
- •28 Зао “контраст” Контроллеры многофункциональные кр-300, кр-300м
- •Окл (02)Оперативный контроль логической программы
- •Огу (03)Оперативный групповой контроль и управление
- •Дик (04)Дискретный контроль
- •Алгоритмы обмена по сети магистр
- •Вин (05)Ввод интерфейсный сетевой
- •Инв (06)Интерфейсный вывод сетевой
- •Инр (07)Интерфейсный вывод радиальный
- •Вип (08)Ввод интерфейсный полевой*
- •Усо (09)усо-1 *
- •Алгоритмы ввода-вывода информации с усо
- •Ва (10)Ввод аналоговый
- •Вд (11)Ввод дискретный
- •Вап(12)Ввод аналоговый помехозащищенный *
- •Ав (13)Аналоговый вывод
- •Дв (14)Дискретный вывод
- •Ив (15)Импульсный вывод
- •Ав8 (16)Аналоговый вывод на 8
- •Алгоритмы системного контроля
- •Авр (17)Аварийный вывод
- •Кпп (18)Контроль пропажи питания
- •Ссо (19)Супервизор сетевого обмена
- •Алгоритмы регулирования
- •Ран (20)Регулирование аналоговое
- •Рим (21)Регулирование импульсное
- •Рпи (22)пи-регулятор
- •Входы -выходы алгоритма рпи
- •Здн (24)Задание
- •Здл (25)Задание локальное
- •Руч (26)Ручное управление
- •Прз (27)Программный задатчик
- •Инз (28)Интегрирующий задатчик
- •Прк (29)Пороговый контроль
- •Динамические преобразования
- •Инт (33)Интегрирование
- •Диф (34)Дифференцирование
- •Фил (35)Фильтрация
- •Дин (36)Динамическое преобразование
- •Диб (37)Динамическая балансировка
- •Огс (38)Ограничение скорости
- •Зап (39)Запаздывание
- •Фвп (40)Фильтр высокочастотной помехи
- •Фпм(41) – Фильтр помех
- •Статические преобразования
- •Сум (42)Суммирование
- •Сма (43)Суммирование с масштабированием
- •Умд (44)Умножение-деление
- •Кор (45)Корень квадратный
- •Мод (46)Модуль сигнала
- •Кус (47)Кусочно-линейная функция
- •Огр (48)Ограничение
- •Скс (49)Скользящее среднее
- •Дис (50)Дискретное среднее
- •Мин (51)Минимум
- •Мкс (52)Максимум
- •Сит (53)Среднее из трех
- •Экс (54)Экстремум
- •Мсш (55)Масштабирование
- •Смз (56)Суммирование с выделением модуля и знака
Дик (04)Дискретный контроль
Назначение
Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмами ОКР, ОКЛ и ОГУ и используется для выдачи дискретной информации на сегменты цифрового индикатора пульта контроллера.
Описание алгоритма
Алгоритм имеет m=0-48 входов, где m задается модификатором размера МР. Выходов алгоритм не имеет.
Каждый вход алгоритма управляет свечением одного из восьми сегментов одного из шести цифровых индикаторов нижней группы пульта (сегмент при Ci=1).
Сегменты индикатора имеют следующие обозначения:
Цифровые индикаторы нижнего ряда пульта пронумерованы слева направо от 1 до 6. Каждый сегмент обозначается буквой, определяющей его расположение в знакоместе, и цифрой, равной номеру индикатора. Например, G4 средний сегмент 4-го индикатора.
Связь входов алгоритма и сегментов индикаторов приведена в следующей таблице.
Входы алгоритма ДИК
Номер |
Обозначение |
Вх-Вых |
Назначение |
01-12 |
С1-С12 |
Вход |
Сегменты F1,B1, F2,B2,...F6,B6 |
13-24 |
С13-C24 |
“ |
Сегменты E1,C1, E2,C2,...E6,C6 |
25-36 |
C25-C36 |
“ |
Сегменты A1,G1, A2,G2,...A6,G6 |
37-48 |
C37-C48 |
“ |
Сегменты D1,H1, D2,H2,...D6,H6 |
Алгоритмы обмена по сети магистр
Вин (05)Ввод интерфейсный сетевой
Назначение
Алгоритм применяется в тех случаях, когда контроллер должен принимать сигналы, поступающие в реальном времени на вход его сетевого интерфейсного канала. Один алгоритм ВИН организует связь с одним абонентом-источником сети МАГИСТР, от которого можно принимать данные по нескольким (до 30) каналам. Если необходима связь с несколькими абонентами-источниками, в контроллере используется несколько алгоритмов ВИН.
Для приема через интерфейсный канал команд оперативного управления применения алгоритма ВИН не требуется.
Описание алгоритма.
Один алгоритм ВИН применяется для приема сигналов, поступающих от одного абонента-источника. Номер абонента-источника, равный его сетевому номеру, задается на входе Nист при настройке алгоритма.
Каждый абонент-источник может передавать несколько сигналов. Алгоритм ВИН выделяет из общего пакета этих сигналов требуемые (по номеру) сигналы и размещает их на своих выходах Y1...Ym. От одного абонента-источника сигналы могут приниматься по m каналам, при этом 0 < m < 30 и задается модификатором размера МР. Каждый канал принимает 4 байта данных, которые могут представлять собой одно значение любого типа.
Выделенные на выходах Yi сигналы затем могут обрабатываться другими алгоритмами, связанными по конфигурации с алгоритмом ВИН. При приеме упакованных значений обязательна предварительная их дешифрация при помощи соответствующих алгоритмов.
Номер сигнала абонента-источника, выделяемого на выходе Yi, задается при настройке на входе Ni алгоритма. Например, если на выходах Y1, Y2 и Y3 должны быть выделены сигналы третьего абонента-источника, имеющие номера соответственно 5, 12 и 2, то устанавливаются параметры Nист=3, N1=5, N2=12, N3=2.
Для того, чтобы связаться с другим абонентом-источником, задействуется другой алгоритм ВИН, у которого при настройке устанавливается требуемое значение Nист.
Входы-выходы алгоритма ВИН приведены ниже.
Входы-выходы алгоритма ВИН
Номер |
Обозначение |
Вх-Вых |
Назначение |
01 |
Nист |
Вход |
Номер источника |
02 |
N1 |
“ |
Номер сигнала источника, поступающего на выход Y1 алгоритма |
03 |
N2 |
“ |
Номер сигнала источника, поступающего на выход Y2 алгоритма. |
.... |
..... |
..... |
...... |
m+1 |
Nm |
“ |
Номер сигнала источника, поступающего на выход Ym алгоритма. |
01 |
Н1 |
Выход |
Сигнал источника с номером N1 |
02 |
Н2 |
“ |
Сигнал источника с номером N2 |
.... |
..... |
..... |
...... |
m |
Нm |
“ |
Сигнал источника с номером Nm |