Concept Biblioteca de módulos IEC Parte: SYSTEM

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1 Concept Biblioteca de módulos IEC Parte: SYSTEM 840 USE spa Version

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3 Tabla de materias Parte I Acerca de este Generalidades sobre la biblioteca de bloques SYSTEM Vista general Capítulo 1 Parametrización de funciones y bloques de función Parametrización de funciones y bloques de función Parte II Descripciones EFB Vista general Capítulo 2 DIOSTAT: Estado de función de módulos (DIO) Capítulo 3 FREERUN: Temporizador espontáneo Capítulo 4 GET_TOD: Lectura del reloj del equipo (Time of Day) Capítulo 5 HSBY_RD: Lectura del registro de comandos Hot Standby Capítulo 6 HSBY_ST: Lectura del registro de estado Hot Standby Capítulo 7 HSBY_WR: Escritura del registro de comandos Hot Standby Capítulo 8 LOOPBACK: Salto atrás Capítulo 9 M1HEALTH: Estado de función de módulos para M Capítulo 10 ONLEVT: Suceso en línea Capítulo 11 PLCSTAT: Estado de función del autómata Capítulo 12 REV_XFER: Escritura y lectura de los dos Revers-Transfer-Register

4 Capítulo 13 RIOSTAT: Estado de función de módulos (RIO) Capítulo 14 SAMPLETM: Tiempo de exploración Capítulo 15 SET_TOD: Puesta del reloj del equipo (Time Of Day) Capítulo 16 SFCCNTRL: Control SFC Capítulo 17 SKP_RST_SCT_FALSE: Saltar el resto de la sección Capítulo 18 SYSCLOCK: Ciclos del sistema Capítulo 19 SYSSTATE: Estado del sistema Capítulo 20 XSFCCNTRL: Control SFC extendido Glosario Índice

5 Acerca de este Presentación Objeto Campo de aplicación Esta documentación le ayudará en la configuración de las funciones y los módulos de función. Esta documentación es válida para Concept 2.5 en Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 y Microsoft Windows NT 4.x. Nota: Encontrará más información actualizada en el archivo README de Concept. Documentos relacionados Título Reference Number Instrucciones para la instalación de Concept 840 USE Manual de usuario de Concept 840 USE Concept EFB User Manual 840 USE Biblioteca de módulos LL984 de Concept 840 USE Comentarios del usuario Envíe sus comentarios a la dirección electrónica TECHCOMM@modicon.com 840 USE Septiembre de

6 Acerca de este USE Septiembre de 2001

7 Generalidades sobre la biblioteca de bloques SYSTEM I Vista general Introducción Contenido Este apartado contiene información de carácter general sobre la biblioteca de bloques SYSTEM. Esta parte contiene los siguientes capítulos: Capítulo Nombre del capítulo Página 1 Parametrización de funciones y bloques de función USE Septiembre de

8 Generalidades USE Septiembre de 2001

9 Parametrización de funciones y bloques de función USE Septiembre de

10 Parametrización Parametrización de funciones y bloques de función Generalidades Cada FFB se compone de una operación, los operandos necesarios para la operación y un nombre de ejemplar/contador de funciones. FFB (p.e. retardo de conexión) Nombre/contador de funciones del ejemplar (p.e. FBI_2_22 (18)) Operación (p.e TON) Operando Parámetro formal (p.e. IN,PT,Q,ET) Parámetro actual Variable, elemento de una variable de elementos múltiples, dirección literal, directa (p.e. ENABLE, EXP.1, TIME, ERROR, OUT, %4:0001) FBI_2_22 (18) TON ENABLE EXP.1 TIME EN IN PT ENO Q ET ERROR OUT %4:00001 Operación La operación establece la funcionalidad que se debe ejecutar por el FFB, p. ej., registro de corrimientos, operaciones de conversión USE Septiembre de 2001

11 Parametrización Operando Parámetros formales / Parámetros actuales Llamada condicional / incondicional El operando determina con lo que se debe ejecutar la operación. En FFBs está compuesto de parámetros formales y parámetros actuales. El parámetro formal es una reserva de lugar para un operando. Durante la parametrización se le asigna un parámetro actual al parámetro formal (parámetro actual). El parámetro actual puede ser una variable, una variable de elementos múltiples, un elemento de una variable de elementos múltiples, un literal o una dirección directa. Cada FFB dispone de la posibilidad de la llamada "condicional" o "incondicional". La condición se realiza mediante una unión delante de la entrada EN. l EN visualizada Llamada condicional (sólo si el EN = 1 se procesará FFB) l EN oculta Llamada incondicional (el FFB será siempre procesado) Nota: Si no se parametriza la entrada EN ésta se deberá ocultar. Debido a que las entradas no parametrizadas se ocupan automáticamente con un "0", el FFB no se procesaría jamás en caso contrario. Llamada a funciones y bloques de función en IL y ST La llamada a funciones y bloques de función en IL (lista de instrucciones) y ST (texto estructurado) deberá consultarlas en los correspondientes capítulos del Manual de usuario. 840 USE Septiembre de

12 Parametrización USE Septiembre de 2001

13 Descripciones EFB II Vista general Introducción Estas descripciones EFB están documentadas por orden alfabético. Nota: El número de entradas de algunos EFB se puede aumentar por medio de una modificación del tamaño vertical del símbolo FFB hasta un máximo de 32. En la descripción de los diferentes EFB se puede encontrar de que EFB se trata. Contenido Esta parte contiene los siguientes capítulos: Capítulo Nombre del capítulo Página 2 DIOSTAT: Estado de función de módulos (DIO) 15 3 FREERUN: Temporizador espontáneo 17 4 GET_TOD: Lectura del reloj del equipo (Time of Day) 19 5 HSBY_RD: Lectura del registro de comandos Hot Standby 23 6 HSBY_ST: Lectura del registro de estado Hot Standby 27 7 HSBY_WR: Escritura del registro de comandos Hot Standby 31 8 LOOPBACK: Salto atrás 35 9 M1HEALTH: Estado de función de módulos para M ONLEVT: Suceso en línea PLCSTAT: Estado de función del autómata REV_XFER: Escritura y lectura de los dos Revers-Transfer- Register RIOSTAT: Estado de función de módulos (RIO) SAMPLETM: Tiempo de exploración SET_TOD: Puesta del reloj del equipo (Time Of Day) SFCCNTRL: Control SFC SKP_RST_SCT_FALSE: Saltar el resto de la sección USE Septiembre de

14 Descripciones EFB Capítulo Nombre del capítulo Página 18 SYSCLOCK: Ciclos del sistema SYSSTATE: Estado del sistema XSFCCNTRL: Control SFC extendido USE Septiembre de 2001

15 DIOSTAT: Estado de función de módulos (DIO) 2 Vista general Introducción Contenido: Este capítulo describe el bloque DIOSTAT. Este capítulo contiene los siguiente apartados: Apartado Página Descripción breve 16 Representación USE Septiembre de

16 DIOSTAT: Estado de función de módulos (DIO) Descripción breve Descripción de la función Esta función ofrece el estado de función de los módulos E/S de una estación E/S (DIO). Cada módulo (lugar de conexión) de una estación E/S se representa por medio de un bit del "estado" de salida. El bit que está situado más a la izquierda del "estado" corresponde al lugar de conexión situado más a la izquierda de la estación E/S. Nota: Si un módulo de la estación E/S está configurado y trabaja de forma correcta, el bit correspondiente tomará el valor "1". Como parámetros adicionales se pueden proyectar EN y ENO. Representación Símbolo Representación del módulo: DIOSTAT UINT UINT LINK DROP WORD Descripción de parámetros Descripción de los parámetros del módulo: Parámetro Tipo de datos Significado LINK UINT Número de vínculo (0...2) DROP UINT Número de estación de E/S (1...64) OUT WORD Modelo de bits de estado de una estación E/S USE Septiembre de 2001

17 FREERUN: Temporizador espontáneo 3 Vista general Introducción Contenido: Este capítulo describe el bloque FREERUN. Este capítulo contiene los siguiente apartados: Apartado Página Descripción breve 18 Representación USE Septiembre de

18 FREERUN: Temporizador espontáneo Descripción breve Descripción de la función Cálculo del tiempo de ejecución de una sección Estafunción ejecuta un contador espontáneo que se puede utilizar para la medición del tiempo de ejecución de secciones y programas de usuario. Como parámetros adicionales se pueden proyectar EN y ENO. Cálculo del tiempo de ejecución de una sección: Paso Acción 1 Colocar una función FREERUN al principio de la sección y una al final de la misma. 2 Asegurarse de que la función FREERUN del principio de la sección se va a ejecutar en primer lugar y de que la que está situada al final será la última en ejecutarse. 3 Calcular el delta de los dos valores averiguados. Este delta representa el tiempo de ejecución de la sección en microsegundos. Cálculo del tiempo de ejecución de un programa Cálculo del tiempo de ejecución de un programa: Paso Acción 1 Colocar una función FREERUN al principio de la primera sección del programa y una al final de la última sección. 2 Asegurarse de que la función FREERUN del principio de la primera sección se va a ejecutar en primer lugar y de que la que está situada al final de la última sección será la última en ejecutarse. 3 Calcular el delta de los dos valores averiguados. Este delta representa el tiempo de ejecución del programa en microsegundos. Representación Símbolo Representación del bloque: FREERUN Descripción de los parámetros Descripción de los parámetros de bloque: Parámetro Tipo de datos Significado OUT DINT Muestra el tiempo medido en microsegundos desde el inicio del programa USE Septiembre de 2001

19 GET_TOD: Lectura del reloj del equipo (Time of Day) 4 Vista general Introducción Contenido: Este capítulo describe el bloque GET_TOD. Este capítulo contiene los siguiente apartados: Apartado Página Descripción breve 20 Representación USE Septiembre de

20 GET_TOD: Lectura del reloj del equipo (Time of Day) Descripción breve Descripción de la función Este bloque de función busca (junto con otros bloques de función en el grupo HSBY) en la configuración del autómata correspondiente los componentes que le son necesarios. Estos componentes se refieren siempre al hardware que está realmente conectado. Es por ello por lo que no se puede garantizar un comportamiento correcto de este bloque de función sobre los simuladores. El bloque de función GET_TOD sirve para la lectura del reloj de hardware, en el caso de que previamente se hayan preparado para él los registros correspondientes en la configuración. Si dichos registros no están disponibles, la salida TOD_CNF se pone a "0". Como parámetros adicionales se pueden proyectar EN y ENO USE Septiembre de 2001

21 GET_TOD: Lectura del reloj del equipo (Time of Day) Representación Símbolo Representación del bloque: GET_TOD TOD_CNF D_WEEK MONTH DAY YEAR HOUR MINUTE SECOND BYTE BYTE BYTE BYTE BYTE BYTE BYTE Descripción de los parámetros Descripción de los parámetros de bloque: Parámetro Tipo de datos Significado TOD_CNF Se ha encontrado un registro "1" = 4x para el reloj de hardware y el reloj está en condiciones de funcionamiento. "0" = Se pone momentáneamente el tiempo. En este caso, el resto de las salidas conservan los valores que tenían hasta el momento. D_WEEK BYTE Día de la semana, 1 = domingo.. 7 = sábado MONTH BYTE Mes DAY BYTE Día YEAR BYTE Año HOUR BYTE Hora MINUTE BYTE Minuto SEKUNDE BYTE Segundo USE Septiembre de

22 GET_TOD: Lectura del reloj del equipo (Time of Day) USE Septiembre de 2001

23 HSBY_RD: Lectura del registro de comandos Hot Standby 5 Vista general Introducción Contenido: Este capítulo describe el bloque HSBY_RD. Este capítulo contiene los siguiente apartados: Apartado Página Descripción breve 24 Representación USE Septiembre de

24 HSBY_RD: Lectura del registro de comandos Hot Standby Descripción breve Descripción de la función Este bloque de función sirve para el uso de la funcionalidad CEI Hot Standby. Éste busca (junto con otros bloques de función en el grupo HSBY) en la configuración del autómata correspondiente los componentes que le son necesarios. Estos componentes se refieren siempre al hardware que está realmente conectado. Por este motivo no se puede garantizar un comportamiento correcto de este bloque de función sobre los simuladores. El bloque de función HSBY_RD comprueba por sí mismo si existe una configuración Hot Standby. Si existe alguna, da el contenido del registro de órdenes y la salida HSBY se pone a "1". Si no existe ninguna configuración Hot Standby, la salida HSBY se pone a "0". Como parámetros adicionales se pueden proyectar EN y ENO. Representación Símbolo Representación del bloque: HSBY_RD HSBY KSW_OVR PCA_RUN PCB_RUN SBY_OFF EXC_UPD SWP_MB1 SWP_MB2 SWP_MB USE Septiembre de 2001

25 HSBY_RD: Lectura del registro de comandos Hot Standby Descripción de los parámetros Descripción de los parámetros de bloque: Parámetro Tipo de datos Significado HSBY "1" = Se ha encontrado una configuración Hot Standby KSW_OVR Keyswitch override "1" = Desactivado el conmutador manual del módulo Hot Standby (CHSxxx) por software. PCA_RUN PLC A running "1" = El autómata, que tiene en su rack local el módulo Hot Standby con la posición del conmutador A, se encuentra en el modo continuo (run-led del autómata y Standby-/Primary-LED del módulo Hot Standby). Sólo tiene sentido cuando Keyswitch override está activo. PCB_RUN PLC B running "1" = El autómata, que tiene en su rack local el módulo Hot Standby con la posición del conmutador B, se encuentra en el modo continuo (run-led del autómata y Standby-/Primary-LED del módulo Hot Standby). Sólo tiene sentido cuando Keyswitch override está activo. SBY_OFF Standby Off on logic mismatch "1" = El autómata Standby pasa al modo local tan pronto como los dos autómatas contengan programas diferentes. EXC_UPD Exec Update "1" = permitido Exec Update en el autómata Standby, mientras el autómata primario continúe funcionando. (Después de Exec Update, el autómata Standby pasa de nuevo al modo en línea.) SWP_MB1 Swap address Modbus Port 1 "1" = Activado el cambio de dirección del puerto Modbus 1 SWP_MB2 Swap address Modbus Port 2 "1" = Activado el cambio de dirección del puerto Modbus 2 SWP_MB3 Swap address Modbus Port 3 "1" = Activado el cambio de dirección del puerto Modbus USE Septiembre de

26 HSBY_RD: Lectura del registro de comandos Hot Standby USE Septiembre de 2001

27 HSBY_ST: Lectura del registro de estado Hot Standby 6 Vista general Introducción Contenido: Este capítulo describe el bloque HSBY_ST. Este capítulo contiene los siguiente apartados: Apartado Página Descripción breve 28 Representación USE Septiembre de

28 HSBY_ST: Lectura del registro de estado Hot Standby Descripción breve Descripción de la función Este bloque de función sirve para el uso de la funcionalidad CEI Hot Standby. Éste busca (junto con otros bloques de función en el grupo HSBY) en la configuración del autómata correspondiente los componentes que le son necesarios. Estos componentes se refieren siempre al hardware que está realmente conectado. Por este motivo no se puede garantizar un comportamiento correcto de este bloque de función sobre los simuladores. El bloque de función sirve para la lectura del registro de estado Hot Standby. Si no existe una configuración Hot Standby o si la configuración Hot Standby no contiene ningún sector Non-Transfer que contenga el registro de estado, la salida HSBY se pondrá a "0". Como parámetros adicionales se pueden proyectar EN y ENO. Representación Símbolo Representación del bloque: HSBY_ST HSBY THIS_OFF THIS_PRY THIS_SBY REMT_OFF REMT_PRY REMT_SBY LOGIC_OK THIS_ISA THIS_ISB USE Septiembre de 2001

29 HSBY_ST: Lectura del registro de estado Hot Standby Descripción de los parámetros Descripción de los parámetros de bloque: Parámetro Tipo de datos Significado HSBY "1" = Se ha encontrado una configuración Hot Standby, introducido un sector Non-Transfer. THIS_OFF "1" = Este autómata está en local THIS_PRY "1" = Este autómata es el autómata primario THIS_SBY "1" = Este autómata es el autómata Standby REMT_OFF "1" = El otro autómata (remoto) está en local REMT_PRY "1" = El otro autómata es el autómata primario REMT_SBY "1" = El otro autómata es el autómata Standby LOGIC_OK "1" = Los programas de los dos autómatas son idénticos THIS_ISA "1" = Este autómata tiene el módulo Hot Standby con la posición de conmutación A en el rack local. THIS_ISB "1" = Este autómata tiene el módulo Hot Standby con la posición de conmutación B en el rack local. 840 USE Septiembre de

30 HSBY_ST: Lectura del registro de estado Hot Standby USE Septiembre de 2001

31 HSBY_WR: Escritura del registro de comandos Hot Standby 7 Vista general Introducción Contenido: Este capítulo describe el bloque HSBY_WR. Este capítulo contiene los siguiente apartados: Apartado Página Descripción breve 32 Representación USE Septiembre de

32 HSBY_WR: Escritura del registro de comandos Hot Standby Descripción breve Descripción de la función Este bloque de función sirve para el uso de la funcionalidad CEI Hot Standby. Éste busca (junto con otros bloques de función en el grupo HSBY) en la configuración del autómata correspondiente los componentes que le son necesarios. Estos componentes se refieren siempre al equipo que está realmente conectado. Por este motivo no se puede garantizar un comportamiento correcto de este bloque de función sobre los simuladores. El bloque de función HSBY_WR sirve para poner diferentes modos Hot Standby que están permitidos para Hot Standby de CEI. El poner los modos correspondientes en cada caso implica una modificación del registro de comandos Hot Standby, que es realizada de forma automática por el bloque de función. Si no existe una configuración Hot Standby se pone la salida HSBY a "0", en caso contrario su valor es "1". Como parámetros adicionales se pueden proyectar EN y ENO. Representación Símbolo Representación del módulo: HSBY_WR KSW_OVR HSBY PCA_RUN PCB_RUN SWP_MB1 SWP_MB2 SWP_MB USE Septiembre de 2001

33 HSBY_WR: Escritura del registro de comandos Hot Standby Descripción de parámetros Descripción de los parámetros del módulo: Parámetro Tipo de datos Significado KSW_OVR Keyswitch override "1" = Se desactiva el conmutador manual del módulo Hot Standby (CHSxxx). PCA_RUN PLC A Running "1 -> 0" = y Keyswitch override (KSW_OVR) activado, el PLC que tenga el módulo Hot Standby con ajuste de conmutador A en su bastidor local pasa al modo Offline. PCB_RUN PLC B Running "1 -> 0" = y Keyswitch override (KSW_OVR) activado, el PLC que tenga el módulo Hot Standby con ajuste de conmutador B en su bastidor local pasa al modo Offline. SWP_MB1 Swap address Modbus Port 1 "0 -> 1" = La dirección Modbus del puerto 1 del NUEVO PLC Primary se modifica si se produce una conmutación. (Dirección nueva del PLC Primary = dirección antigua + 128, (Dirección nueva del PLC Standby = dirección antigua -128) SWP_MB2 Swap address Modbus Port 2 "0 -> 1" = La dirección Modbus del puerto 2 del NUEVO PLC Primary se modifica si se produce una conmutación. (Dirección nueva del PLC Primary = dirección antigua + 128, (Dirección nueva del PLC Standby = dirección antigua -128) SWP_MB3 Swap address Modbus Port 3 "0 -> 1" = La dirección Modbus del puerto 3 del NUEVO PLC Primary se modifica si se produce una conmutación. (Dirección nueva del PLC Primary = dirección antigua + 128, (Dirección nueva del PLC Standby = dirección antigua -128) HSBY "1" = Se ha encontrado la configuración Hot Standby. 840 USE Septiembre de

34 HSBY_WR: Escritura del registro de comandos Hot Standby USE Septiembre de 2001

35 LOOPBACK: Salto atrás 8 Vista general Introducción Contenido: Este capítulo describe el bloque LOOPBACK. Este capítulo contiene los siguiente apartados: Apartado Página Descripción breve 36 Representación 36 Descripción detallada USE Septiembre de

36 LOOPBACK: Salto atrás Descripción breve Descripción de la función Este bloque de función provoca un salto al principio del programa de usuario (rearrancar el programa de usuario). Como parámetros adicionales se pueden proyectar EN y ENO. Representación Símbolo Representación del bloque: LOOPBACK JMPSTART ADD_LOOP UINT UDINT TIMEOUT ADD_TIME UDINT Descripción de los parámetros Descripción de los parámetros de bloque: Parámetro Tipo de datos Significado JMPSTART 1 = se realiza el salto TIMEOUT UDINT Tiempo watchdog en microsegundos ADD_LOOP UINT Número de los ciclos de bucle adicionales ADD_TIME UDINT Tiempo en microsegundos para los ciclos adicionales USE Septiembre de 2001

37 LOOPBACK: Salto atrás Descripción detallada Disparo del salto Adaptación del tiempo watchdog Mientras en la entrada JMPSTART figure el valor "0" (FALSE), el bloque de función no inicia ninguna función. Si en la entrada JMPSTART figura el valor "1" (TRUE) se ejecuta el salto al principio del programa de usuario, siempre que todavía no haya pasado el tiempo indicado en la entrada TIMEOUT. Sin embargo, el salto sólo se realiza si en la entrada TIEMPO DE ESPERA figura un tiempo watchdog adecuado. Adecuado significa que el tiempo watchdog tiene que ser mayor que la duración de ejecución actual del programa de usuario. Nota: Se ha de observar que el tiempo watchdog se valore en unidades de microsegundos ( corresponde a 10 milisegundos). Si en la entrada TIEMPO DE ESPERA figura el valor "0" no se produce nunca un salto. Visualización de los ciclos de bucle Visualización del tiempo para ciclos adicionales Resumen La salida ADD_LOOP muestra los ciclos de bucle adicionales que el programa de usuario ha realizado. La salida ADD_TIME indica el tiempo en microsegundos que se ha precisado para los ciclos adicionales. Esta salida muestra los posibles valores inesperados cuando se trabaja con un pequeño ajuste previo de TIEMPO DE ESPERA. Por esta razón, este valor sólo se debería emplear como información de carácter general (por ejemplo, para diagnósticos). No se debe utilizar para otro tipo de cálculos. Únicamente se realizan saltos al principio del programa de usuario cuando: l en la entrada JMPSTART figura el valor "1". l En la entrada TIEMPO DE ESPERA figura un tiempo watchdog (microsegundos) adecuado (tiempo watchdog > duración de ejecución del programa de usuario). l El tiempo watchdog proyectado en la entrada TIEMPO DE ESPERA todavía no se ha cumplido. 840 USE Septiembre de

38 LOOPBACK: Salto atrás USE Septiembre de 2001

39 M1HEALTH: Estado de función de módulos para M1 9 Vista general Introducción Contenido: Este capítulo describe el bloque M1HEALTH. Este capítulo contiene los siguiente apartados: Apartado Página Descripción breve 40 Representación USE Septiembre de

40 M1HEALTH: Estado de función de módulos para M1 Descripción breve Descripción de la función Este bloque de función ofrece el estado de función para bloques E/S que funcionan junto con el autómata M1/Momentum. Por cada 16 bloques E/S hay una salida "STATUSx" asignada. Cada bloque se representa por un bit de la salida "STATUSx" correspondiente. La asignación de los bit se fija por medio del cableado de los bloques E/S. En este sentido, el bit situado más a la izquierda en "STATUSx" se corresponde con el módulo E/S que está más próximo al autómata (referido en cada caso a los 16 módulos E/S). El bloque local conectado al autómata se representa mediante la salida ATIDROP. Nota: Si un bloque del soporte de módulos está configurado y trabaja de forma correcta, el bit correspondiente toma el valor "1". Como parámetros adicionales se pueden proyectar EN y ENO. Representación Símbolo Representación del bloque: M1HEALTH ATIDROP STATUS1 STATUS2 : STATUS8 WORD WORD : WORD USE Septiembre de 2001

41 M1HEALTH: Estado de función de módulos para M1 Descripción de los parámetros Descripción de los parámetros de bloque: Parámetro Tipo de datos Significado ATIDROP bit de estado de la estación local (ATI=Adaptable I/O Interface) STATUS1 WORD bits de estado de los bloques E/S STATUS2 WORD bits de estado de los bloques E/S STATUS3 WORD bits de estado de los bloques E/S STATUS4 WORD bits de estado de los bloques E/S STATUS5 WORD bits de estado de los bloques E/S STATUS6 WORD bits de estado de los bloques E/S STATUS7 WORD bits de estado de los bloques E/S STATUS8 WORD bits de estado de los bloques E/S USE Septiembre de

42 M1HEALTH: Estado de función de módulos para M USE Septiembre de 2001

43 ONLEVT: Suceso en línea 10 Vista general Introducción Contenido: Este capítulo describe el bloque ONLEVT. Este capítulo contiene los siguiente apartados: Apartado Página Descripción breve 44 Representación USE Septiembre de

44 ONLEVT: Suceso en línea Descripción breve Descripción de la función Con este bloque de función se pueden registrar estados de programa inesperados en el buffer de errores para la visualización de sucesos en línea. Para ello se utiliza el identificador del error "E_EFB_ONLEVT". Al mismo tiempo se transmite el parámetro en la entrada PARAM. Se produce una entrada en el buffer de errores si EVT es "1". Como parámetros adicionales se pueden proyectar EN y ENO. Representación Símbolo Representación del bloque: ONLEVT WORD EVT PARAM Descripción de los parámetros Descripción de los parámetros de bloque: Parámetro Tipo de datos Significado EVT "1": Registro en el buffer de errores del indicador de sucesos en línea. PARAM WORD Parámetro entregado al buffer de errores del indicador de eventos en línea USE Septiembre de 2001

45 PLCSTAT: Estado de función del autómata 11 Vista general Introducción Contenido: Este capítulo describe el bloque PLCSTAT. Este capítulo contiene los siguiente apartados: Apartado Página Descripción breve 46 Representación 47 Estado del PLC (PLC_STAT) para Quantum, Compact, Momentum y Atrium 51 Estado RIO (RIO_STAT) para equipos Quantum / B Estado E/S (RIO_STAT) para Compact 57 Estado E/S (RIO_STAT) para Momentum 58 Estado DIO (DIO_STAT) para Quantum 60 Estado E/S global y estado de repetición (DIO_STAT) para Compact USE Septiembre de

46 PLCSTAT: Estado de función del autómata Descripción breve Descripción de la función Este bloque de función lee los estados internos y bits de error de un autómata Quantum y copia estos datos en las salidas correspondientes de las estructuras de datos asignadas. Nota: Este bloque de función se ha desarrollado en un principio sólo para la familia de productos Quantum. Sin embargo, se puede emplear también, aunque con algunas limitaciones, para las familias de productos Compact, Momentum y Atrium. Nota: Se puede mostrar también la información de la tabla de estado por medio del comando de menú En línea Estado del autómata. Como parámetros adicionales se pueden proyectar EN y ENO. Sólo se leen los datos cuyo bit de entrada (PLC_READ, RIO_READ, DIO_READ) tiene el valor "1". Valoración para Quantum Para el tipo de autómata Quantum es posible la valoración de PLC_STAT (estado del autómata), RIO_STAT (estado E/S) y DIO_STAT (estado de comunicación E/S). Nota: El nombre de la salida DIO_STAT da lugar a confusión. Esta salida se refiere exclusivamente a la información de estado de la derivación E/S remota (S908) y no al estado E/S distribuido. Para la lectura del estado E/S distribuido se ha de emplear el bloque de función DIOSTAT (Véase DIOSTAT: Estado de función de módulos (DIO), p. 15) Valoración para Compact Valoración para Momentum Valoración para Atrium Para el tipo de autómata Compact es posible la valoración de PLC_STAT (estado del autómata), RIO_STAT (estado E/S) y DIO_STAT (estado de comunicación E/S). Para el tipo de autómata Momentum sólo es posible la valoración de PLC_STAT (estado del autómata) y RIO_STAT (estado E/S del bus). Para el tipo de autómata Atrium sólo es posible la valoración de PLC_STAT (estado del autómata) USE Septiembre de 2001

47 PLCSTAT: Estado de función del autómata Representación Símbolo Representación del bloque: PLCSTAT PLC_READ PLC_STAT PLCSTATE RIO_READ RIO_STAT RIOSTATE DIO_READ DIO_STAT DIOSTATE Descripción de parámetros PLCSTAT Descripción de los parámetros de bloque PLCSTAT: Parámetro Tipo de datos Significado PLC_READ 1 = copia el estado del autómata de la tabla de estado en la salida PLC_STAT. RIO_READ 1 = copia el estado RIO de la tabla de estado en la salida RIO_STAT. DIO_READ 1 = copia el estado DIO de la tabla de estado en la salida DIO_STAT. PLC_STAT PLCSTATE Contiene el estado del autómata RIO_STAT RIOSTATE Contiene el estado RIO (estado E/S) para equipos Quantum/B800 o contiene el estado E/S para Compact o contiene el estado del bus de E/S para Momentum DIO_STAT DIOSTATE contiene el estado DIO (estado de comunicación E/ S) para Quantum o contiene el estado E/S global y el estado de repetición para Compact Nota: El nombre de esta salida da lugar a confusión. Esta salida se refiere exclusivamente a la información de estado de la derivación E/S remota (S908) y no al estado E/S distribuido. Para la lectura del estado E/S distribuido se ha de emplear el bloque de función DIOSTAT (Véase DIOSTAT: Estado de función de módulos (DIO), p. 15) 840 USE Septiembre de

48 PLCSTAT: Estado de función del autómata Descripción del elemento PLCSTATE Descripción de los elementos PLCSTATE: Elemento Tipo de datos Significado word1 WORD Estado de la UC word2 WORD Estado Hot Standby (sólo Quantum) word3 WORD Estado del autómata word4 WORD Estado RIO (sólo Quantum, Momentum) word5 WORD Estado parada del autómata word6 WORD Número de los segmentos Ladder Logic (como número decimal) word7 WORD Dirección indicadora de fin de lógica (EOL) word8 WORD Redundancia RIO y anulación de tiempo (sólo Quantum, Momentum) word9 WORD estado de mensajes ASCII (sólo Quantum) word10 WORD Estado de EJECUCIÓN/CARGA/DEPURACIÓN word11 WORD Reserva Descripción de elemento RIOSTATE para Quantum Descripción de los elementos RIOSTATE para Quantum: Elemento Tipo de datos Significado word1 WORD Estación E/S 1, soporte de módulos 1 word2 WORD Estación E/S 1, soporte de módulos word5 WORD Estación E/S 1, soporte de módulos 5 word6 WORD Estación E/S 2, soporte de módulos 1 word7 WORD Estación E/S 2, soporte de módulos word160 WORD Estación E/S 32, soporte de módulos USE Septiembre de 2001

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