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西门子工业以太网通讯电缆6XV1830-0EH10

发布时间:2023-11-23        浏览次数:9        返回列表
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移位时用1来填充,正数移位时用0来填充。后移出的位装入状态字中的CC1位。移位位数number的允许值为0~32。移位位数也可以放在累加器2的低字节中,允许值为0~255,这时SSD指令不带移位位数number。移位位数>32时,移位后累加器1所有的位和CC1取符号位的值。

(3)16位字移位指令 16位字左移指令SLW<number >(Shift Left Word)将累加器1低字中的内容逐位左移,移位后低端空出来的位用0来填充,后移出的位装入状态字中的CC1位。

16位字右移指令SRW<number >(Shift Right Word)将累加器1低字中的内容逐位右移,移位后高端空出的位用0来填充,后移出的位装入状态字中的CC1位。

移位位数可以用指令中的<number>来设置,设置的方法与SSI指令的相同。符号位(第15位)来填充,即负数移位时用1来填充,正数移位时用0来填充。后移出的位装入状态字中的CCI位。

下面的有符号数右移指令用指令中的<number>来指定移位位数的上升沿,脉冲定时器开始定时,输Q4.0变为1。定时器的当前时间值等于TV端输入的预置值(即初值)减去启动后的时间值。定时时间到时,当前时间值变为0。Q输出变为0状态。在定时期间,如果I0.0的常开触点断开,则停止定时,当前时间值变为0,Q4.0的线圈断电。的t是定时器的预置值。

R是复位输入端,在定时器输出为1

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输出Q4.0变为0状态,当前时间值和时标被清0。

BI输出端输出不带时基的十六进整数格写错误响应程序,以处理这种同步编程错误。

(3)整数转换为BCD码 T双整数与浮点数之间的转换

①双整数转换为浮点数 DTR指令将累加器1中的32位双整数转换为32位IEEE浮点数(实数),结果仍在累加器1中。因为32位双整数的精双整数取反指令INVD将累加器1中的双整数逐位取反,结果仍在累加器1中。0.6为1,MD2中的双整数除以MD6中的双整数,运算结果传送到MD10。如果运算未能成功地完成,则状态字的OV和OS位为1,且使浮点数(实数)数学运算指令对累加器1和累加器2中的32位IEEE格式的浮点数进行运算,运算结果在累加器1中,在双累加器的CPU中,浮点数数学运算不会改变累加器2的值,对于有4个累加器的CPU,累加器3的内容复制到累加器2,累加器4的内容传送到累加器3,累加器4原有的内容保持不变。ENO为0,Q4.1为1状态;若运算成功地完成,则状态字的OV被清0,OS位保持原状态不变,且使RLO为1。下

整数求补指令NEGI将累加器1低字中的整数取反后再加1,运算结果仍在累加器1的低字中,求补码相当于一个数的相反数,即将该数乘以-1。

双整数求补指令NEGD将累加器1中的双整数取反后再加1,运算结果仍在累加器1中。


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