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中国大学MOOC可编程控制器技术作业答案
可编程控制器技术
学校: 无
平台: 超星学习通
题目如下:
1. 可编程控制器是在( )控制系统基础上发展起来的。
A. 单片机
B. 机器人
C. 继电接触器
D. 小型计算机
答案: 继电接触器
2. 世界上第一台可编程控制器是1969年由( ) 研制出来的。
A. 德国
B. 美国
C. 法国
D. 日本
答案: 美国
3. 下列选项不是PLC的特点( )。
A. 抗干扰能力强
B. 编程方便
C. 安装调试方便
D. 功能单一
答案: 功能单一
4. 继电接触器系统的通用性和灵活性差,它只适应于工作模式固定、控制要求较简单的场合。
答案: 正确
5. GM10是促使PLC问世的直接原因。
答案: 正确
6. PLC只向着标准化、大容量、高速度、多功能的方面发展。
答案: 错误
7. 20世纪70年代初期, PLC一般只能进行开关量逻辑控制。
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8. PLC具有可靠性高、通用性强的特点,但使用不太方便。
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9. PLC只能对开关量、模拟量进行控制,不能联网通信。
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10. 由于PLC是专为工业控制设计的,在设计和制造过程中采取了诸如屏蔽、隔离、滤波、联锁等安全保护措施,有效地抑制了外部干扰、防止误动作。
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11. 下列选项不是PLC的性能指标( )。
A. I/O总点数
B. 程序存储器容量
C. 扫描速度
D. 自动控制
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12. 可编程控制器按照I/O点数可以分为小型、中型及大型,小型PLC的I/O点数( )。
A. 不超过256
B. 64
C. 不超过2048
D. 128
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13. PLC按结构特点分类,通常可以分为整体式和模块式。
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14. 现代的PLC 不仅可以控制开关量,还可以控制模拟量,但无法联网通信。
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15. 整体式PLC就是将组成PLC的各个部分(如CPU、存储器、I/O部件等)集中于一体。
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16. 西门子S7-200系列、三菱FX系列均属于小型PLC。
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17. 低档PLC 只是具有逻辑运算、定时、计数、移位以及自诊断、监控等基本功能。
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18. 高档PLC机具有更强的通信联网功能,可用于大规模过程控制或构成分布式网络控制系统,实现工厂自动化。
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19. PLC内部有许多寄存器用以存放变量状态、中间结果、定时计数等数据,其数量的多少、容量的大小,直接关系到用户编程时的方便灵活与否。
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20. PLC除了基本功能模块外,还配有各种特殊功能模块。模/数转换(A/D)模块和数/模转换(D/A)模块是属于基本功能模块。
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21. 早期的PLC主要是取代继电接触器控制。
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22. PLC的应用几乎覆盖了机械、冶金、矿山、石油化工、轻工、电力、建筑、交通运输等各行各业。
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23. 开关量控制是PLC最基本、最广泛的应用方面,它是用PLC取代继电器控制和顺序控制器控制。
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24. PLC通过模拟量I/O模块,可以实现模拟量和数字量之间的转换,并对温度、压力、速度、流量等连续变化的模拟量进行控制。
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25. PLC不可用于闭环系统的过程控制、位置控制和速度控制等。
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26. PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。
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27. 现代PLC具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析及处理。
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28. PLC的数据处理一般用于小型控制系统。
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29. 只有大型PLC才具有通信联网功能。
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30. 在机械加工行业,PLC与计算机数控(CNC)紧密结合,实现对机床的运动控制,最典型的就是数控机床。
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31. PLC的控制功能是通过执行程序来实现的。
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32. 梯形图LAD是一种图形语言,它比较接近继电接触控制系统中的电气控制原理图。
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33. 语句表STL 是用指令助记符来编程,属于面向机器硬件的语言。
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34. 结构化文本ST是西门子公司创建的一种PLC专用高级语言。
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35. 西门子公司专为SIMATIC S7-200系列PLC开发了STEP 7-Micro/WIN 32编程软件。
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36. 梯形图按照从上到下,从左到右的顺序进行绘制。
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37. 线圈和功能指令不能直接接在左母线上,且它们的右边也不能再有触点。
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38. 流程图是用约定的几何图形、有向线和简单的文字说明来描述PLC的处理过程和程序的执行步骤。
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39. 梯形图程序的特点是( )。
A. 程序直观
B. 程序易理解
C. 适合有继电器控制系统基础的人掌握
D. 以上都是
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40. 语句表程序的特点是( )。
A. 生成的源程序机器代码最短
B. 执行速度最快
C. 语句表可以编写出用梯形图无法表达的指令
D. 以上都是
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41. PLC其实质上是一台工业控制用的专用计算机,它由硬件系统和软件系统两大部分组成。
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42. EEPROM是电可擦除可编程的只读存储器。
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43. PLC的输入模块用以接收和采集外部设备各类输入信号,但不能将其转换成PLC能接受和处理的数据。
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44. S7-200 PLC内部配有开关式稳压电源模块。
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45. I/O扩展接口只用于将I/O点扩展单元与基本单元之间进行相连,不能用于特殊功能模块与基本单元之间进行相连。
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46. PLC的基本单元主要( )部分构成。
A. 微处理器(CPU)、存储器
B. 输入和输出模块、电源模块
C. I/O扩展接口、外设I/O接口
D. 以上都是
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47. PLC的组成部分不包括( )。
A. CPU
B. 存储器
C. 外部传感器
D. I/O口
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48. 可编程序控制器在硬件设计方面采用了一系列措施,如对干扰的( )。
A. 屏蔽、隔离和滤波
B. 屏蔽和滤波
C. 屏蔽和隔离
D. 隔离和滤波
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49. 可编程序控制器在输入端使用了( ),来提高系统的抗干扰能力。
A. 继电器
B. 晶闸管
C. 晶体管
D. 光电耦合器
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50. 编程器用于对用户程序进行( )。
A. 编辑
B. 输入
C. 调试与监控
D. 以上都是
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51. PLC对用户程序的执行采用循环扫描的工作方式。
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52. 继电接触器控制系统,它采用硬逻辑并行运行的工作方式。
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53. PLC的“串行”方式工作,不能避免继电接触器控制的触点竞争和时序失配的问题。
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54. 输入映像寄存器的状态取决于各输入端子在上一个刷新期间的状态。
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55. 输出映像寄存器的内容由上一个扫描周期程序执行结果决定。
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56. 为了避免输入信号的丢失,要求输入信号的宽度要大于一个扫描周期。
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57. 中断程序并不作为正常扫描周期的一部分来执行,而是当中断事件发生时才执行。
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58. PLC在执行用户程序的过程中,输出映像寄存器的状态不断转存到输出锁存器中,并通过PLC的输出模块转成被控设备所能接受的信号,驱动外部负载。
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59. PLC的工作过程一般可以分成( )个阶段。
A. 2
B. 6
C. 5
D. 7
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60. 输入采样的作用是( )。
A. 将PLC所有输入点信号读入并存放到输入映像寄存器
B. 将PLC有信号的输入点信号读入并存放到输入映像寄存器
C. 将PLC所有输入点信号读入
D. 将PLC无信号的输入点信号读入并存放到输入映像寄存器
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61. 型号CPU224 AC/DC/Relay表示交流供电、直流数字量输入和继电器触点输出。
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62. S7-200PLC运行时,输入/输出信号的通断没有指示灯显示。
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63. S7-200PLC数字量I/O映象区大小是256(128/128)位。
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64. 扩展模块需要自带5V直流工作电源。
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65. 扩展模块EM 223 DI 8 / DO 8 X DC24V / 继电器,扩展了8点24V DC 数字量输入和8点数字量继电器输出。
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66. CPU221、CPU222、CPU224、CPU226可连接的扩展模块数量分别是( )。
A. 0、2、7、7
B. 1、2、7、7
C. 0、2、4、6
D. 1、2、4、6
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67. S7-200CPU最大I/O配置受( )因素影响。
A. 扩展模块数量
B. 数字量及模拟量映像寄存器大小
C. CPU内部电源所能提供的5VDC电源容量和每种扩展模块所消耗的电流不同
D. 以上都是
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68. S7-200PLC用户存储器类型是( )。
A. ROM
B. PROM
C. EEPROM
D. EPROM
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69. CPU224有( )的高速计数器。
A. 4个30KHz
B. 6个30KHz
C. 6个20KHz
D. 4个20KHz
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70. CPU 224及226最多扩展7个模块,其中最多可以扩展( )个智能模块。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
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71. SIMATIC S7-200 系列PLC的数据类型有:逻辑型、整型和实型。
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72. 一位二进制数称为1个位(bit),是最小的存储单元。
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73. 直接寻址方式是按给定地址所找到的存储单元中的内容就是操作数。
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74. 使用元件编程时只须用元件名称来加以识别。
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75. 不同的元件名称实质上代表了不同的存储器区域。
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76. 元件的地址,其实质是在存储器区域内的编号。
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77. S7-200遵循 “高地址、高字节”规律。
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78. 可以按字节、字及双字来存取累加器中的数据。具体存取数据的长度由所用指令来决定。
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79. PLC中的软继电器的特点有( )。
A. 软继电器的工作线圈没有工作电压等级
B. 软继电器的工作线圈没有功耗大小和电磁惯性
C. 软继电器的触点没有数量限制、没有机械磨损和电蚀等问题
D. 以上都是
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80. S7-200系列PLC主机中有( )种编程元件。
A. 13
B. 10
C. 12
D. 16
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81. 为了有效地进行编程以及对PLC的存储器进行管理,PLC将存储器中的数据按照功能和用途分类存放,形成了若干特定的存储区域,这些区域就是PLC的内部( )。
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82. 输入映像寄存器是以字节为单位的存储区,标识符为( )。
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83. 输入映像寄存器是PLC接受( )数字量信号的端口。
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84. 输出映像寄存器也是以字节为单位的存储区,标识符为( )。
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85. 输出映像寄存器是PLC向外部( )发送开关控制信号的端口。
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86. 每个字节包含8个二进制位。
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87. 输出映像寄存器的每一位对应一个数字量输出点。
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88. PLC只有在每个扫描周期开始的时候对每个输入点统一读入信号,并保存到输入映像寄存器中。
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89. 输入映像寄存器只能按位寻址。
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90. PLC在执行程序阶段,不能更新输出映像寄存器数据。
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91. S7-200 系列PLC以不同的格式保存和处理数据,将存储器的数据类型分为布尔型、整型和实型等。( )是最小的存储单元。
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92. 位数据的数据类型是( )型。
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93. ( )位二进制数构成一个字节byte,第0位是最低位,第七位是最高位。
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94. ( )字节构成一个字Word,第0位是最低位,第十五位是最高位。
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95. ( )字构成一个双字Double Word,第0位是最低位,第三十一位是最高位。
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96. 位数据只有两种取值,0或1,它们可以表示两种不同的电路状态,如触点的断开和接通,线圈的断电和通电。< 成人学历 /p>
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97. 一般用二进制补码表示有符号的数,最高位是符号位,0表示正数,1表示负数。
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98. 字节型BYTE数据长度是8个二进制位,取值范围0~255,是无符号整数。
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99. 整型INT 数据长度是16个二进制位,取值范围0~+65535,是无符号整数;
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100. CPU以二进制方式存储所有常数,所以常数的书写也只能用二进制。
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101. 输出指令 = 可以用于输入映像寄存器。
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102. PLC的外部输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为“1”,梯形图中对应的常开接点闭合 ,常闭接点断开。
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103. 若梯形图中某位输出映像寄存器的线圈“断电”,对应的输出映像寄存器为“0”状态,在输出刷新后,继电器输出模块中对应的硬件继电器的线圈失电 ,其常开触点断开。
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104. 与指令A用于串联连接单个常开触点。
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105. 一条置位S指令 只能对某一位元件置位。
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106. 在同一个程序中,同一编程元件的触点可以任意次数重复使用。
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107. 输出指令既可串联使用也可并联使用。
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108. S 或 R 指令可以多次使用同一个操作数。
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109. 常开触点与左母线相连的指令助记符是( )。
A. LD
B. LDN
C. A
D. O
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110. 对Q0.1与Q0.2 同时置位的指令是( )。
A. S Q0.1 , 1
B. S Q0.2 , 2
C. = Q0.1 , Q0.2
D. S Q0.1 , 2
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111. 将电动机直接启停的继电接触器控制系统改造成PLC控制系统的解决方案是,主电路不变,控制电路改成用PLC的外围硬件接线加上PLC的控制程序来实现。
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112. PLC的外围硬件电路连接就是按照继电接触器控制系统的控制电路来连接元件
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113. 为了实现过载保护,必须使用热继电器FR的常闭触点接到PLC的输入端。
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114. 控制程序中的常开触点在其位元件获得信号后将闭合。
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115. 控制程序中的输出线圈得电,其常开触点闭合,其常闭触点断开。
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116. 在启保停控制程序中不接自锁触点,电机只能点动运行。
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117. 用S/R 指令不能编写电动机直接启停的控制程序。
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118. 热继电器FR的常闭触点可以直接与交流接触器线圈KM串联,以实现过载保护。
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119. S7-200 PLC的输入映像寄存器I专门接收外部输入的数字量信号;I必须由外部信号驱动;I的常开常闭触点使用次数不限。
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120. S7-200 PLC的输出映像寄存器Q将PLC内部信号传送给控制对象;其线圈是由PLC内部程序的指令驱动;其常开常闭触点一般只能使用一次。
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121. S7-200系列PLC的编程软件STEP7-MicroWIN V4.0菜单条中共有( )个主菜单选项。
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122. 文件菜单项可完成新建、( )、关闭、保存、另存为、导入、导出、上载、下载、页面设置、打印、预览、退出等操作。
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123. 编辑菜单提供编辑程序的各种工具,包括:撤消、剪切、( )、粘贴、全选、插入、删除、查找、替换等指令。
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124. STEP7-MicroWIN V4.0程序编辑器有三种,( )编辑器、语句表编辑器、功能块图编辑器。
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125. ( )是程序员用符号编址的一种工具表,用来建立自定义符号与直接地址间的对应关系,并可附加注释,使得用户可以使用具有实际意义的符号作为编程元件,增加程序的可读性。
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126. STEP7-Micro/WIN 的主界面一般可以分成以下几个区:标题栏、菜单条、工具条、浏览条、指令树、输出窗口、状态条和用户窗口,用户窗口可同时或分别打开5个用户窗口:交叉引用、数据块、状态图、符号表、程序编辑器。
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127. 输入指令可以通过指令树或工具条按钮两种方法。
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128. PLC有运行和停止两种工作方式。在不同的工作方式下,PLC进行的操作不同。
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129. 如PLC进入RUN运行工作状态,只可以运行程序。
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130. 通过“查看”下“符号表”中的“将符号应用于项目”,就可以使用符号表了;再次回到程序显示时,可看到各个地址旁出现了相应的符号,增强了程序的可读性。
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131. 在图2-9 电动机直接启停的控制程序中,编程元件I0.0 接受了( )信号。
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132. 在图2-9 电动机直接启停的控制程序中,编程元件I0.1 接受了( )信号。
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133. 在图2-9 电动机直接启停的控制程序中,编程元件I0.2 接受了( )信号。
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134. 在图2-9 电动机直接启停的控制程序中,编程元件Q0.0 的常开触点的作用是( )。
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135. 在图2-9 电动机直接启停的控制程序中,当电动机正常运行时,I0.2常开触点的状态是( )。
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136. 在图2-9 电动机直接启停的控制程序中,当电动机出现过载时,I0.2常开触点的状态是( )。
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137. 在图2-9 电动机直接启停的控制程序中,如删除Q0.0 的常开触点,则该程序就是电动机的( )控制程序。
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138. 凡是利用自己的辅助触点来保持其线圈带电称为( )。
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139. 在分析梯形图程序时假想存在( ),它的方向只能是自左向右、自上而下。
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140. 梯形图中( )不能直接与左母线连接,且它右边也不能连接其它。
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141. 初始装载指令LD的功能是常开触点在其线圈有信号时( ),线圈无信号时常开触点断开。
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142. 初始装载非指令LDN的功能是常闭触点在其线圈无信号时触点闭合,线圈有信号时触点( )。
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143. I0.0 的常开触点与左母线相连,对应的语句表指令是( )。
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144. I0.1 的常闭触点与左母线相连,对应的语句表指令是( )。
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145. Q0.0线圈输出指令是( )。
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146. 初始装载指令的梯形图由常开触点与位地址构成,语句表由操作码也就是指令助记符LD和操作数bit组成。
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147. 当I0.0 有信号时,程序中I0.0的常开触点断开。
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148. 初始装载非指令的梯形图由常闭触点与位地址构成,语句表由指令助记符LDN和bit位地址组成。
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149. 当I0.1 有信号时,程序中I0.1的常闭触点闭合。
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150. 输出指令也就是线圈驱动指令的梯形图由线圈和位地址构成,语句表由指令助记符=和位地址组成。
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151. 含有两个或两个以上触点组成的部分电路称为电路块。
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152. 每次串接电路块时需要用ALD指令,每次并联连接电路块时需要用OLD指令。
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153. 堆栈的操作规则是先进先出,后进后出。
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154. LPS指令必须和LPP指令成对使用。
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155. LRD指令必须和LPP指令成对使用。
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156. S7-200系列PLC提供了一个9层(9位)的堆栈来存储中间结果。栈顶用于存储当前逻辑运算结果。
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157. 两个或两个以上触点串联形成的电路块需要并接在其它触点的下面时,则必须使用电路块( )指令进行连接。
A. ALD
B. OLD
C. A
D. O
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158. 在梯形图中的分支结构中,用于生成一条新母线的指令是( )。
A. LDR
B. LD
C. LPS
D. LPP
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159. 电路块的开始是常开触点,其指令助词符是( )。
A. LD
B. LDN
C. A
D. O
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160. 电路块的开始是常闭触点,其指令助词符是( )。
A. LD
B. LDN
C. A
D. O
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161. 凡是利用自己的辅助触点来保持其线圈带电称为自锁。
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162. 在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触点使另一个接触器不能得电动作的作用叫互锁。
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163. 利用一个交流接触器也可以实现电动机正反转控制。
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164. 在PLC控制系统中,软件互锁可以从根本上杜绝电源短路现象的发生。
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165. 在电动机正反转控制电路中,需要利用两个热继电器才能实现过载保护。
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166. 逻辑堆栈指令可以嵌套使用,嵌套次数没有限制。
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167. 逻辑入栈LPS指令需要操作数,操作数是其值被推入堆栈的编程元件。
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168. 从堆栈使用来讲,LRD读取最近的LPS压入堆栈的内容,而堆栈本身不进行压入和弹出操作。
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169. 自锁触点正确连接是( )。
A. 与自身KM线圈所在电路的启动元件并联
B. 与自身KM线圈所在电路的启动元件串联
C. 与热保触点并联
D. 与热保触点串联
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170. 互锁触点正确连接是( )。
A. 与自身KM线圈所在电路串联
B. 与自身KM线圈并联
C. 与另一个KM线圈并联
D. 与另一个KM线圈所在电路串联
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171. 在图2-17 电动机正反转控制程序中,编程元件I0.0 接受了( )信号。
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172. 在图2-17电动机正反转控制程序中,编程元件I0.1 接受了( )信号。
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173. 在图2-17 电动机正反转控制程序中,编程元件I0.2 接受了( )信号。
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174. 在图2-17 电动机正反转控制程序中,编程元件I0.3 接受了( )信号。
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175. 交流接触器通过( )的常开辅助触点使线圈总是处于得电状态的现象叫自锁。
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176. 在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触点使另一个接触器不能得电动作的作用叫( )。
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177. 在图2-17 电动机正反转控制程序中,网络1中Q0.0 常开触点的作用是实现( )。
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178. 在图2-17 电动机正反转控制程序中,网络2中Q0.0 常闭触点的作用是实现( )。
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179. 梯形图中存在电流,它的方向是自左向右、自上而下。
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180. 梯形图中线圈不能直接与左母线连接,且它右边也不能连接其它。
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181. 继电接触器控制系统是将继电器、接触器、按钮等分立电器用导线连接在一起,形成满足控制对象要求的( )接线逻辑。
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182. PLC控制系统是由一台特殊的计算机,通过执行用户( )来实现控制要求。
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183. 继电接触器控制系统使用了大量的( )触点,连线较多。
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184. PLC采用计算机技术,其控制逻辑通过软件实现,要改变控制逻辑一般只需改变( ),因而很容易改变或增加系统功能。
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185. PLC的控制逻辑中,各内部器件都处于周期性( )过程中,属于“串行”方式工作,即在任一时刻PLC只执行一条指令。
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186. PLC控制系统采用微电子技术,大量的开关动作由无触点的半导体电路完成。
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187. 继电接触器控制系统的灵活性与通用性较好,只是运行速度较低。
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188. PLC除了能做普通逻辑处理外,还具有浮点运算、定时、计数、模拟量控制等功能。
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189. PLC控制系统的可靠性高,但可维护性较差。
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190. 如今的PLC不仅能完成与现场工作仪表、电气传动等执行层的通讯,也能完成PLC于PLC之间的通讯,更能做到PLC与上位计算机,中央控制室的以太网通讯,组成一个庞大而复杂的控制网络。
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191. 通电延时定时器TON的输入IN接通 时开始定时,当前值大于或等于设定值时其定时器状态位变为“1”,其常开触点接通,常闭触点断开。
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192. 通电延时定时器TON在输入IN电路断开 时被复位,复位后其常开触点断开 ,常闭触点闭合 ,当前值等于0 。
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193. TONR 的使能输入端断开时,该定时器当前值清零。
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194. TONR定时器复位时必须用复位指令(R)清除其当前值。
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195. TOF定时器使能输入端IN接通时,定时器状态位立即置1,并把当前值设为 0 。
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196. TOF定时器使能输入端断开时定时器开始计时,直到定时器的当前值达到设定值后,状态位变为0,但不会停止计时。
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197. 定时器指令的操作数设定值PT只能是常数。
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198. 定时器定时时间长短仅取决于定时器的设定值。
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199. S7-200 PLC的定时器常用的定时单位为1ms 、10ms、 100ms。
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200. S7-200 PLC定时器T37的最大定时值是3276.7秒。
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201. 三相交流异步电动机的启动电流一般是正常工作电流的4~7倍,因此,对笼式异步电动机通常采用降压启动。
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202. 所谓 Y-△换接启动就是在电动机启动时将定子绕组接成星形,待电动机的转速上升到一定值后,再换接成三角形连接 。
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203. 电动机Y-△换接启动适合全载启动。
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204. 定子绕组为星形连接的电动机也同样适合采用Y-△换接启动。
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205. PLC输出连接时,只有同压负载才能放在同一个组,不同电压负载要分开连接。
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206. PLC中定时器的作用可以代替继电接触器系统中的时间继电器KT的作用。
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207. 电动机启动时,随着电动机的转速上升,其定子电流就会下降。
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208. 断开延时定时器(TOF)可用于故障事件发生后的时间延时。
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209. 为了防止电源短路,接触器KM2和KM3线圈不能同时得电,故在电路中设置了电气互锁。
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210. 接通延时定时器(TON)也可用于累计时间间隔的定时。
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211. 在图2-26 电动机Y-△换接启动控制程序中,编程元件I0.0 接受了( )信号。
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212. 在图2-26 电动机Y-△换接启动控制程序中,编程元件I0.1 接受了( )信号。
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213. 在图2-26 电动机Y-△换接启动控制程序中,编程元件I0.2 接受了( )信号。
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214. 在图2-26 电动机Y-△换接启动控制程序中,编程元件T37 完成( )控制。
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215. 在图2-26 电动机Y-△换接启动控制程序中,T37的延时时间是( )秒。
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216. 在图2-26 电动机Y-△换接启动控制程序中,Q0.0是电动机Y接法控制信号。
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217. 在图2-26 电动机Y-△换接启动控制程序中,Q0.2是电动机△接法控制信号。
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218. 在图2-26 电动机Y-△换接启动控制程序中,没有连接软件互锁触点。
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219. 在图2-26 电动机Y-△换接启动控制程序中,也可以用T33进行延时控制。
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220. 在图2-26 电动机Y-△换接启动控制程序中,如用T33进行延时控制,则PT也等于100。
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221. 若加计数器的计数输入CU端有一信号输入,复位输入电路R无信号输入,则计数器的当前值加1。当前值大于或等于设定值PV时,其常开触点 接通 ,常闭触点 断开。
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222. 当加计数器复位输入电路有信号时计数器被复位,复位后其常开触点 断开 ,常闭触点闭合,当前值为0。
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223. CTU计数器的当前值大于或等于预置数PV时被置位,且停止计数。
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224. CTD计数器的装载复位端(LD)有效时,计数器状态位被清零并将预设值(PV)装入当前值寄存器。
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225. 可逆计数器CTUD兼有加计数器和减计数器的双重功能, CU 输入端的每一个上升沿到来时,计数器当前值加 l , CD输入端的每一个上升沿到来时,计数器当前值减 1。如果当前值等于或大于预置计数值(PV)时,计数器动作,其状态位被置位。
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226. 将CTU计数器的常闭触点作为复位输入信号,可以实现循环计数。
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227. 定时器与计数器组合可以实现定时器延时范围的扩展。
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228. S7-200PLC计数器C0 ~ C255被分成三类,分别属于三种计数功能的计数器。
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229. 某一个编号的计数器不能同时作为几种类型的计数器来使用。
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230. 程序中既可以访问计数器的状态位,也可以访问计数器的当前值,都以Cxxx方式访问,具体访问情况由所使用的指令确定。
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231. PLC的输入输出端口都采用光电隔离。
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232. PLC 不能应用于过程控制。
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233. PLC中的用户程序执行的结果能直接驱动输出设备。
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234. 加计数器指令格式是:CTU Cxxx , PV
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235. LD为装载复位输入端,它仅用于减计数器。
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236. S7-200PLC的计数器C可以累计比扫描频率高的脉冲。
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237. 计算机对PLC 进行程序下载时,需要使用配套的( )。
A. 网络线
B. 接地线
C. 通信电缆
D. 电源线
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238. PLC编程软件通过计算机,可以对PLC实施( )。
A. 编程
B. 运行控制
C. 监控
D. 以上都是
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239. 用PLC控制可节省大量继电器接触器控制电路中的( )。
A. 交流接触器
B. 熔断器
C. 开关
D. 时间继电器和中间继电器
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240. 下面哪一种器件无法由PLC的元件代替( )。
A. 热保护继电器
B. 定时器
C. 中间继电器
D. 计数器
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241. 在图2-35 进库货物数量统计控制程序中,进库货物检测传感器信号是由编程元件( ) 接受。
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242. 在图2-35 进库货物数量统计控制程序中,计数器复位信号是由编程元件( ) 接受。
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243. 在图2-35进库货物数量统计控制程序中,如要求进货数量达到100件时,仓库监控室的绿灯亮,则( )的设定值改为100。
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244. 在图2-35 进库货物数量统计控制程序中,如要求进货数量达到200件时,仓库监控室的红灯以1S频率闪烁报警,则( )的设定值改为200。
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245. 在图2-35 进库货物数量统计控制程序中,SM0.5用于产生一个秒脉冲。
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246. 在设计梯形图程序时,如存在几个线路并联时,应将触点多的线路画在下方。
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247. 在设计梯形图程序时,如存在几个线路串联时,应将触点多的线路画在左方。
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248. S7-200PLC的每个计数器(C0 ~ C255)都具有三种计数功能。
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249. 某一个编号的计数器可以同时作为几种类型的计数器来使用。
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250. 利用定时器与计数器组合编程,可以实现延时范围的扩展。
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251. 当在检测到信号的上升沿时,产生一个扫描周期宽度脉冲的指令是EU。
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252. 当在检测到信号的下升沿时,产生一个扫描周期宽度脉冲的指令是ED。
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253. 边沿触发指令EU、ED均无操作数,其使用次数受到限制。
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254. 立即指令是为了提高PLC对(输入/输出)的响应速度而设置的,它不受PLC循环扫描工作方式的影响。
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255. 立即触点指令会立即读取物理输入点的值,但不刷新对应的输入映像寄存器的值。
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256. 立即输出指令将栈顶值立即复制到指令所指定的物理输出点,但不刷新输出映像寄存器的内容。
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257. EU/ED常用于启动或关断条件的判断,以及配合功能指令完成逻辑控制任务。
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258. 立即指令对输入/输出点进行快速直接存取,提高了PLC对输入/输出的响应速度,所以在编程时应该多多使用。
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259. 执行 SI指令时,将从指令指定的位开始的最多128个物理输出点同时置“1” ,并且刷新输出映像寄存器的内容。
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260. 执行 RI指令时,将从指令指定的位开始的最多128个物理输出点同时清“0”,但不刷新输出映像寄存器的内容。
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261. 边沿触发指令常用来检测状态的变化,以便起动或结束一段控制。
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262. EU/ED指令不能直接与左母线相连,必须接在其它触点之后。
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263. 边沿触发指令检测到信号后,可以使受控元件一直接通。
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264. 双线圈检查是当指令线圈两次或两次以上使用时,会发生同一线圈接通和断开的矛盾。
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265. 可编程序控制器在硬件设计方面采用了一系列措施,如对干扰的屏蔽、隔离和滤波。
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266. 不同分辨率的定时器,其刷新方式不同。
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267. 一般情况下只有时基为10ms 分辨率的定时器才采用自复位电路。
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268. 用两个定时器编程可以组成振荡电路。
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269. 用定时器组成振荡电路,产生周期为5S占空比为20%的脉冲输出,其脉冲导通时间为2秒。
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270. 保持型接通延时定时器(TONR)可用于累计时间间隔的定时。
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271. 梯形图的设计方法有多种。其中顺序控制设计法是:首先根据系统的工艺过程,画出顺序功能图,然后根据顺序功能图设计出梯形图。
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272. 顺序控制设计法的基本思想是,将系统的一个工作周期分成若干个顺序相连的阶段,且在任何一个阶段内,输出量的状态保持不变。
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273. 自动控制系统应能多次重复完成某一控制过程,要求系统可以循环执行某一程序,因此顺序功能图应该是一个开环。
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274. 转换条件可以是外部的输入信号,也可以是PLC内部信号或若干信号的逻辑组合。
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275. 顺序控制流程只能是单流程,否则不能用顺序控制设计法。
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276. 顺序流程图也叫状态转移图或功能图,它使用图解方式描述顺序控制程序,它主要由状态块、转移条件、连接线段等构成。
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277. 顺序控制指令有LSCR、JMP和 SCRE。
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278. 顺序状态开始指令功能是标记一个SCR段的开始。当S bit位(即状态位,也叫使能位)为l时,允许 SCR 段工作。
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279. 顺序状态转移指令功能是仅对下一个SCR段的状态位置位,以使下一个 SCR 段工作。
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280. SCR段中的状态位可以用S元件的某位或V元件的某位。
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281. 在图3-8 多种液体混合装置的控制程序中,编程元件( )控制液体A电磁阀YV1。
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282. 在图3-8 多种液体混合装置的控制程序中,编程元件( )控制搅拌电机接触器YKM。
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283. 在图3-8 多种液体混合装置的控制程序中,编程元件( )控制混合液体电磁阀YV4。
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284. 在图3-8 多种液体混合装置的控制程序中,编程元件( )接受启动开关SD的信号。
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285. 在图3-8 多种液体混合装置的控制程序中,编程元件( )接受低位液面传感器SL3的信号。
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286. 在图3-8 多种液体混合装置的控制程序中,网络1在首次扫描对S0.0位置位。
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287. 在图3-8 多种液体混合装置的控制程序中,当I0.0获得信号且混合液体阀门关闭,CPU就进入状态位为S0.1的SCR段执行。
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288. 在图3-8 多种液体混合装置的控制程序中,网络5~ 网络8的功能是完成液体A的注入。
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289. 在图3-8 多种液体混合装置的控制程序中,网络17~ 网络20的功能是完成电动机搅拌液体。
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290. 在图3-8 多种液体混合装置的控制程序中,I0.0失去信号,系统立即停止工作。
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291. 顺序功能图主要有三种结构:单流程、选择流程和并行流程。
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292. 单流程是由一系列相继激活的SCR段组成,每一段的后面仅有一个转移,每一个转移的后面只有一个段。
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293. 并行流程用来表示系统的几个同时工作的独立部分。
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294. 在同一个转移条件的允许下,使用多条SCRT指令并联可以在一段SCR程序中实现控制流的分支。
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295. 在合并控制流时,不必等到所有分支控制流都执行完成,就能共同进入下一个SCR段。
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296. 编写每个SCR段程序时只需确定本SCR段要完成的工作和实现状态转移的条件。
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297. 在顺序功能图中,当某一SCR段的前一段是活动段时,该SCR段才可能变为活动段。
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298. SCR段中的状态位除用S元件,还可以用M元件。
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299. 根据功能图,也可以用置位、复 广东开放大学 位指令编写顺序控制程序。
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300. 当多个控制流产生类似的结果时,可以把这些控制流合并成一个控制流,被称之为控制状态流的合并。
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301. 编写每个SCR段程序时需清楚三个方面的内容:本SCR段要完成的工作;实现状态转移的条件;下一个SCR段的状态位。
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302. 一个SCR段被复位后,其内部的元件(线圈、定时器等)就会复位。
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303. 一个SCR段被复位后,若要保持段内元件的输出状态,则在段内需要使用置位指令。
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304. 在所有SCR段结束后,若仍有在运行的状态位S,则需要用复位指令R对其进行复位。
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305. 在SCR段中,可以使用JMP/LBL指令,即可以跳入跳出SCR段或在SCR段内进行跳转。
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306. 在图3-22 按钮式人行横道交通灯控制程序中,编程元件( )控制车道红灯。
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307. 在图3-22 按钮式人行横道交通灯控制程序中,编程元件( )控制车道绿灯。
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308. 在图3-22 按钮式人行横道交通灯控制程序中,编程元件( )控制人行道绿灯。
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309. 在图3-22 按钮式人行横道交通灯控制程序中,编程元件( )控制人行道启动按钮信号。
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310. 在图3-22 按钮式人行横道交通灯控制程序中,编程元件( )接受人行道启动按钮信号。
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311. 图3-22 按钮式人行横道交通灯控制程序中,网络1在首次扫描对S0.0位置位。
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312. 图 3-22 按钮式人行横道交通灯控制程序中,不含分支控制。
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313. 图3-22 按钮式人行横道交通灯控制程序中,网络2~ 网络5使车道绿灯及人行道红灯同时点亮,当I0.0或I0.1获得信号则发生转移。
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314. 图3-22 按钮式人行横道交通灯控制程序中,网络27实现了合并控制。
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315. 每个SCR段中都必须有转移指令SCRT。
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316. 按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,根据内部状态和时间的顺序,在生产过程中各个执行机构自动地有序地进行工作的控制叫( )。
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317. 从一个状态到另一个状态转移时所需要具备的条件叫( )。
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318. 顺序流程图也叫状态转移图或功能图,它使用图解方式描述顺序控制程序,它主要由( )、转移条件、连接线段等构成。
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319. 顺序控制指令段的结束指令操作码是( )。
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320. S7-200 PLC 的顺序控制指令中的操作数,只能寻址的寄存器是( )。
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321. 在同一个转移条件的允许下,使用多条( )指令并联可以在一段SCR程序中实现控制流的分支。
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322. 当多个控制流产生类似的结果时,可以把这些控制流合并成一个控制流,被称之为控制状态流的( )。
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323. END功能就是根据前面的逻辑条件终止本次循环的( ),并返回主程序起始点继续执行。
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324. 跳转及标号指令成对出现在程序中,使用时不能从主程序跳到子程序或( )。
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325. 多条跳转指令可以对应同一标号,但一个跳转指令不能对应( )相同标号。
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326. 顺序控制指令是实现顺序控制程序的基本指令,它包含三条:顺序状态开始指令LSCR、顺序状态转移指令SCRT、顺序状态结束指令SCRE。
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327. 顺序状态开始指令LSCR功能是标记一个SCR段的开始。当S bit位(即状态位,也叫使能位)为1时,允许 SCR 段工作。
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328. 顺序状态转移指令SCRT功能是仅对下一个SCR段的状态位置位,以使下一个 SCR 段工作。
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329. PLC内部设置的看门狗定时器的作用是为了保证系统的可靠运行,用于监视扫描周期是否超时。
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330. 系统正常工作时扫描周期必须小于看门狗定时器的定时设置值(默认为300ms)。
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331. 在每个扫描周期内都会扫描到看门狗定时器,系统对看门狗定时器复位一次,从而保证看门狗定时器不会报警。
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332. 如果系统出现故障,使PLC偏离正常的程序执行路线,看门狗定时器不再被周期性的复位,当定时时间到的时候,则报警但不停止CPU运行。
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333. 若程序正常扫描的时间超过300毫秒,为了防止在正常的情况下看门狗定时器报警,可将看门狗定时器复位指令WDR插入到程序中适当的地方,使看门狗定时器重新触发,这样可以增加扫描时间。
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334. STOP功能是使 CPU 立即终止程序的执行,强迫 CPU 从 RUN 方式转变为 STOP 方式。
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335. END指令可以用在主程序、子程序或中断程序中。
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336. 十字路口交通灯控制的部分程序如图所示,其中 I0.0连接了开关。 网络1的功能是( )。
A. 一直使S0.0置位,使S0.1~S0.7 复位
B. 第一个扫描周期使S0.0置位
C. 第一个扫描周期使S0.1~S0.7 复位
D. 第一个扫描周期使S0.0置位,使S0.1~S0.7 复位
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337. 十字路口交通灯控制的部分程序如图所示,其中 I0.0连接了开关。 在状态位为S0.1的SCR段中,( )。
A. Q0.5被置位后Q0.0被立即置位
B. Q0.5被置位后Q0.0被立即复位
C. Q0.5被复位后Q0.0被立即置位
D. Q0.5被置位后延时15S后Q0.0被置位
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338. 十字路口交通灯控制的部分程序如图所示,其中 I0.0连接了开关。 网络7 定时器T37延时15S后发生转移结束该段,( )。
A. Q0.0和Q0.5均自动复位
B. 但Q0.0和Q0.5依然处于置位状态
C. 仅Q0.0自动复位
D. 仅Q0.5自动复位
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339. 十字路口交通灯控制的部分程序如图所示,其中 I0.0连接了开关。 网络13与网络14的功能是( )。
A. 使Q0.0一秒接通一秒断开
B. 使Q0.0一直接通
C. 使Q0.0半秒接通半秒断开
D. 使Q0.0一直断开
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340. 如果在PLC的输出端接上数码管,可以用7段显示数码指令,将输入数据直接显示在数码管上。
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341. 如要显示PLC控制程序中的某些结果,只能通过7段显示数码指令来完成。
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342. 7段数码显示指令的语句表格式是“SEG IN, OUT” ,操作数IN的数据类型可以是VB, IB, QB, MB, SB, LB,SMB, AC, 常量;操作数OUT的数据类型与IN基本相同,只是不能为常数。
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343. 7段数码显示指令的功能是,当使能输入EN有效时,将字节型输入数据IN的低四位(也就是数据范围在0~F之间)对应的7段显示码输出到OUT指定的字节型存储单元。
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344. 7段数码显示指令的输出字节中的某位为1 时,其对应的段点亮;输出字节中的某位为0 时,其对应的段熄灭 。
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345. S7-200 PLC采用异步串行通信方式,传送字符数据的格式分( )。
A. 10位数据和11位数据
B. 7位数据和8位数据
C. 8位数据和16位数据
D. 15位数据和16位数据
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346. S7-200支持的网络地址范围为( )
A. 1~126
B. 0~126
C. 0~31
D. 1~32
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347. 西门子公司S7系列生产金字塔的由( )级组成。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 4
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348. SIMATIC网络的通信类型分为单主站和多主站。单主站指的是一个主站与一个从站连接的网络。
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349. 传送字符11位数据格式是由1个起始位、8个数据位、1个偶校验位、1个停止位组成。传送速率一般为9600波特或19200波特。
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350. 点对点接口PPI协议是一种主/从协议,在这个协议中,主站设备向从站设备发送要求,从站设备响应。从站不主动发信息,只是等待主站发送的要求并作出相应的响应。
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351. PPI协议最基本的用途是使用PC机运行STEP7-Micro/WIN软件编程时上传及下载用户程序,此时使用西门子公司的PC/PPI电缆将PC机上的RS-232口与PLC上的RS-485口连接。
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352. 网络上所有S7-200 CPU都默认为从站,且在任何情况下只能做从站。
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353. 西门子公司S7系列的生产金字塔由4级构成,从上到下依次为:公司管理级、工厂与过程管理级、过程监控级、过程测量与控制级。
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354. 在网络中的设备必须有惟一的地址。编程软件的缺省地址是0,人机界面HMI的缺省地址是1,与地址为0的设备连接的第一台S7-200PLC的缺省地址是2。
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355. 当S7-200 PLC被定义为( )时,可以应用网络读写指令对另外的S7-200 PLC进行读写操作。
A. PPI主站模式
B. PPI从站模式
C. 自由口协议
D. 缺省设置
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356. 通过端口接收远程设备的数据并保存在缓冲区中的指令是( )。
A. NETW
B. TBL
C. NETR
D. PORT
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357. 网络读写NETR/NETW指令TBL缓冲区首字节是状态字节。
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358. 网络读写NETR/NETW指令TBL缓冲区第2个字节是本站站点地址。
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359. 网络读写NETR/NETW指令TBL缓冲第7个字节是数据长度。
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360. 特殊寄存器SMB30的作用是用于设置通信端口0的通信方式。
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361. SM30.0和 SM30.1是通信协议选择位,该两位为“10”时表示通信协议设置为PPI/主站模式。
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362. 网络读写NETR/NETW指令TBL缓冲区第3个字节存放了指向运程站点数据区的指针。
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363. 网络读写NETR/NETW指令TBL缓冲从第8个字节开始连续16个字节用于存放数据。
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364. 4位错误代码为“1001”表示是信息错误,可能是错误的数据地址或错误的数据长度。
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365. 在两台电动机异地控制程序中,指令“MOVB 16#02 ,SMB30”的作用是设置PLC为PPI 主站模式。
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366. 网络读写指令缓冲区的首字节是VB100,指令“MOVB 3,VB101”的作用是设置远程站点地址为3。
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367. 网络读写指令缓冲区的首字节是VB100,“MOVD &VB200,VD102”指令的作用是将VB200的地址放入VD102中。
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368. 指 令“FILL 0,VW100,20”的作用是用0填充到从VW100开始的连续20个字存储单元。
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369. 网络读写指令NETR/NETW可以读写任意字节数量的信息。
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370. PLC通过扩展模拟量输入/输出模块后即可输入或输出模拟量,完成对PLC控制系统的温度、压力、流量等模拟量信号的检测或控制。
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371. 模拟量输入模块接受所连接的模拟量信号,并将其转换为 CPU 能接受的二进制信号。
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372. S7-200 PLC将一个模拟输出量表达为一个字节长度,经过数/模(D∕A) 转换器转换成模拟量输出。
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373. 指令IBCD功能是,将输入的字整数数据转换成 BCD 码类型输出。
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374. 指令DTI功能,将输入的双整数转换成字整数数据输出。
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375. 指令ROUND功能是,将输入的实数型数据去掉小数转换成双整数型数据输出。
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376. EM231扩展模块是扩展4路模拟量输入的模块。
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377. EM235扩展模块是模拟量混合模块,它有4路模拟量输入,1路模拟量输出。
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378. EM231模块若输出模拟电压信号,则接端子是VO和MO。
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379. 程序中对模拟量输入信号需要进行标准化处理,对模拟量输出信号则不需要进行任何处理。
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380. 不同类型PLC的编程软件是通用的。
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381. 可编程序控制器的输出端可直接驱动大容量电磁铁、电磁阀、电动机等大负载。
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382. 可编程序控制器只具数字量或模拟量输入输出控制的能力。
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383. 可编程序控制器的输入端可与机械系统上的触点开关、接近开关、传感器等直接连接。
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384. PLC的I/O点数是指某台PLC能够输入PLC内和从PLC内向外输出的开关量、模拟量的总点数。
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385. 双线圈检查是当指令线圈两次或两次以上使用时,会发生同一线圈接通和断开的矛 渝粤教育 盾。
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386. PID控制是负反馈闭环控制,能够抑制系统闭环内的各种因素所引起的扰动,使反馈跟随给定变化。
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387. PID控制器根据设定值即给定与被控对象的实际值即反馈的差值,按照PID算法计算出控制器的输出量,控制执行机构去影响被控对象的变化。
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388. 根据具体项目的控制要求,在实际应用中有可能用到PID回路控制类型其中的一部分,比如常用的是PI(比例-积分)控制,这时没有微分控制部分。
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389. PID回路指令“PID TBL ,LOOP”,其中回路表起始地址TBL为VB或MB 。
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390. PID回路指令“PID TBL ,LOOP”,其中回路号LOOP为 (0 ~ 7)的常数。
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391. 编程时指定的PID控制器采样时间可以与实际的采样时间不一致。S7-200中PID的采样时间精度用定时中断来保证。
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392. PID是闭环控制系统的微分控制算法。
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393. PID回路指令“PID TBL ,LOOP”,其中TBL是回路表起始地址,该回路表长度为36个字节,用来存放1~9个参数。
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394. PID回路控制中的过程变量、给定值、输出值等参数都是0.0~1.0之间的实数。
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395. PID回路控制中的参数增益、采样时间、积分时间、微分时间都是实数。
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396. PID指令不对回路参数表输入值的范围做检查,因此在使用PID指令时必须保证这些参数在规定的范围内。
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397. 在图5-35 温度PID控制程序中,子程序SBR_0用于建立回路表及设置定时中断。
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398. 在图5-35 温度PID控制系统中,PLC的A+连接了( )。
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399. 在图5-35 温度PID控制系统中,PLC的A-连接了( )。
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400. 在图5-35 温度PID控制系统中,PLC的VO端连接了( )。
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401. 在图5-35 温度PID控制系统中,PLC的MO端连接了( )。
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402. S7-200系列PLC为用户提供了高速计数器HC,它是以中断方式对机外高频信号计数的计数器,常用于现代自动控制中的精确定位和测量。
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403. 高速计数器定义指令HDEF的功能是为指定的高速计数器分配工作模式。工作模式的选择即选择了高速计数器的输入脉冲、计数方向、复位和起动功能。每个高速计数器在使用前只能用一次HDEF指令。
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404. 高速计数器定义指令“HDEF HSC ,MODE”中高速计数器编号HSC是0~255,工作模式MODE为(0~11)。
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405. 每个高速计数器均有一个控制字节,它决定了计数器的计数允许或禁用,方向控制(仅限模式0、1和2)或对所有其他模式的初始化计数方向,装入当前值和预置值。
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406. 每个高速计数器的计数允许或禁用,取决于高速计数器的控制字节的最高位,该位为1表示启用。
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407. SMB37是高速计数器HSC0的控制字节,SMB38是高速计数器HSC1的控制字节。
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408. PLC数字量输出分继电器输出和晶体管输出,继电器输出一般用于开关频率不高于0.5Hz的场合,对于开关频率较高的场合则应选用晶体管输出。
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409. 高速脉冲有两种输出形式,高速脉冲串输出(PTO)和宽度可调脉冲输出(PWM)。
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410. PTO可输出指定个数、指定周期的占空比任意的脉冲。
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411. 在S7-200PLC中,只有Q0.0 和Q0.1具有高速脉冲输出功能。
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412. 当PTO、PWM发生器控制输出时,输出点Q0.0、Q0.1同时可以正常使用。
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413. 步进电机具有结构简单、控制方便、转动惯量低、定位精度高、无累计误差和成本低廉等优点,成为工业控制的主要执行元件。
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414. 步进电动机是一种利用电磁铁的作用原理将电脉冲信号转换为线位移或角位移的电机。
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415. 利用高速脉冲输出指令可以很方便地和步进电机构成运动定位控制系统,但世界上主要的PLC厂家生产的PLC一般都没有高速脉冲输出指令。
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416. 在S7-200PLC中,可以用任意一个数字量输出端输出高速脉冲。
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417. PLC的高速脉冲输出指令只能输出指定个数、指定周期的方波脉冲。
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418. 使用高速计数器HSC2的模式5进行计数,需要接受四个输入信号。
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419. 使用不同的高速计数器模式进行计数,所需要接受输入信号的数量不同。
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420. 高速计数器计数时,无法在运行的程序上看到其当前值的变化。
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421. 每个高速计数器均有一个控制字节,它决定了计数器的计数允许或禁用,方向控制(仅限模式0、1和2)或对所有其他模式的初始化计数方向,装入当前值和预置值。
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422. 每个高速计数器的计数允许或禁用,取决于高速计数器的控制字节的最高位,该位为0表示禁用。
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423. SMB57是高速计数器HSC2的控制字节,SMB58是高速计数器HSC3的控制字节。
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424. 使用高速计数器HSC2的模式5进行计数,脉冲输入端是( )。
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425. 使用高速计数器HSC2的模式5进行计数,计数方向控制端是( )。
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426. 使用高速计数器HSC2的模式5进行计数,复位信号输入端是( )。
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427. 使用高速计数器HSC2的模式5进行计数,启动信号输入端是( )。
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