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定数:型付きリテラル のセプセプションで REAL また LREAL -定数(この場合、常に LREAL が使用されます)IEC定数を使用して計算する場合は、可能な限り最小のデータ型が使用されます。別のデータ型を使用する場合は、定数を明示的に宣言しなくても、型付きリテラルを使用してこれを行うことができます。タイプを定義するプレフィックスを定数に指定します。 構文 <type> # <literal
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配列、構造体、ブロック内の変数へのアクセス 配列要素へのアクセス 構文: <配列変数の名前> [ <ディメンションインデックスのカンマ区切りリスト> 】 <配列変数の名前> 配列変数の名前 例: aiCounter 詳細については、以下を参照してください。 識別子を割り当てる <ディメンションインデックスのカンマ区切りリスト> 次元ごとに 1 つのインデックスがあるため、配列の 1 つの要素が識別
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変数のビットアクセス 重要 プロセッサがメモリ上で直接ビットアクセスを実行できる場合にのみ、2つのタスクによる同時ビットアクセスを実装します。すべてのx86およびx64システムには、メモリ内のビットアクセス用のコマンドがあります。 ARMやPPCなどのシステムは、メモリ内のビットに直接アクセスできません。 プロセッサがメモリ内で直接ビットアクセスを実行できない場合でも、2つのタスクが同時にビットア
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部分的な変数アクセス この式は IEC 61131-3 規格に準拠しています。 データ型の IEC 変数の場合、部分的な変数アクセスが可能 BYTE 、 WORD 、 DWORD または LWORD (データ・タイプ ANY、ANY_ <タイプ> )。 構文: <変数名> 。 % <部分型> <部分インデックス> ドット演算子の後にはスペースを使用できます ( . )。パーセント記号 ( % )
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機能 STでは、関数呼び出しをオペランドとして使用できます。 例 191 . 例: Result := Fct(7) + 3; TIME()関数 この関数は、システムの起動から経過した時間(ミリ秒単位)を生成します。 タイムスタンプは TIME (32ビット)データ型。オーバーフロー後、値は再び 0 。 例 192 . STの例 systime := TIME(); このセクションの内容 :
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データ型 プログラミングでは、変数はターゲット システム内の名前とメモリ アドレスによって識別されます。変数名は、割り当てられたメモリをアドレス指定するための識別子です。変数のサイズは、そのデータ型によって決まります。これにより、変数に予約されるメモリの量と、メモリ内の値がどのように解釈されるかが決まります。データ型によって、許可される演算子も決まります。 関数ブロックもインスタンス化できます。関
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データ型:BOOL タイプ 値 メモリー BOOL TRUE (1)、 FALSE (0) 8ビット このセクションの内容 :
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整数データ型 重要 大きなデータ型から小さなデータ型に変換すると、情報が失われる可能性があります。 CODESYS 次の整数データ型を提供します。 タイプ 下限 上限 メモリー BYTE 0 255 8ビット WORD 0 65535 16ビット DWORD 0 4294967295 32ビット LWORD 0 2 64 -1 64ビット SINT -128 127 8ビット USINT 0 25
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オペレーター:EXP IEC演算子は、指数関数を生成します。 入力変数に許可されるデータ型:任意の数値の基本データ型 出力変数に許可されるデータ型: REAL と LREAL 例 127 . 例 結果 q : 7.389056099 ST q := EXP(2); FBD このセクションの内容 :
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オペレーター:EXPT IECオペレーターは、数値をより高い累乗に上げ、基数の累乗を指数に戻します。power= base 指数 。入力値(パラメーター)は、底と指数です。底がゼロで指数が負の場合、べき関数は定義されていません。ただし、この場合の動作はプラットフォームによって異なります。 構文 EXPT(<base>,<exponent>) 入力値に許可されるデータ型:数値ベースのデータ型( SI