အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
မိုဘိုင်း
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

1771-ASB အဝေးမှ I/O အကူအညီမော်ဂျူလ် DIP စွဲချက် စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် လိပ်စာသတ်မှတ်မှု

2026-05-28 16:01:37
1771-ASB အဝေးမှ I/O အကူအညီမော်ဂျူလ် DIP စွဲချက် စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် လိပ်စာသတ်မှတ်မှု

1771-ASB ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်း အကြမ်းဖျင်းအကြည့်

1771-ASB (အဝ remote I/O အက်ဒပ်တာ) သည် PLC-5 အဝေးမှ I/O စနစ်တွင် ရက်ခ်အဆင့် ဆက်သွယ်ရေး အက်ဒပ်တာ မော်ဂျူလ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 1771 I/O ရက်ခ်ကို အဝေးမှ I/O ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပြီး အဓိက PLC နှင့် ဒေတာလဲလှယ်မှုကို အာမခံပေးသည်။ ၎င်းသည် မှုခင်းအချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ အဝေးမှ I/O ရက်ခ်အတွက် ဆက်သွယ်ရေး၊ လိပ်စာမှုန်းခြင်းနှင့် ဒေတာ အချိန်မှန်ညှိမှုကို ကိုင်တွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် PLC သည် စုစည်းထားသော I/O လိပ်စာများမှတစ်ဆင့် အဝေးမှ ကိရိယာများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

၎င်း၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

အဝေးမှ I/O ဆက်သွယ်ရေးကို တာဝန်ယူပြီး ရက်ခ်နှင့် PLC အကြား ဒေတာအပ်လုဒ်နှင့် ဒေတာဒေါင်းလုဒ်မှုကို အာမခံပေးခြင်း။

DIP စွဲချက်များမှတစ်ဆင့် ရက်ခ်လိပ်စာများနှင့် ရက်ခ်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ကောင်ဖာဂ်ရှင်လုပ်ခြင်းဖြင့် I/O ပုံရေးနေရာများကို မှုန်းထားခြင်း။

PLC စကင်စုစည်းမှု စက်ဝိုင်းအတိုင်း ဒေတာများကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အဝေးမှ I/O အချိန်နှင့်တစ်ပါတည်း အလုပ်လုပ်နေမှုကို အာမခံပေးခြင်း။

အခြေခံသော အခြေအနေညွှန်ပ indicators နှင့် ဆက်သွယ်ရေး အက်ရောပ်များကို ရှာဖွေရေးနှင့် ရှာဖွေဖေးဖို့ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေးဆောင်ခြင်း။

ဖြန့်ကျက်ထားသော I/O အဆောက်အအုပ်ကို ချဲ့ထွင်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် အကွာအဝေးများသော ကြိုးများကို ချိတ်ဆက်ရေးအတွက် ရှုပ်ထွေးမှုကို လျော့နည်းစေခြင်း။

DIP စွဲချက်များ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်

DIP စွပ်ထည့်ခလုတ်များသည် 1771-ASB ၏ ဒေသခံဟာ့ဒ်ဝဲကို အခြေခံကုန်ပစ္စည်းအဖွဲ့စုမှုအတွက် အဓိက ကွန်ဖစ်ခ်ရှင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးမပြုဘဲ အဝေးမှ I/O ရက်ခ်၏ လုပ်ဆောင်မှု ပါရာမီတာများကို တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ဤခလုတ်များမှတစ်ဆင့် မော်ဂျူယ်သည် အဝေးမှ I/O ကွန်ရက်တွင် ၎င်း၏ အများသိသော အမည်နှင့် ဒေတာအဖွဲ့စုမှုနည်းလမ်းကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး ထို့ကြောင့် ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများအရ PLC ဆက်သွယ်ရေးတွင် ချက်ချင်းပါဝင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ ကွန်ဖစ်ခ်ရှင်းရလဒ်မှာ "ဟာ့ဒ်ဝဲသည် စနစ်၏ ပါရာမီတာများဖြစ်သည်" ဟု ဖော်ပြနိုင်ပြီး တစ်ခါသတ်မှတ်ပါက PLC-5 I/O စနစ်တစ်ခုလုံးတွင် အဝေးမှ ရက်ခ်၏ အပြုအမှုကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ကွက်အသုံးပျော်မှုများတွင် အခြေခံပြီး အစားထိုး၍မရသော အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကို ထမ်းဆောင်သည်။

ရက်ခ်လိပ်စာ သတ်မှတ်ခြင်း စည်းမျဉ်းများ

ရက်ခ်လိပ်စာသည် 1771-ASB အဝ remote I/O ရက်ခ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ထူးခြားသော စိစီမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဖြစ်ပြီး PLC မှ အဝ remote နေရာများကို ကွဲပြားစွာ ခွဲခြားမှတ်မိရန်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ဤလိပ်စာကို DIP စွဲမှုများဖြင့် ဒွိသံကြေး (binary weighted) နည်းဖြင့် သတ်မှတ်ပါသည်။ စွဲမှုများအားလုံးသည် ကွဲပြားသော အလေးချိန်များ (ဥပမါ- ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၈၊ ၁၆၊ ၃၂) ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ နောက်ဆုံးလိပ်စာတန်ဖော်သည် ON/OFF ပေါင်းစပ်မှုများမှ ရရှိပါသည်။ ရက်ခ်လိပ်စာတစ်ခုချင်းစီသည် ထူးခြားသော ဖြစ်ရပါမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက PLC သည် စကင်နေစဉ်တွင် ဒေတာအရင်းအမြစ်ကို မှန်ကန်စွာ ခွဲခြားမှတ်မိနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ I/O ဒေတာမှုန်းခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ လက်တွေ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများတွင် ယင်းလိပ်စာများကို ပုံမှန်အားဖြင့် စက်ပစ္စည်းများကို အပိုင်းအစီအစဥ်ခွဲခြားခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် တွဲဖက်၍ အစီအစဥ်ဖော်ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ယူဆောင်ရှင်းမှု၊ ချဲ့ထွင်ရှင်းမှုနှင့် အက်ရှင်းမှုရှာဖွေရှင်းမှုများကို လွယ်ကူစေပါသည်။ ထို့အပါအဝါ PLC စကင်နေမှုဖွဲ့စည်းပုံကို ရှင်းလင်းစွာ စီစဥ်ရှင်းမှုအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်။

ရက်ခ်အရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်ခ်အရွယ်အစားသည် PLC I/O ပုံရေးသားမှုဧရိယာတွင် အဝေးမှ အိုင်အို ရက်ခ်မှ အသုံးပြုသည့် ဒေတာဖွဲ့စည်းပုံ၏ အရွယ်အစားကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော အရွယ်အစားသည် I/O ဒေတာများ၏ ဖွဲ့စည်းမှုနည်းလမ်းနှင့် စကင်န်လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်းကို တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ 1771 စနစ်တွင် အသုံးများသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ၁/၄ ရက်ခ်၊ ၁/၂ ရက်ခ်နှင့် အပြည့်အစုံရက်ခ်တို့ ပါဝင်ပြီး အသီးသီးသည် I/O အုပ်စုများ၏ မတူညီသည့် အရေအတွက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ရက်ခ်အရွယ်အစားကို အလွန်ကြီးသည် (သို့) အလွန်သေးသည်ဟု သတ်မှတ်ပေးပြီး PLC ကွန်ဖစ်ဂဴရေးရှင်းသည် မက်ခ်ပ်မှုနှင့် မက်ခ်ပ်မှုမရှိပါက ထည့်သွင်းမှု/ထုတ်ပေးမှု ဒေတာများ မက်ခ်ပ်မှုမရှိခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဥပမါ- အချို့သော ထည့်သွင်းမှုအမှတ်များသည် PLC တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ပြောင်းလဲမှုများကို ပြသနိုင်ပါသည် (သို့) အချို့သော မော်ဂျူးများကို လုံးဝ မသိရှိနိုင်ပါသည်။ PLC-5 အဝေးမှ I/O သည် သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံရေးသားမှုဧရိယာ စနစ်ပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့်အတွက် မှန်ကန်သည့် ရက်ခ်အရွယ်အစား ကိုက်ညီမှုသည် စနစ်၏ တည်ငြိမ်သည့် လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အရေးကြီးသည့် အခြေခံအချက်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်တွင် အကူအညီပေးရှာဖွေခြင်းအချိန်တွင် ရက်ခ်အရွယ်အစားကို PLC ပရိုဂရမ် ကွန်ဖစ်ဂဴရေးရှင်းနှင့် တစ်ခုချင်းစီ စစ်ဆေးရန် အများအားဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။

I/O လိပ်စာ မြေပုံခွဲခြင်း ယန္တရား

I/O လိပ်စာများကို မှဦးတည်ခြင်းသည် 1771-ASB နှင့် PLC အကြား ဒေတာအပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အဓိက စက်မှုယန္တရားဖြစ်သည်။ အနက်အများအားဖြင့် ၎င်းသည် မြေပေါ်ရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ I/O မော်ဂျူးများမှ ရရှိသည့် ဒေတာများကို PLC မှ တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ယုတ္တိကျသည့် လိပ်စာနေရာ (logical address space) သို့ ပေါင်းစပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ PLC-5 စနစ်တွင် အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ရေး I/O များကို ပုံမှန်အားဖြင့် I:x.y နှင့် O:x.y ဟု ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး x သည် ရက်(rack) လိပ်စာကို ဖော်ပြပြီး y သည် ရက်အတွင်းရှိ အုပ်စု (group) သို့မဟုတ် စလော့(slot) နံပါတ်ကို ဖော်ပြသည်။ 1771-ASB သည် PLC ၏ စကင်ခြင်းစက်ဝန်း (scan cycle) အတွင်းတွင် ရက်အတွင်းရှိ I/O မော်ဂျူးအားလုံးမှ ရရှိသည့် ဒေတာများကို စုစည်းပေးပြီး PLC ၏ အထည်သို့ဝင်ရောက်မှု/ထွက်ရောက်မှု ပုံရေးနေရာ (input/output image area) သို့ မှဦးတည်ပေးခြင်းဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ကူးများမှ ယုတ္တိကျသည့် လိပ်စာများသို့ ပေါင်းစပ်ပေးခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးသည်။

ဤအရာကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန် အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း “အဆင့်ဆင့် မှဦးတည်ခြင်းဆက်နဲ့” အဖြစ် မြင်နိုင်ပါသည်။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံ (မြေပေါ်ရက်) PLC ယုတ္တိကျသည့် လိပ်စာ ဖော်ပြချက်
ရက် ၀ အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ရေး အထည်သို့ဝင်ရောက်မှု မော်ဂျူးအုပ်စု ၀ I:0.0 ရက် ၀ ၏ အထည်သို့ဝင်ရောက်မှု ဒေတာအုပ်စု ၀
ရက် ၀ အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ရေး ထွက်ရောက်မှု မော်ဂျူးအုပ်စု ၁ O:0.1 ရက် ၀ ၏ ထွက်ရောက်မှု ဒေတာအုပ်စု ၁
ရက်ခ် ၃ အင်ပုတ် မော်ဂျူယ် အုပ်စု ၂ I:3.2 ရက်ခ် ၃ ၏ အင်ပုတ် ဒေတာ အုပ်စု ၂
ရက်ခ် ၁၀ အော်ထပ် မော်ဂျူယ် အုပ်စု ၀ O:10.0 ရက်ခ် ၁၀ ၏ အော်ထပ် ဒေတာ အုပ်စု ၀

ဤ စနစ်သည် အချိန်နှင့် တစ်ပါတည်း ဖြစ်ပေါ်လာသော အဖြစ်အပျက်များကို အခြေခံသော လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ကာလပေး စကင်နင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် PLC နှင့် အဝေးမှ အင်ပုတ်/အော်ထပ် (Remote I/O) အကြားတွင် စကင်နင်း စက်ဝန်း နှေးကွေးမှု တစ်ခု ရှိပါသည်။ 1771-ASB သည် တစ်ခုချင်းစီသော စကင်နင်း စက်ဝန်းတွင် အင်ပုတ် ဒေတာများ စုဆောင်းခြင်း၊ ပက်ကေ့ခ် တင်ပေးပေးခြင်းနှင့် အော်ထပ် ဒေတာများ လက်ခံခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကို ပြီးမြောက်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စနစ်သည် ရှုပ်ထွေးမှုနည်းပါသည်။ သို့သော် အလွန် သေချာမှုရှိပါသည်။ ထို့အပြင် စနစ်သည် တည်ငြိမ်မှု အလွန်ကောင်းမှုရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ အဝေးမှ အင်ပုတ်/အော်ထပ် (Remote I/O) ကို စက်မှုနယ်ပယ်တွင် ရှည်လျားစွာ အသုံးပြုနိုင်ရှိခြင်း၏ အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းများ အနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အသုံးများသော ကွန်ဖစ်ခြော်မှု အမှားများနှင့် ပြဿနာများ

မြေပေါ်တွင် အသုံးပြုသည့် အချိန်များတွင် ၁၇၇၁-ASB နှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့် အများစုမှာ အခြေခံကွန်ဖီဂျူရေးရှင်းများတွင် မတော်တဆမှုများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်များဆုံးမှာ Rack Address အသေးစိတ်ချိန်ညှိမှုများ ထပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် PLC သည် စကင်နင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွင်း အခြားသော Rack များမှ ရရှိသည့် ဒေတာများကို ခွဲခြားမိနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် Input/Output များ ရှုပ်ထွေးမှု သို့မဟုတ် စိတ်ကူးယဉ်မှု (signal overlap) များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအဖြစ်များသည့် ပြဿနာမှာ Rack Size အသေးစိတ်ချိန်ညှိမှုများ မှားယင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ASB အသေးစိတ်ချိန်ညှိမှုများသည် PLC ၏ အသေးစိတ်ချိန်ညှိမှုများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက I/O ဒေတာများ မှားယင်းစွာ ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် အချို့သော Input အမှတ်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်ကန်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ကူးယဉ်များနှင့် မကိုက်ညီသည့် အချိန်များ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် DIP switch များ၏ ON/OFF လှည့်ပေးရမည့် အကွာအဝေးကို မှားယင်းစွာ ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်လည်း အဖြစ်များသည့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ မတူညီသည့် အမုန်းအစုများ (batches) များတွင် DIP switch များ၏ ON/OFF လှည့်ပေးရမည့် အကွာအဝေးများ မတူညီနိုင်သောကြောင့် မှားယင်းစွာ လှည့်ပေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မှားယင်းမှုများကို ရှောင်ရှားရန် မှားယင်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရှိသည့် အချိန်တွင် လက်ကွက်စာအုပ်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် စားပွဲပေါ်တွင် လျှပ်စစ်ဓားပေါ်တွင် ရှိနေစဥ် DIP configuration များကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် module ၏ အခြေအနေများ မှားယင်းစွာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဆက်သွယ်ရေး မှားယင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓားပေါ်တွင် မရှိစဥ် လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် အခြေခံမှုန်းများကို တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။

အကူအညီပေးရန် အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ်မှ အက်ပ်လ......

လက်တွေ့ ဒီဘတ်ဂ်ခြင်းအချိန်တွင် PLC ပရိုဂရမ်ကို တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်းထက် အခြေခံဆုံးသော ဟာဗ်ဒ်ဝဲ ကွန်ဖစ်ဂူရေးရှင်းမှ စတင်ရန် အကြံပြုပါသည်။ ပထမအဆင့်အနက် ပါဝါအိုဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်ဖ်......

အကျဉ်းချုပ်

1771-ASB ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည် DIP switch ကို ကောင်ဖီဂူရေးရှင်းလုပ်ခြင်းပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ ဤကောင်ဖီဂူရေးရှင်းသည် PLC နက်ဝပ်အတွင်းရှိ အဝ remote I/O rack ၏ မှုန်းသည့်အမည်နှင့် ဒေတာဖွဲ့စည်းပုံကို ဟာဒ်ဝဲမှတစ်ဆင့် သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ Rack Address သည် rack သည် "ဘယ်သူ" ဖြစ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး Rack Size သည် rack သည် ဒေတာကို "ဘယ်လို" စီစဥ်ထားသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ထို့အတူ I/O mapping logic သည် PLC သည် ဤဒေတာကို "ဘယ်လို" ဖတ်ရှုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်း (၃) ခုလုံးသည် အပ်ဒေတ်လုပ်ရန် နှင့် အဝေးမှ အိုင်အိုစနစ်၏ တည်ငြိမ်သော လုပ်ဆောင်မှုကို အာမခံရန်အတွက် သေးနေးမှုရှိရန်နှင့် ယုက်တ်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ PLC-5 အာကိုက်တီက်ချာတွင် ဟာဒ်ဝဲကို အခြေခံသော ဤ သတ်မှတ်ချက်မှုစနစ်သည် ရှုပ်ထွေးသော စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပါ စနစ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ရှည်လျားသောကာလကြာမျှ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။

အကြောင်းအရာများ