CPU处理电路 目前,我们所有的逻辑均集成在单一芯片之内,拥有如下数层结构: 1:硬件层: 决定点的形态,如交流输入,继电器输出,固态继电器,晶体管等。 (芯片级PLC无此层) 2:接口层: 解决了输入输出扩充的类型,从而能方便而标准的扩充。结构完全相同,不须设置调节,方便使用,降低成本. 3:基本输入输出层: 使处理器能够方便的访问,测试输入输出系统。系统在此层集成了即插即用的网络操作。 4:操作系统层: 软件资源的规划,模拟,时序的协调,是软件兼容性的存在基础。 特殊定制就是在这个层面上的调整,但并不鼓励。因为后续软件肯定兼容标准型操作系统。并不一定兼容调整型操作系统。 5:命令层: 使用转换工具,将中文原程序转化为具体处理器能操作的代码。 可以在这层定作特殊命令,以方便编程,如特殊专用命令,步进电机等(均已集成化)。 这层命令未来发展的方向是更加实用化。 6:用户程序层: 软件一劳永逸的解决办法,不受制于任何硬件芯片的限制。 现在所写的软件,再过几十年,都可不作任何调整便可直接运行。 甚至所用CPU和现在的处理系统可能完全不同
目前,我们所有的逻辑均集成在单一芯片之内,拥有如下数层结构:
决定点的形态,如交流输入,继电器输出,固态继电器,晶体管等。 (芯片级PLC无此层)
解决了输入输出扩充的类型,从而能方便而标准的扩充。结构完全相同,不须设置调节,方便使用,降低成本.
使处理器能够方便的访问,测试输入输出系统。系统在此层集成了即插即用的网络操作。
软件资源的规划,模拟,时序的协调,是软件兼容性的存在基础。 特殊定制就是在这个层面上的调整,但并不鼓励。因为后续软件肯定兼容标准型操作系统。并不一定兼容调整型操作系统。
软件资源的规划,模拟,时序的协调,是软件兼容性的存在基础。
特殊定制就是在这个层面上的调整,但并不鼓励。因为后续软件肯定兼容标准型操作系统。并不一定兼容调整型操作系统。
使用转换工具,将中文原程序转化为具体处理器能操作的代码。 可以在这层定作特殊命令,以方便编程,如特殊专用命令,步进电机等(均已集成化)。 这层命令未来发展的方向是更加实用化。
使用转换工具,将中文原程序转化为具体处理器能操作的代码。
可以在这层定作特殊命令,以方便编程,如特殊专用命令,步进电机等(均已集成化)。
软件一劳永逸的解决办法,不受制于任何硬件芯片的限制。 现在所写的软件,再过几十年,都可不作任何调整便可直接运行。 甚至所用CPU和现在的处理系统可能完全不同
软件一劳永逸的解决办法,不受制于任何硬件芯片的限制。
现在所写的软件,再过几十年,都可不作任何调整便可直接运行。