T MW100 //这个值再存入 MW100,这是个 16 位的位存储区域
OPN DBW[MW100] //打开 DBW10。这里的[MW100]就是个单字指针,存放指针的区域是 M 区,
MW100 中的值 10,就是指针间接指定的地址,它是个 16 位的值!
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L L#+10 //以 32 位形式,把 10 放入 ACC1,此时,ACC2 中的内容为:16 位整数 10
T MD104 //这个值再存入 MD104,这是个 32 位的位存储区域
A I[MD104] //对 I1.2 进行与逻辑操作!
=DIX[MD2] //赋值背景数据位 DIX6.5!
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A DB[MW100].DBX[MD2] //读入 DB10.DBX6.5 数据位状态
=Q[MD2] //赋值给 Q6.5
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A DB[MW100].DBX[MD2] //读入 DB10.DBX6.5 数据位状态
=Q[MW100] //错误!!没有 Q10 这个元件
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从上面系列举例我们至少看出来一点:
单字指针只应用在地址标识符是非位的情况下。的确,单字指针前面描述过,它确定的数值是 0-
65535,而对于 byte.bit 这种具体位结构来说,只能用双字指针。这是它们的第一个区别,单字指针的另外
一个限制就是,它只能对 T、C、DB、FC 和 FB 进行寻址,通俗地说,单字指针只可以用来指代这些存储
区域的编号。
相对于 单 字 指 针 ,双字指 针 就 没 有 这样的限 制 , 它 不 仅可以对 位 地 址进行寻 址 , 还 可 以对
BYTE、WORD、DWORD 寻址,并且没有区域的限制。不过,有得必有失,在对非位的区域进行寻址时,
必须确保其 0-2bit 为全 0!
总结一下:
单字指针的存储器间接寻址只能用在地址标识符是非位的场合;双字指针由于有位格式存在,所以对
地址标识符没有限制。也正是由于双字指针是一个具有位的指针,因此,当对字节、字或者双字存储区地
址进行寻址时,必须确保双字指针的内容是 8 或者 8 的倍数。
现在,我们来分析一下上述例子中的 A I[MD104] 为什么最后是对 I1.2 进行与逻辑操作。
通过 L L#+10 ,我们知道存放在 MD104 中的值应该是:
MD104:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010
当作为双字指针时,就应该按照 3-18bit 指定 byte,0-2bit 指定 bit 来确定最终指令要操作的地址,因
此:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010 = 1.2
详解西门子间接寻址<2>
【地址寄存器间接寻址】
在先前所说的存储器间接寻址中,间接指针用 M、DB、DI 和 L 直接指定,就是说,指针指向的存储
区内容就是指令要执行的确切地址数值单元。但在寄存器间接寻址中,指令要执行的确切地址数值单元,
并非寄存器指向的存储区内容,也就是说,寄存器本身也是间接的指向真正的地址数值单元。从寄存器到
得出真正的地址数值单元,西门子提供了两种途径:
1、区域内寄存器间接寻址
2、区域间寄存器间接寻址
地址寄存器间接寻址的一般格式是:
〖地址标识符〗〖寄存器,P#byte.bit〗,比如: DIX[AR1,P#1.5] 或 M[AR1,P#0.0] 。
〖寄存器,P#byte.bit〗统称为:寄存器寻址指针,而〖地址标识符〗在上帖中谈过,它包含〖存储区