RTU/mimo/工程/PLC_XML配置文件解析与生成_QT上位机开发文档.md

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PLC 配置文件XML解析与生成说明文档

面向对象: QT 上位机开发人员
配置文件: config/PLC/Reclose_logic.xml
文件编码: UTF-8
文档日期: 2026-07-07


一、概述

PLC 逻辑配置使用 XML 格式存储。一个 XML 文件定义一个 PLC 逻辑工程,由若干条**逻辑链Chain**组成。每条链描述一组输入信号经逻辑门运算后输出到目标信号的过程。

QT 上位机需要实现:

  1. 解析(读取):将 XML 文件解析为内存中的逻辑图数据结构,用于画布展示和编辑
  2. 生成(写入):将用户编辑完的逻辑图保存/导出为 XML 文件,下发到 RTU 设备

二、XML 整体结构

<PLCConfig name="..." key="..." checksum="...">
    <Chain gates="n" inputs="m" outputs="k">   <!-- 简单链 -->
        <Inputs>  <Signal .../>  </Inputs>
        <Gate .../>
        <Outputs> <Signal .../>  </Outputs>
    </Chain>
    <Chain gates="n" inputs="m" outputs="k">   <!-- 组合链含Comb嵌套 -->
        <Comb>
            <Inputs>  <Signal .../>  </Inputs>
            <Comb> ... </Comb>               <!-- 嵌套子Comb -->
            <Gate .../>
            <Outputs> <Signal .../>  </Outputs>
        </Comb>
        <Gate .../>                            <!-- 链级顶层Gate -->
        <Outputs> <Signal .../>  </Outputs>
    </Chain>
</PLCConfig>

2.1 根元素 <PLCConfig>

属性 类型 必填 说明
name string 工程名称,如 "PLC Logic"
key string 工程唯一标识,建议使用时间戳毫秒数(如 "1783070862205"
checksum string 32 位 CRC 校验值,大写十六进制字符串(如 "3486BE04")。通常使用 CRC-32/MPEG-2 算法对整个 XML 内容(不含 checksum 属性本身)计算得到

三、元素详解

3.1 <Chain> — 逻辑链

每条 <Chain> 代表一组相关的逻辑运算。可独立存在,也可通过信号编号组合。

属性 类型 必填 说明
gates int 链内逻辑门总数(含顶层 Gate 和 Comb 内部 Gate
inputs int 链内输入端信号总数
outputs int 链内输出端信号总数

两种形态

形态 子元素 场景
简单链 <Inputs> + <Gate> + <Outputs> 单层逻辑:若干输入信号经一个逻辑门运算后输出
组合链 <Comb> + <Gate> + <Outputs> 多层嵌套逻辑Comb 内部可嵌套子 Comb

3.2 <Inputs> — 输入信号集

<Inputs>
    <Signal no="59" x="-676" y="69" />
    <Signal no="60" x="-674" y="183" />
</Inputs>
属性 类型 必填 说明
no int 信号编号,对应 RTU 数据中心 out 信号的序号dc_signal_out 的 no 字段)
x int 可视化画布 X 坐标像素值,解析/生成时可忽略(仅用于前端画布渲染)
y int 可视化画布 Y 坐标像素值,解析/生成时可忽略

关键映射关系Signal.no ↔ 数据中心 dc_signal_out 记录的 no 字段。QT 上位机需通过 WebSocket 或 HTTP API 获取信号列表(signal_type = "out"),从中取得各信号的 nosaddr(信号地址)。

3.3 <Outputs> — 输出信号集

<Outputs>
    <Signal no="1361" x="-17" y="137" />
</Outputs>

<Inputs> 结构完全相同。区别在于语义:<Outputs> 中的信号编号对应 PLC 输出信号(通常 no >= 1361 为 RTU 内置预留号段)。

3.4 <Gate> — 逻辑门

<Gate type="OR" id="0" x="-346" y="141" />
属性 类型 必填 说明
type string 逻辑门类型,取值见表(见下方)
id int 逻辑门序号,从 0 起递增,同类型门内唯一
x int 可视化画布 X 坐标
y int 可视化画布 Y 坐标

逻辑门类型对照表

type 字符串 含义 输入数 说明
OR 或门 ≥1 任一输入为 1 则输出 1
AND 与门 ≥1 全部输入为 1 则输出 1
NOT 非门 1 输入取反输出

注意:当前 XML 配置支持的逻辑门类型为 ORANDNOT。若后续扩展 T62P/T62D/SR/RS/RISING/FALLING 等时序元件,需同步更新类型对照表。

3.5 <Comb> — 组合逻辑块(核心难点)

<Comb>可递归嵌套的逻辑组合块,用于表达多层级的复杂逻辑。

<Comb>
    <Inputs>                          <!-- 本层直接输入信号 -->
        <Signal no="67" x="-6" y="937" />
    </Inputs>
    <Comb>                            <!-- 嵌套子Comb可多层 -->
        <Inputs> ... </Inputs>
        <Comb> ... </Comb>
        <Gate type="AND" id="0" .../>
        <Outputs> ... </Outputs>
    </Comb>
    <Gate type="OR" id="1" .../>      <!-- 本层逻辑门 -->
    <Outputs>                         <!-- 本层输出信号 -->
        <Signal no="1367" x="627" y="836" />
    </Outputs>
</Comb>

解析规则

  1. 本层 Inputs:直接连到本层 Gate 的输入端
  2. 嵌套子 Comb:子 Comb 的 Gate 输出 → 连到本层 Gate 的输入端(一根线)
  3. 本层 Gate:接收上述所有输入,运算后输出到 Outputs
  4. 递归终止:最内层 Comb 没有嵌套子 Comb只有 Inputs → Gate → Outputs

数据流示意

[本层Inputs] ──┐
              ├──→ [本层 Gate] ──→ [本层 Outputs]
[子Comb Gate] ─┘

四、完整解析算法C++ / Qt

4.1 数据结构定义

#include <QString>
#include <QVector>
#include <QPoint>
#include <QtXml/QDomDocument>

// 逻辑门类型枚举
enum GateType {
    GATE_OR  = 2,
    GATE_AND = 3,
    GATE_NOT = 4
    // 未来可扩展: GATE_T62P=5, GATE_T62D=6, ...
};

// 信号节点
struct PlcSignal {
    int no;        // 信号编号(映射 dc_signal_out.no
    int x, y;      // 画布坐标
};

// 逻辑门
struct PlcGate {
    GateType type;
    int id;        // 同类型门内序号
    int x, y;      // 画布坐标
};

// 连线
struct PlcLink {
    int srcType;   // 源节点类型: 1=输入信号, 2~4=逻辑门
    int srcId;     // 源节点ID
    int dstType;   // 目标节点类型: 0=输出信号, 2~4=逻辑门
    int dstId;     // 目标节点ID
};

// Comb 组合块(递归结构)
struct PlcComb {
    QVector<PlcSignal> inputs;      // 本层输入信号
    QVector<PlcComb>   subCombs;    // 嵌套子Comb
    PlcGate            gate;        // 本层逻辑门
    QVector<PlcSignal> outputs;     // 本层输出信号
};

// 逻辑链
struct PlcChain {
    int gatesCount;    // gates 属性
    int inputsCount;   // inputs 属性
    int outputsCount;  // outputs 属性

    bool isComb;       // true=组合链, false=简单链
    QVector<PlcSignal> inputs;      // (简单链) 输入信号
    PlcGate            gate;        // (简单链) 逻辑门
    PlcComb            comb;        // (组合链) 顶层Comb
    QVector<PlcSignal> outputs;     // 输出信号
};

// 整个配置文件
struct PlcConfig {
    QString name;
    QString key;
    QString checksum;
    QVector<PlcChain> chains;
};

4.2 XML 解析实现

#include <QtXml/QDomDocument>
#include <QFile>
#include <QDebug>

// 从 XML 字符串解析逻辑门类型
static GateType parseGateType(const QString &s) {
    if (s == "OR")  return GATE_OR;
    if (s == "AND") return GATE_AND;
    if (s == "NOT") return GATE_NOT;
    return GATE_OR; // 默认
}

// 从 Gate 类型得到字符串 (生成 XML 用)
static QString gateTypeToString(GateType t) {
    switch (t) {
        case GATE_OR:  return "OR";
        case GATE_AND: return "AND";
        case GATE_NOT: return "NOT";
    }
    return "OR";
}

// 解析 <Signal> 元素
static PlcSignal parseSignal(const QDomElement &el) {
    PlcSignal s;
    s.no = el.attribute("no").toInt();
    s.x  = el.attribute("x").toInt();
    s.y  = el.attribute("y").toInt();
    return s;
}

// 解析 <Gate> 元素
static PlcGate parseGate(const QDomElement &el) {
    PlcGate g;
    g.type = parseGateType(el.attribute("type"));
    g.id   = el.attribute("id").toInt();
    g.x    = el.attribute("x").toInt();
    g.y    = el.attribute("y").toInt();
    return g;
}

// 解析 <Inputs> 或 <Outputs> 元素
static QVector<PlcSignal> parseSignalList(const QDomElement &parent,
                                           const QString &tagName) {
    QVector<PlcSignal> list;
    QDomElement container = parent.firstChildElement(tagName);
    if (!container.isNull()) {
        QDomElement sig = container.firstChildElement("Signal");
        while (!sig.isNull()) {
            list.append(parseSignal(sig));
            sig = sig.nextSiblingElement("Signal");
        }
    }
    return list;
}

// 递归解析 <Comb> 元素
static bool parseComb(const QDomElement &combEl, PlcComb &comb) {
    if (combEl.isNull()) return false;

    // 1. 本层直接输入
    comb.inputs = parseSignalList(combEl, "Inputs");

    // 2. 递归解析嵌套子 Comb
    QDomElement subComb = combEl.firstChildElement("Comb");
    while (!subComb.isNull()) {
        PlcComb sub;
        if (parseComb(subComb, sub)) {
            comb.subCombs.append(sub);
        }
        subComb = subComb.nextSiblingElement("Comb");
    }

    // 3. 本层 Gate
    QDomElement gateEl = combEl.firstChildElement("Gate");
    if (!gateEl.isNull()) {
        comb.gate = parseGate(gateEl);
    }

    // 4. 本层输出
    comb.outputs = parseSignalList(combEl, "Outputs");
    return true;
}

// 解析整条 <Chain>
static PlcChain parseChain(const QDomElement &chainEl) {
    PlcChain chain;
    chain.gatesCount   = chainEl.attribute("gates").toInt();
    chain.inputsCount  = chainEl.attribute("inputs").toInt();
    chain.outputsCount = chainEl.attribute("outputs").toInt();

    // 判断是否有 Comb组合链
    QDomElement combEl = chainEl.firstChildElement("Comb");
    chain.isComb = !combEl.isNull();

    if (chain.isComb) {
        // 组合链: 解析顶层 Comb
        parseComb(combEl, chain.comb);

        // 链级顶层 Gate在 Comb 之后)
        QDomNodeList children = chainEl.childNodes();
        bool foundComb = false;
        for (int i = 0; i < children.count(); i++) {
            QDomElement el = children.at(i).toElement();
            if (el.tagName() == "Comb") { foundComb = true; continue; }
            if (foundComb && el.tagName() == "Gate") {
                chain.gate = parseGate(el);
                break;
            }
        }

        // 链级顶层 Outputs
        chain.outputs = parseSignalList(chainEl, "Outputs");
    } else {
        // 简单链: Inputs → Gate → Outputs
        chain.inputs  = parseSignalList(chainEl, "Inputs");
        QDomElement gEl = chainEl.firstChildElement("Gate");
        if (!gEl.isNull()) chain.gate = parseGate(gEl);
        chain.outputs = parseSignalList(chainEl, "Outputs");
    }
    return chain;
}

// 主解析函数: 从文件路径加载 XML
PlcConfig parseXmlFile(const QString &filePath) {
    PlcConfig config;

    QFile file(filePath);
    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) {
        qWarning() << "Cannot open file:" << filePath;
        return config;
    }

    QDomDocument doc;
    if (!doc.setContent(&file)) {
        qWarning() << "XML parse error:" << filePath;
        file.close();
        return config;
    }
    file.close();

    QDomElement root = doc.documentElement();
    if (root.tagName() != "PLCConfig") {
        qWarning() << "Root element is not <PLCConfig>";
        return config;
    }

    config.name     = root.attribute("name");
    config.key      = root.attribute("key");
    config.checksum = root.attribute("checksum");

    QDomElement chainEl = root.firstChildElement("Chain");
    while (!chainEl.isNull()) {
        config.chains.append(parseChain(chainEl));
        chainEl = chainEl.nextSiblingElement("Chain");
    }

    qDebug() << "Parsed" << config.chains.size() << "chains from" << filePath;
    return config;
}

五、XML 生成算法C++ / Qt

5.1 生成实现

#include <QtXml/QDomDocument>
#include <QFile>
#include <QtCore/QCryptographicHash>

// 计算 CRC-32/MPEG-2与 RTU 一致)
// 简化版: 实际应使用完整的 CRC32 MPEG2 查表算法
// 此处仅示意,生产环境请使用完整 CRC 实现库(如 Qt 的 qChecksum 或 zlib crc32

// 生成 <Signal> 元素
static QDomElement createSignalEl(QDomDocument &doc, const PlcSignal &sig) {
    QDomElement el = doc.createElement("Signal");
    el.setAttribute("no", sig.no);
    el.setAttribute("x",  sig.x);
    el.setAttribute("y",  sig.y);
    return el;
}

// 生成 <Gate> 元素
static QDomElement createGateEl(QDomDocument &doc, const PlcGate &gate) {
    QDomElement el = doc.createElement("Gate");
    el.setAttribute("type", gateTypeToString(gate.type));
    el.setAttribute("id",   gate.id);
    el.setAttribute("x",    gate.x);
    el.setAttribute("y",    gate.y);
    return el;
}

// 生成 <Inputs>/<Outputs> 容器
static QDomElement createSignalListEl(QDomDocument &doc,
                                       const QString &tagName,
                                       const QVector<PlcSignal> &signals) {
    QDomElement el = doc.createElement(tagName);
    for (const auto &s : signals) {
        el.appendChild(createSignalEl(doc, s));
    }
    return el;
}

// 递归生成 <Comb> 元素
static QDomElement createCombEl(QDomDocument &doc, const PlcComb &comb) {
    QDomElement el = doc.createElement("Comb");

    // Inputs
    if (!comb.inputs.isEmpty()) {
        el.appendChild(createSignalListEl(doc, "Inputs", comb.inputs));
    }

    // 嵌套子 Comb
    for (const auto &sub : comb.subCombs) {
        el.appendChild(createCombEl(doc, sub));
    }

    // Gate
    el.appendChild(createGateEl(doc, comb.gate));

    // Outputs
    if (!comb.outputs.isEmpty()) {
        el.appendChild(createSignalListEl(doc, "Outputs", comb.outputs));
    }

    return el;
}

// 生成 <Chain> 元素
static QDomElement createChainEl(QDomDocument &doc, const PlcChain &chain) {
    QDomElement el = doc.createElement("Chain");
    el.setAttribute("gates",   chain.gatesCount);
    el.setAttribute("inputs",  chain.inputsCount);
    el.setAttribute("outputs", chain.outputsCount);

    if (chain.isComb) {
        // 组合链: Comb + Gate + Outputs
        el.appendChild(createCombEl(doc, chain.comb));
        // Gate仅在 Comb 后有意义时输出)
        if (chain.gate.type == GATE_OR ||
            chain.gate.type == GATE_AND ||
            chain.gate.type == GATE_NOT) {
            el.appendChild(createGateEl(doc, chain.gate));
        }
        if (!chain.outputs.isEmpty()) {
            el.appendChild(createSignalListEl(doc, "Outputs", chain.outputs));
        }
    } else {
        // 简单链: Inputs → Gate → Outputs
        if (!chain.inputs.isEmpty()) {
            el.appendChild(createSignalListEl(doc, "Inputs", chain.inputs));
        }
        el.appendChild(createGateEl(doc, chain.gate));
        if (!chain.outputs.isEmpty()) {
            el.appendChild(createSignalListEl(doc, "Outputs", chain.outputs));
        }
    }
    return el;
}

// 主生成函数: 将配置写入 XML 文件
bool writeXmlFile(const PlcConfig &config, const QString &filePath,
                  const QString &checksumHex) {
    QDomDocument doc;

    // XML 声明
    QDomProcessingInstruction pi =
        doc.createProcessingInstruction("xml",
            "version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"");
    doc.appendChild(pi);

    // 根元素
    QDomElement root = doc.createElement("PLCConfig");
    root.setAttribute("name",     config.name);
    root.setAttribute("key",      config.key);
    root.setAttribute("checksum", checksumHex); // CRC32 十六进制大写
    doc.appendChild(root);

    // 所有 Chain
    for (const auto &chain : config.chains) {
        root.appendChild(createChainEl(doc, chain));
    }

    // 写入文件
    QFile file(filePath);
    if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) {
        qWarning() << "Cannot write file:" << filePath;
        return false;
    }

    QTextStream stream(&file);
    stream.setCodec("UTF-8");
    doc.save(stream, 4);  // 4 空格缩进
    file.close();

    qDebug() << "XML saved to" << filePath;
    return true;
}

5.2 checksum 计算方法

#include <zlib.h>  // 或使用 Qt + 自定义 CRC32 MPEG2 表

// CRC-32/MPEG-2 多项式: 0x04C11DB7, 初始值: 0xFFFFFFFF
// 注意: 计算时应对 XML 字符串的内容计算,**不含** checksum 属性自身
// 实战中建议调用 RTU 侧接口获取 checksum 值,或在生成 XML 后
// 通过 RTU 命令行方式让设备重新计算 checksum

建议key 字段用 QDateTime::currentMSecsSinceEpoch() 生成时间戳毫秒字符串。checksum 字段可调用 RTU 侧提供的 CRC 计算接口,或在生成 XML 后由 RTU 自动校验/更新。


六、简单链与组合链对照

6.1 简单链示例

<!-- 一条简单链: 信号59和60做OR运算输出到1361 -->
<Chain gates="1" inputs="2" outputs="1">
    <Inputs>
        <Signal no="59"  x="-676" y="69"  />
        <Signal no="60"  x="-674" y="183" />
    </Inputs>
    <Gate type="OR" id="0" x="-346" y="141" />
    <Outputs>
        <Signal no="1361" x="-17" y="137" />
    </Outputs>
</Chain>

逻辑等效out[1361] = in[59] OR in[60]

6.2 组合链示例

<!-- 组合链: 多层嵌套 -->
<!-- 内层1: 62,63,64,65 做 AND → 输出到 1363,1364,1365 -->
<!-- 内层2: 66 和 内层1 Gate 做 AND → 输出到 1366          -->
<!-- 外层: 67 和内层2 Gate 做 OR → 输出到 1367             -->
<!-- 链级: 外层 Gate(OR) 做 NOT → 输出到 1368              -->

<Chain gates="4" inputs="6" outputs="6">
    <Comb>
        <Inputs>
            <Signal no="67" x="-6" y="937" />
        </Inputs>
        <Comb>
            <Inputs>
                <Signal no="66" x="-333" y="876" />
            </Inputs>
            <Comb>
                <Inputs>
                    <Signal no="62" x="-669" y="413" />
                    <Signal no="63" x="-670" y="534" />
                    <Signal no="64" x="-667" y="650" />
                    <Signal no="65" x="-669" y="769" />
                </Inputs>
                <Gate type="AND" id="0" x="-346" y="595" />
                <Outputs>
                    <Signal no="1363" x="-9" y="490" />
                    <Signal no="1364" x="-11" y="599" />
                    <Signal no="1365" x="-10" y="700" />
                </Outputs>
            </Comb>
            <Gate type="AND" id="1" x="-42" y="829" />
            <Outputs>
                <Signal no="1366" x="324" y="773" />
            </Outputs>
        </Comb>
        <Gate type="OR" id="1" x="288" y="890" />
        <Outputs>
            <Signal no="1367" x="627" y="836" />
        </Outputs>
    </Comb>
    <Gate type="NOT" id="1" x="594" y="950" />
    <Outputs>
        <Signal no="1368" x="915" y="947" />
    </Outputs>
</Chain>

逻辑等效

内层1 Gate(AND id=0):  out[1363..1365] = in[62] AND in[63] AND in[64] AND in[65]
内层2 Gate(AND id=1):  out[1366]       = in[66] AND 内层1_Gate
外层  Gate(OR  id=1):  out[1367]       = in[67] OR  内层2_Gate
链级  Gate(NOT id=1):  out[1368]       = NOT 外层_Gate

七、信号编号no的获取

QT 上位机需要通过 WebSocket 与 RTU 通信获取当前已注册的信号列表。

7.1 请求信号列表

{
    "curd": "get",
    "signal_type": "out"
}

7.2 响应格式

RTU 返回 out 信号数组,每条信号包含:

字段 类型 说明
no int 信号序号(即 XML 中的 Signal.no
saddr string 信号地址,如 "plc.st.out.0"
desc string 信号描述,如 "plc输出0"
val variant 当前值
data_type string 数据类型

7.3 输出信号号段约定

  • RTU 内置 PLC 输入信号no5967 左右(实现中通过 out 信号表动态注册)
  • RTU 内置 PLC 输出信号no13611368 左右
  • QT 上位机应动态读取信号列表而非硬编码号段

八、注意事项

编号 注意点
1 <Comb> 最多嵌套 3 层(见示例),更深层级需验证 RTU 固件支持
2 checksum 必须使用 CRC-32/MPEG-2 算法,且大写十六进制格式
3 key 建议使用 QDateTime::currentMSecsSinceEpoch() 生成,保证唯一性
4 x/y 坐标可不填写(设为 0RTU 解析时忽略这些字段
5 XML 文件编码必须为 UTF-8,不要使用 UTF-8 BOM
6 <Chain>gates/inputs/outputs 属性值为统计数量,生成时必须准确填写
7 Comb 内 Gate 的 id 表示同类型逻辑门内的序号OR/AND/NOT 分别计数,从 0 起递增)
8 生成 XML 后建议通过 RTU Web 界面或命令行 plc cfg reload 触发配置重新加载
9 一个 <PLCConfig> 可含多条 <Chain>,但目前 RTU 将所有 Chain 合并为一个逻辑图处理

九、附录:完整 XML 示例文件

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLCConfig name="PLC Logic" key="1783070862205" checksum="3486BE04">
    <!-- 链1: 简单或门 (59 OR 60 → 1361) -->
    <Chain gates="1" inputs="2" outputs="1">
        <Inputs>
            <Signal no="59" x="-676" y="69" />
            <Signal no="60" x="-674" y="183" />
        </Inputs>
        <Gate type="OR" id="0" x="-346" y="141" />
        <Outputs>
            <Signal no="1361" x="-17" y="137" />
        </Outputs>
    </Chain>
    <!-- 链2: 简单的非门 (61 → NOT → 1362) -->
    <Chain gates="1" inputs="1" outputs="1">
        <Inputs>
            <Signal no="61" x="-669" y="298" />
        </Inputs>
        <Gate type="NOT" id="0" x="-345" y="296" />
        <Outputs>
            <Signal no="1362" x="-10" y="294" />
        </Outputs>
    </Chain>
    <!-- 链3: 三层嵌套组合逻辑 -->
    <Chain gates="4" inputs="6" outputs="6">
        <Comb>
            <Inputs>
                <Signal no="67" x="-6" y="937" />
            </Inputs>
            <Comb>
                <Inputs>
                    <Signal no="66" x="-333" y="876" />
                </Inputs>
                <Comb>
                    <Inputs>
                        <Signal no="62" x="-669" y="413" />
                        <Signal no="63" x="-670" y="534" />
                        <Signal no="64" x="-667" y="650" />
                        <Signal no="65" x="-669" y="769" />
                    </Inputs>
                    <Gate type="AND" id="0" x="-346" y="595" />
                    <Outputs>
                        <Signal no="1363" x="-9" y="490" />
                        <Signal no="1364" x="-11" y="599" />
                        <Signal no="1365" x="-10" y="700" />
                    </Outputs>
                </Comb>
                <Gate type="AND" id="1" x="-42" y="829" />
                <Outputs>
                    <Signal no="1366" x="324" y="773" />
                </Outputs>
            </Comb>
            <Gate type="OR" id="1" x="288" y="890" />
            <Outputs>
                <Signal no="1367" x="627" y="836" />
            </Outputs>
        </Comb>
        <Gate type="NOT" id="1" x="594" y="950" />
        <Outputs>
            <Signal no="1368" x="915" y="947" />
        </Outputs>
    </Chain>
</PLCConfig>

文档维护:本文档基于 RTU 固件 src/system/libplc/src/plc.cpp 中的 XML 解析逻辑编写。配置文件格式如随固件升级变更,请同步更新本文档。