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上海隆自动化科技有限公司

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西门子CPU317-2DP主机

发布时间:2017-07-18 10:58:51       返回列表

西门子CPU317-2DP主机  西门子CPU317-2DP主机

凡在公司采购西门子产品,均可质保一年,假一罚十

      上海隆彦自动化科技有限公司

       联系人:李经理

全国统一咨询热线:15800846971 工作邮箱:3192212451@qq.com

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            西门子中国授权代理

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西门子代理商-上海赞国,库存大量西门子PLC,产品种类、型号齐全,涵盖了西门子200系列PLC、西门子300系列PLC及其EM221模块、EM222模块、EM223模块、EM231模块、EM232模块、EM235模块、PPI电缆、MPI电缆、5611卡、SM321、SM322、SM323、SM331、EM332模块等,S7-200系列主机包括CPU224CN、CPU226CN、CPU224XP,S7-300系列主机包括CPU312、CPU313、CPU314、CPU315-2DP等,价格低,交货速度快。

西门子变频器总代理   西门子数字量模块,西门子模拟量模块,西门子开关量模块,西门子扩展模块,西门子AI,AO,DI,DO,IO模块西门子触摸屏,西门子变频器,西门子总线电缆,西门子DP接头,西门子数控主板,西门子电机,等西门子工控系列产品,全新原装,现货销售,价格优惠,欢迎来电咨询!西门子MM420变频器6SE6420-2UD24-0BA1

西门子CPU317-2DP主机

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 全新进口**,原包装未开封,西门子官*防伪,实物现货拍摄,假一翻新罚十,产品质保一年,欢迎咨询订购!

 

凭借我们广泛的产品系列,我们针对每种要求都能提供合适的 CP,如用于 SIMATIC S7-300 的 Lean 型、标准型或增值型,用于制造业中创新解决方案的模块化控制器! 通过这种 CP 的控制器连接可以直接接入工业以太网中。 通讯处理器可执行多种协议,并支持以下协议:

  • PG/OP 通讯

  • S7 通讯

  • 开放式通讯 (SEND/RECEIVE)

  • PROFINET 通讯

  • IT 通讯


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CP 343-1 Lean:也可将小应用程序与工业以太网相连接

节省编程设备和 HMI 操作与监控设备以及 S7 控制器之间的通讯连接成本。

 

 

 

 

 

 

 

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CP 343-1: 久经考验的坚固而安全的标准型

性能强大且安全坚固的通讯处理器,通过工业以太网连接 S7-300,同时作为 PN IO 控制器用于连接 PROFINET。

 

回收西门子802S伺服控制面板

 

 

 

 

 

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CP 343-1 Advanced:从 PROFINET 到 IT 通讯

此外,对于CP 343-1 功能,CP 343-1 Advanced 通过 E-Mail 和可自行建立的网页提供理想的维护和质量保证支持。 诸如 FTP 的互联网功能甚至能够连接于 PC 的不同系统。 由此,S7-300 的这种 CP 形成了现场层面和引导层面之间的桥。

 

 

 

 

 

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CP 343-1 ERPC: 连接 SIMATIC S7-300 控制器和 ERP/MES 系统

结合可加载的固件扩展装置,该通讯处理器通过工业以太网有效访问涉及所有企业层的数据库,无需编程控制器。

描述

信号模块是 SIMATIC S7-300 进行过程操作的接口。S7-300 模块范围的多面性允许模块化自定义,以满足**多变的任务。

S7-300 支持多面性技术任务,并提供详尽的通讯选项。除了具有集成功能和接口的 CPU,在 S7-300 设计中还有各种针对技术和通讯的特殊模块。

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优势

  • 安装简便

通过前端连接器连接传感器/执行器。可使用以下连接方式进行连接:

  • 螺钉型接线端子

  • 弹簧型接线端子 

  • **连接(绝缘穿刺)

更换模块后,只需将连接器插入相同类型的新模块中,并保留原来的布线。前端连接器的编码可避免发生错误。

  • **连接

连接 SIMATIC TOP 更加简单、**(不是紧凑 CPU 的板载 I/O)。可使用预先装配的带有单个电缆芯的前端连接器,和带有前端连接器模块、连接线缆和端子盒的完整插件模块化系统。

  • 高组装密度

模块中为数众多的通道使 S7-300 实现了节省空间的设计。可使用每个模块中有 8 至 64 个通道(数字量)或 2 至 8 个通道(模拟量)的模块。

  • 简单参数化

使用 STEP 7 对这些模块进行组态和参数化,并且不需要进行不便的转换设置。数据进行集中存储,如果更换了模块,数据会自动传输到新的模块,避免发生任何设置错误。使用新模块时,无需进行软件升级。可根据需要复制组态信息,例如用于标准机器。返回页首

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设计和功能

许多不同的数字量和模拟量模块根据每一项任务的要求,准确提供输入/输出。

数字量和模拟量模块在通道数量、电压和电流范围、电气隔离、诊断和警报功能等方面都存在着差别。在这里提到的所有模块范围中,SIPLUS 组件可用于扩展的温度范围 -25…+60°C 和有害的空气/冷凝。

诊断、中断

许多模块还会监控信号采集(诊断)和从过程(过程中断)中传回的信号。这样便可对过程中出现的错误(例如断线或短路)以及任何过程事件(例如数字输入时的上升边或下降边)立刻做出反应。使用 STEP 7,即可轻松对控制器的响应进行编程。

专用模块

用于测试和时,模拟量模块可插入到 S7-300。该模块通过 LED 转换和指示输出信号,实现对编码器信号的模拟。

该模块可插入到任何地方(不必遵守插槽规则)。该虚拟模块为未组态的信号模块预留了一个插槽。稍后安装该模块时,整个组态的机械配置和地址分配均不会更改。

西门子CPU312
  • 适用于全集成自动化(TIA) 的本型CPU
  • 适用于中等处理速度要求的小规模应用
西门子CPU312C
  • 带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU
  • 适用于对处理能力有较高要求的小型应用
  • 带有与过程相关的功能
西门子CPU313C
  • 带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型CPU
  • 满足对处理能力和响应时间要求较高的场合
  • 带有与过程相关的功能
西门子CPU313C-2PtP
  • 带集成数字量输入/ 输出和一个RS 422/485 串口的紧凑型CPU
  • 满足处理量大、响应时间高的场合
  • 带有与过程相关的功能
西门子CPU313C-2DP
  • 带集成数字量输入/ 输出和PROFIBUS DP 主站/ 从站接口的紧凑型CPU
  • 带有与过程相关的功能
  • 可以完成具有特殊功能的任务
  • 可以连接单独的I/O 设备
西门子CPU314
  • 适用于中等程序处理量的应用
  • 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
西门子CPU314C-2PtP
  • 带集成数字量和模拟量I/O和一个RS 422/485串口的紧凑型CPU
  • 满足对处理能力和响应时间要

    6ES7312-1AE14-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU 312 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 32 KBYTE WORKING MEMORY, MICRO MEMORY CARD NECESSARY

    6ES7314-1AG14-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 128 KBYTE WORKING MEMORY, MICRO MEMORY CARD NECESSARY

    6ES7315-2AH14-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 256 KBYTE WORKING MEMORY 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE MICRO MEMORY CARD NECESSARY

    6ES7315-2EH14-0AB0

    SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP,中央处理单元,带有 384 KBYTE 工作存储器,1 个 MPI/DP 12MBIT/S 接口,2 个以太网 PROFINET 接口,双端换机,需要微型存储卡

    6ES7317-2AK14-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 1 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE, MICRO MEMORY CARD NECESSARY

    6ES7317-2EK14-0AB0

    SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP,中央处理单元,带有 1 MB 工作存储器,1 个 MPI/DP 12MBIT/S 接口,2 个以太网 PROFINET 接口,,需要微型存储卡

    6ES7318-3EL01-0AB0

    SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 2 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE, 3. INTERFACE ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSARY

    6ES7312-5BF04-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU 312C COMPACT CPU WITH MPI, 10 DI/6 DO, 2 FAST COUNTERS (10 KHZ), INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 64 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT ConNECTOR (1 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

    6ES7313-5BG04-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU 313C, COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO 1 PT100, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ), INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 128 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT ConNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

    6ES7313-6BG04-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP COMPACT CPU WITH MPI, 16 DI/16 DO, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ), INTEGRATED INTERFACE RS485, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 128 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT ConNECTOR (1 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

    6ES7313-6CG04-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP COMPACT CPU WITH MPI, 16 DI/16 DO, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ), INTEGRATED DP INTERFACE, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 128 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT ConNECTOR (1 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

    6ES7314-6BH04-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), INTEGRATED INTERFACE RS485, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 192 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT ConNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

    6ES7314-6CH04-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), INTEGRATED DP INTERFACE, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 192 KBYTE WORKING MEMORY, FRONT ConNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

    6ES7314-6EH04-0AB0

    SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP COMPACT CPU WITH 192 KBYTE WORKING MEMORY, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, FRONT ConNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD REQUIRED

    SIMATIC S7-300 提供多种性能等级的 CPU。除了标准型 CPU 外,还提供紧凑型 CPU。
    同时还提供技术功能型 CPU 和故障安全型 CPU。

    下列标准型CPU 可以提供:

    • CPU 312,用于小型工厂
    • CPU 314,用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂
    • CPU 315-2 DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂
    • CPU 315-2 PN/DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
    • CPU 317-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂
    • CPU 317-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
    • CPU 319-3 PN/DP,用于具有极大容量程序量何组网能力以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

    下列紧凑型CPU 可以提供:

    • CPU 312C,具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU
    • CPU 313C,具有集成数字量和模拟量 I/O 的紧凑型 CPU
    • CPU 313C-2 PtP,具有集成数字量 I/O 、2个串口和集成计数器功能的紧凑型 CPU
    • CPU 313C-2 DP,具有集成数字量 I/O 、PROFIBUS DP 接口和集成计数器功能的紧凑型 CPU
    • CPU 314C-2 PtP,具有集成数字量和模拟量 I/O 、2个串口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU
    • CPU 314C-2 DP,具有集成数字量和模拟量 I/O、PROFIBUS DP 接口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU

    下列技术型CPU 可以提供:

    • CPU 315T-2 DP,用于使用 PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有中/高要求、同时需要对8个轴进行常规运动控制的工厂。
    • CPU 317T-2 DP,用于使用 PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有高要求、又必须同时能够处理运动控制任务的工厂

    下列故障安全型CPU 可以提供:

    • CPU 315F-2 DP,用于采用 PROFIBUS DP 进行分布式组态、对程序量有中/高要求的故障安全型工厂
    • CPU 315F-2 PN/DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
    • CPU 317F-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的故障安全工厂
    • CPU 317F-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
    • CPU 319F-3 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的故障安全型工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

    S7-300

    • 模块化微型 PLC 系统,满足中、小规模的性能要求
    • 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务
    • 简单实用的分布式结构和多界面网络能力,应用十分灵活
    • 操作方便,设计简单,不含风扇
    • 任务增加时可顺利扩展
    • 大量的集成功能,使它功能非常强劲

    S7-300F

    • 故障安全型自动化系统,可满足工厂日益增加的安全需求
    • 基于 S7-300
    • 可连接配有安全型模块的附加 ET 200S 和 ET 200M 分布式 I/O 站
    • 通过采用 PROFIsafe 行规的 PROFIBUS DP 进行安全相关通信
    • 标准模块另外也可用于非安全相关应用

    S7-300

    SIMATIC S7-300 是模块化的微型 PLC 系统,可满足中、低端的性能要求。

    模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。

    SIMATIC S7-300 的应用领域包括:

    • 特殊机械,
    • 纺织机械,
    • 包装机械,
    • 一般机械设备制造,
    • 控制器制造,
    • 机床制造,
    • 安装系统,
    • 电气与电子工业及相关产业。

    多种性能等级的 CPU,具有用户友好功能的全系列模块,可允许用户根据不同的应用选取相应模块。任务扩展时,可通过使用附加模块随时对控制器进行升级。

    SIMATIC S7-300 是一个通用的控制器:

    • 具有高电磁兼容性和抗震性,可**限度地用于工业领域。

    S7-300F

    SIMATIC S7-300F 故障安全自动化系统可使用在对安全要求较高的设备中。其可对立即停车过程进行控制,因此不会对人身、环境造成损害。

    S7-300F 满足下列安全要求:

    • 要求等级 AK 1 - AK 6 符合 DIN V 19250/DIN V VDE 0801
    • 安全要求等级 SIL 1 - SIL 3 符合 IEC 61508
    • 类别 1 - 4 符合 EN 954-1

    另外,标准模块还可用在 S7-300F 及故障安全模块中。因此它可以创建一个全集成的控制系统,在非安全相关和安全相关任务共存的工厂中使用。使用相同的标准工具对整个工厂进行组态和编程。

    S7-300

    一般步骤

    S7-300自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块,且这些模块均可以独立地组合使用。

    一个系统包含下列组件:

    • CPU:
      不同的 CPU 可用于不同的性能范围,包括具有集成 I/O 和对应功能的 CPU 以及具有集成 PROFIBUS DP、PROFINET 和点对点接口的 CPU。
    • 用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块 (SM)。
    • 用于连接总线和点对点连接的通信处理器 (CP)。
    • 用于高速计数、定位(开环/闭环)及 PID 控制的功能模块(FM)。

    根据要求,也可使用下列模块:

    • 用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120/230 V AC 电源的负载电源模块(PS)。
    • 接口模块 (IM),用于多层配置时连接中央控制器 (CC) 和扩展装置 (EU)。
      通过分布式中央控制器 (CC) 和 3 个扩展装置 (EU),SIMATIC S7-300 可以操作多达 32 个模块。所有模块均在外壳中运行,并且无需风扇。
    • SIPLUS 模块可用于扩展的环境条件:
      适用于 -25 至 +60℃ 的温度范围及高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为 IP20 机柜内使用时,可直接在汽车或室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和 IP65 外壳。

    设计

    简单的结构使得 S7-300 使用灵活且易于维护:

    • 安装模块:
      只需简单地将模块挂在安装导轨上,转动到位然后锁紧螺钉。
    • 集成的背板总线: 
      背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在外壳的背面。
    • 模块采用机械编码,更换极为容易:
      更换模块时,必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构,可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。
    • 现场证明可靠的连接:
      对于信号模块,可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。
    • TOP 连接:
      为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。
    • 规定的安装深度:
      所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内,并有前盖保护。因此,所有模块应有明确的安装深度。
    • 无插槽规则:
      信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。

    扩展

    若用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时,则可对 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C 外)进行扩展:

    • 中央控制器和3个扩展机架**多可连接32个模块:
      总共可将 3 个扩展装置(EU)连接到中央控制器(CC)。每个 CC/EU 可以连接八个模块。
    • 通过接口模板连接:
      每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在 CPU 旁边的插槽中,并自动处理与扩展装置的通信。
      • 通过 IM 365 扩展:
        1 个扩展装置**远扩展距离为 1 米;电源电压也通过扩展装置提供。
      • 通过 IM 360/361 扩展:
        3 个扩展装置, CC 与 EU 之间以及 EU 与 EU 之间的**远距离为 10m。
    • 单独安装:
      对于单独的 CC/EU,也能够以更远的距离安装。两个相邻 CC/EU 或 EU/EU 之间的距离:长达 10m。
    • 灵活的安装选项:
      CC/EU 既可以水平安装,也可以垂直安装。这样可以**限度满足空间要求。

    通信

    S7-300 具有不同的通信接口:

    • 连接 AS-Interface、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网总线系统的通信处理器。
    • 用于点到点连接的通信处理器
    • 多点接口 (MPI), 集成在 CPU 中;
      是一种经济有效的方案,可以同时连接编程器/PC、人机界面系统和其它的 SIMATIC S7/C7 自动化系统。

    PROFIBUS DP进行过程通信

    SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 连接到 PROFIBUS DP 总线系统。通过带有 PROFIBUS DP 主站/从站接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。

    从用户的角度来看,PROFIBUS DP 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。

    以下设备可作为主站连接:

    • SIMATIC S7-300
      (通过带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)
    • SIMATIC S7-400
      (通过带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)
    • SIMATIC C7 
      (通过带 PROFIBUS DP 接口的 C7 或 PROFIBUS DP CP)
    • SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H,带IM 308
    • SIMATIC 505

    出于性能原因,每条线路上连接的主站不得超过 2 个。

    以下设备可作为从站连接:

    • ET 200 分布式 I/O 设备
    • S7-300,通过 CP 342-5
    • CPU 313C-2 DP, CPU 314C-2 DP, CPU 314C-2 PN/DP, CPU 315-2 DP, CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP and CPU 319-3 PN/DP
    • C7-633/P DP, C7-633 DP, C7-634/P DP, C7-634 DP, C7-626 DP, C7-635, C7-636
    • 现场设备

    虽然带有 STEP 7 的编程器/PC 或 OP 是总线上的主站,但是只使用 MPI 功能,另外通过 PROFIBUS DP 也可部分提供 OP 功能。

    通过 PROFINET IO 进行过程通信

    SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFINET 接口的 CPU 连接到 PROFINET IO 总线系统。通过带有 PROFIBUS 接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。

    从用户的角度来看,PROFINET IO 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。

    可将下列设备作为 IO 控制器进行连接:

    • SIMATIC S7-300
      (使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
    • SIMATIC ET 200
      (使用配备 PROFINET 接口的 CPU)
    • SIMATIC S7-400
      (使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)

    可将下列设备作为 IO 设备进行连接:

    • ET 200 分布式 I/O 设备
    • ET 200S IM151-8 PN/DP CPU, ET 200pro IM154-8 PN/DP CPU
    • SIMATIC S7-300
      (使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
    • 现场设备

    通过 AS-Interface 进行过程通信

    S7-300 所配备的通信处理器 (CP 342-2) 适用于通过 AS-Interface 总线连接现场设备(AS-Interface 从站)。

    更多信息,请参见通信处理器。

    通过 CP 或集成接口(点对点)进行数据通信

    通过 CP 340/CP 341 通信处理器或 CPU 313C-2 PtP 或 CPU 314C-2 PtP 的集成接口,可经济有效地建立点到点连接。有三种物理传输介质支持不同的通信协议:

    • 20 mA (TTY)(仅 CP 340/CP 341)
    • RS 232C/V.24(仅 CP 340/CP 341)
    • RS 422/RS 485

    可以连接以下设备:

    • SIMATIC S7、SIMATIC S5 自动化系统和其他公司的系统
    • 打印机
    • 机器人控制
    • 扫描器,条码阅读器,等

    特殊功能块包括在通信功能手册的供货范围之内。

    使用多点接口 (MPI) 进行数据通信

    MPI(多点接口)是集成在 SIMATIC S7-300 CPU 上的通信接口。它可用于简单的网络任务。

    • MPI 可以同时连接多个配有 STEP 7 的编程器/PC、HMI 系统(OP/OS)、S7-300 和 S7-400。
    • 全局数据:
      “全局数据通信”服务可以在联网的 CPU 间周期性地进行数据交换。 一个 S7-300 CPU 可与多达 4 个数据包交换数据,每个数据包含有 22 字节数据,可同时有 16 个 CPU 参与数据交换(使用 STEP 7 V4.x)。 
      例如,可以允许一个 CPU 访问另一个 CPU 的输入/输出。只可通过 MPI 接口进行全局数据通信。
    • 内部通信总线(C-bus):
      CPU 的 MPI 直接连接到 S7-300 的 C 总线。因此,可以通过 MPI 从编程器直接找到与 C 总线连接的 FM/CP 模块的地址。
    • 功能强大的通信技术:
      • 多达 32 个 MPI 节点。
      • 使用 SIMATIC S7-300/-400 的 S7 基本通信的每个 CPU 有多个通信接口。
      • 使用编程器/PC、SIMATIC HMI 系统和 SIMATIC S7-300/400 的 S7 通信的每个 CPU 有多个通信接口。
      • 数据传输速率 187.5 kbit/s 或 12 Mbit/s
    • 灵活的组态选项:
      可靠的组件用于建立 MPI 通信: PROFIBUS 和“分布式 I/O”系列的总线电缆、总线连接器和 RS 485 中继器。使用这些组件,可以根据需求实现设计的**化调整。例如,任意两个MPI节点之间**多可以开启10个中继器,以桥接更大的距离。

    通过 CP 进行数据通信

    SIMATIC S7-300 通过 CP 342 和 CP 343 通信处理器可以连接到 PROFIBUS 和工业以太网总线系统。

    可以连接以下设备:

    • SIMATIC S7-300
    • SIMATIC S7-400
    • SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H
    • 编程器
    • PC 机
    • SIMATIC HMI 人机界面系统
    • 数控装置
    • 机器人控制
    • 工业PC
    • 驱动控制器
    • 其它厂商设备

    S7-300F

    S7-300F 能够以两种 I/O 设计的方式运行:

    • ET 200M 中的 I/O 设计:
      故障安全数字量/模拟量输入和输出模块用于集中式或分布式应用(Cat.4/SIL3 只能与隔离模块一起使用)
    • ET 200S PROFIsafe 中的 I/O 设计:
      故障安全数字量输入和输出模块可用于分布式应用
    • 西门子CPU317-2DP主机
    • 西门子PLC填表指令的格式使用简介

      表填表(ATT)指令:向表格(TBL)中增加一个字(DATA)。如图1所示。

      说明:

      1 DATA为数据输入端,其操作数为:VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AIW, AC, 常量, *VD, *LD, *AC;数据类型为:整数。

      2TBL为表格的首地址,其操作数为:VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, *VD, , *LD *AC;数据类型为:字。

      3)指令执行后,新填入的数据放在表格中**后一个数据的后面,EC的值自动加1

      4)使ENO = 0的错误条件:0006(间接地址),0091(操作数超出范围),SM1.4(表溢出),SM4.3(运行时间)。

      5)填表指令影响特殊标志位:SM1.4(填入表的数据超出表的**长度,SM1.4=1)。

       

       ATT  DATATBL

      填表指令的格式

      填表指令应用举例。将VW100中的数据1111,填入首地址是VW200的数据表中(图1)。程序及运行结果如图2所示。

      1

       

      LD     I0.0

      ATT    VW100, VW200

       

       

       

      2

    • 使用FX2 PLC的ATL实现自动擦黑板程序设计举例

      一些任务是间歇性的,但他们需要知道操作的**后状态。这是一种典型的操作。要记住的是,什么构成一个模式?程序是怎样分配使得它满足两个要求?使用ALT指令能处理一种简单的这个/那个的情况。

      这种编程形式在很多情况中可以见到。不过经常地,使用都略有不同。在某一场合中,一台机器可能被起动;在另一场合中,一个排气扇可能在循环与排气间转换。不同情况下,问题的初始表现并不能让人想起相同的解决方法。

      对于本节的例子黑板擦来说,也是奴此。编程者的初始反应是它与起动一台机器或改变一个模式不一样。然而,如果忽略实际应用,只研究对象运行所要求的事件或序列,那么在这些不同的应用中能提取出相似之处。

      这个目的不能独立地达到,因为实际问题确实访碍某些理想操作的发生。要记住的是,观察一个问题的方法不止一种,这个非常短小精悍的擦黑板程序就是其中一种方法。

       

    • PLC的三大应用领域简介——开关逻辑和顺序、过程控制、运动控制

        (1) 开关逻辑和顺序控制:这是可编程序控制器**基本的控制功能,在工业场合应用**广泛,可代替继电器控制系统。开关量逻辑控制不但能用于单台设备,而且可用于生产线上。

              (2) 过程控制:PLC通过模拟量I/O模块,可对温度、流量、压力等连续变化的模拟量进行控制。大中型PLC都具有PID闭环控制功能并已广泛地用于电力、化工、机械、冶金等行业。

            (3) 运动控制:PLC可应用于对直线运动或圆周运动的控制,如数控机床、机器人、金属加工、电梯控制等。

        1 引言

          可编程序控制器是以微处理器为基础,综合计算机、通信、联网以及自动控制技术而开发的新一代工业控制装置。可编程序控制器在我国的发展与应用已有30多年的历史,现在它已经广泛应用于国民经济的各个工业生产领域,成为提高传统工业装备水平和技术能力的重要设备和强大支柱。随着全球一体化经济的发展,努力发展可编程序控制器在我国的大规模应用,形成具有自主知识产权的可编程序控制器技术,应该是广大技术人员努力的方向。

          2 可编程序控制器的发展历程

          可编程序控制器问世于 20 世纪 60 年代,当时的可编程序控制器功能都很简单,只有逻辑、定时、计数等功能;硬件方面用于可编程序控制器的集成电路还没有投入大规模工业化生产, CPU 以分立元件组成;存储器为磁心存储器,存储容量有限;用户指令一般只有二三十条,还没有成型的编程语言;机型单一,没有形成系列。一台可编程序控制器**多只能替代200~300个继电器组成的控制系统,在体积方面,与现在的可编程序控制器相比,可以说是庞然大物。

          进入70年代,随着中小规模集成电路的工业化生产,可编程序控制器技术得到了较大的发展。可编程序控制器功能除逻辑运算外,增加了数值运算、计算机接口、模拟量控制等;软件开发有自诊断程序,程序存储开始使用EPROM ;可靠性进一步提高,初步形成系列,结构上开始有模块式和整体式的区分,整机功能从专用向通用过渡。

          70年代后期和80年代初期,微处理器技术日趋成熟,单片微处理器、半导体存储器进入工业化生产,大规模集成电路开始普遍应用。可编程序控制器开始向多处理器发展,使可编程序控制器的功能和处理速度大为增强,并具有通信和远程 I/O 能力,增加了多种特殊功能,如浮点运算、三角函数、查表、列表等,自诊断和容错技术也迅速发展。

          80年代后期到90年代中期,随着计算机和网络技术的普及应用,超大规模集成电路、门阵列以及专用集成电路的迅速发展,可编程序控制器的CPU已发展为由16位或32位微处理器构成,处理速度得到很大提高,高速计数、中断、PID、运动控制等功能引入了可编程序控制器。使得可编程序控制器能够满足工业生产过程的各个领域,可编程序控制器已完全取代了传统的逻辑控制装置,模拟量仪表控制装置和以小型机为核心的DDC(直接数字控制)控制装置。由于联网能力增强,既可和上位计算机联网,也可以下挂 FLEX I/O 或远程 I/O ,从而组成分布式控制系统(DCS)已无困难。梯型图语言和语句表语言完全成熟,基本上标准化,SFC(顺序功能图)语言逐步普及,专用的编程器已被个人计算机和相应编程软件所替代,人机界面装置日趋完善,已能进行对整个工厂的监控、管理,并发展了冗余技术,大大加强了可靠性。

          进入21世纪,可编程序控制器仍保持旺盛的发展势头,并不断扩大其应用领域,如为用户配置柔性制造系统(FMS)和计算机集成制造系统(CIMS)。目前可编程序控制器主要向两 个方向扩展:一是综合化控制系统,它已经突破了原有的可编程序控制器的概念,将工厂生产过程控制与信息管理系统密切结合起来,甚至向上为MESERP系统准备了技术基础,这种发展趋势会使得举步为艰的ERP系统有了坚实的技术基础,从而会带来工业控制的一场变革,实现真正意义上的电子信息化工厂;二是微型可编程序控制器异军突起,体积如手掌大小,功能可覆盖单体设备及整个车间的控制功能,并具备联网功能,这种微型化的可编程序控制器使得控制系统可将触角延伸到工厂的各个角落。随着**经济一体化进程的加快,在技术发展的同时,发达国家更加注重了对可编程序控制器的知识产权的保护,国际大型可编程序控制器制造商纷纷加入了可编程序控制器的国际标准化组织,他们利用许多技术标准建立了符合他们经济利益的技术保护壁垒。

          3 可编程序控制器在我国的发展

          我国可编程序控制器的发展与国际上的发展有所不同,国际上可编程序控制器的发展是从研制、开发、生产到应用,而我国则是从成套设备引进、可编程序控制器引进应用、消化移植、合资生产到广泛应用。大致可划分为下述三个阶段:

          (1) 可编程序控制器的初级认识阶段(70 年代后期到 80 年代初期)

          国际上可编程序控制器的发展,首先引起了国内工程技术界的极大兴趣,所以我国对可编程序控制器的认识始于 70 年代后期到 80 年代初期的成套设备引进中,当时的上海宝钢一期工程中有多项工程引进了十几种机型约 200 多台可编程序控制器。这些可编程序控制器用于原料码头到高炉、轧钢、钢管等整个钢铁冶炼以及加工生产线上,取代了传统的继电器逻辑系统,并部分取代了模拟量控制和小型 DDC 系统。继宝钢一期工程后,国内许多厂家陆续引进的设备和生产线大都配备了可编程序控制器,其应用范围包括电站、石油化工、汽车制造、港口和码头等各领域。正是在成套设备引进过程中,我们打开了眼界,了解认识了可编程序控制器,这也促进了可编程序控制器在我国的发展。

          (2) 可编程序控制器的引进应用和消化移植阶段(80 年代初期到90年代初期)

          80年代初期开始,随着我国改革开放的不断深入,在成套设备引进的同时,国外原装的可编程序控制器开始涌入国内市场。许多部门和单位相继引进可编程序控制器并自己设计组成控制系统,其应用范围也扩大到建材、轻工、煤炭、水处理、食品、制药、造纸、橡胶和精细化工等工业领域。

          随着应用能力的提高和市场需求的扩大,一些部门和单位本着技贸结合、消化移植的方针,一方面进行二次开发和应用研究,一方面也在引进可编程序控制器的生产线,建立生产可编程序控制器的合资企业,积极开发自己的产品。

          同时,国内也开始研制可编程序控制器产品,当时在上海、北京、西安、广州、长春等地有约 20 多家科研单位、大专院校和工厂都在研制和生产可编程序控制器,但由于缺乏资金和后续研究力量、生产技术相对落后,只能停留在实验室阶段,没能投入实际应用和形成工业化生产。

          (3) 可编程序控制器的广泛发展阶段(90 年代初期到现在)

          进入90年代,我国的可编程序控制器进入了广泛发展阶段,主要表现在以下几个方面:

          a. 政府重视

          可编程序控制器的发展得到了政府的高度重视,在当时机械电子工业部的领导下,于 1991 年成立了可编程序控制器行业协会。可编程序控制器行业协会在政府和企事业之间起到了桥梁作用,沟通了情况,为做出决策提供了依据。同时可编程序控制器的标准化工作也受到了有关部门的重视,于 1993 年成立了可编程序控制器标准化技术委员会,为我国可编程序控制器的进一步发展打下了基础。

          b. 应用更加广泛

          这一阶段可编程序控制器的应用已经渗透到国民经济的各个部门和工业过程的各个角落,已成为企业提高装备技术水平的重要标志。在宝钢的二期三期工程中使用了国外多个厂家三十几种机型计六百多台套的可编程序控制器,在广西玉柴机器有限公司的柴油机生产线中使用了近二百台罗克韦尔自动化公司的可编程序控制器,像这样大范围使用可编程序控制器的系统已很常见。在这一阶段中,我国的工程技术人员充分显示出了设计应用、软件制作、设备成套的能力。**近,在笔者自行设计成套、软件开发、安装调试的我国西部大开发重点项目青海盐湖100万吨氯化钾项目中,采用可编程序控制器组成了全厂的自动化控制系统,并将可编程序控制器设计在MCC柜中,实现了全厂六百多面MCC柜、覆盖全厂各个工艺流程的综合自动化系统。该应用项目已引起国外各大公司的注意,罗克韦尔自动化公司邀请项目设计人员去美国公司总部进行介绍。

          c. 研制、开发、生产取得成果

          随着我国改革开放的不断深入,国外厂商纷纷看好中国的市场,在中国建立他们的办事处,甚至将他们的亚太总部设在中国。国内企业纷纷引进国外技术,从而促进了一批技术引进企业、合资企业的建立,带动了我国可编程序控制器行业的技术发展。可喜的是从90年代初期开始,由于可编程序控制器应用的不断深入,国内又掀起了自主研制开发可编程序控制器的高潮,虽然多为小型可编程序控制器,批量亦不大,但其功能、质量和可靠性已有明显的提高,代表产品如南京嘉华的JH200I/O12120点,有高速计数器和模拟量功能;杭州新箭公司的D20P,其I/O12/8点,D100I/O可从40点扩展到120点;兰州全志的RD100RD200,前者I/O9/4点,2点模入,后者I/O20~40点,扩展的功能有编码盘测速,热电偶测温和模拟量I/O,能联网32RD200以及与PC机进行实时通信。同时,中大规模的可编程序控制器在国内也开始出现,交通部上海船舶运输研究所的STI2000I/O256点,多台联网时I/O可达4096点;北京和利时公司研制生产的Hollias-PLC 可编程序控制器,其中典型的产品为数字量I/O1024点,模拟量I/O256点,内置TCP/IP通信接口,很容易接入管理网,配有PROFIBUS-DP现场总线的主站,从站和远程I/O,并与合作伙伴一起推出了 InterControl G3小型可编程序控制器系统。在国外产品强手如林的情况下,这些产品已具有和国外同类产品进行竞争的能力,充分说明国产可编程序控制器发展已进入了一个新的阶段。

    • S7-200系列PLC乘除法指令应用举例梯形图

      S7-200系列PLC乘除法指令应用举例,程序如图1所示。

       

      LD  I0.0

      MUL AC1 VD100

      DIV  VW10 VD2001

      注意:因为VD100包含:VW100VW102两个字,VD200包含:VW200VW202两个字,所以在语句表指令中不需要使用数据传送指令。

      实数加法(ADD-R)、减法(SUB-R)指令:将两个32位实数相加或相减,并产生一个32位实数结果,从OUT指定的存储单元输出。

      实数乘法(MUL-R)、除法(DIV-R)指令:使能输入有效时,将两个32位实数相乘(除),并产生一个32位积(商),从OUT指定的存储单元输出。






      操作数:IN1/IN2   VD, ID, QD, MD, SMD, SD, LD, AC, 常量, *VD, *LD, *AC

      OUT:   VD, ID, QD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC 

      数据类型:实数。

      指令格式如表1所示。PLC之家  www.plc100.com

      1  实数加减乘除指令

      LAD

      STL

      MOVD IN1OUT

      +R   IN20UT

      MOVD IN1OUT

      -R   IN20UT

      MOVD IN1OUT

      *R   IN20UT

      MOVD IN1OUT

      /R   IN20UT

      功能

      IN1+IN2=OUT

      IN1-IN2=OUT

      IN1*IN2=OUT

      IN1/IN2=OUT

      ENO=0的错误条件

      0006 间接地址, SM4.3 运行时间, SM1.1    溢出

      0006  间接地址 ,SM1.1 溢出,SM4.3 运行时间,SM1.3   除数为0

      对标志位的影响

      SM1.0(零),SM1.1(溢出) , SM1.2(负数),SM1.3 (被0除)

    • PLC的基本工作原理

      可编程控制器,英文称ProgrammableLogicController,简称PLCPLC是基于电子计算机,且适用于工业现场工作的电控制器。它源于继电控制装置,但它不像继电装置那样,通过电路的物理过程实现控制,而主要靠运行存储于PLC内存中的程序,进行入出信息变换实现控制。 
      PLC
      基于电子计算机,但并不等同于普通计算机。普遍计算机进行入出信息变换,多只考虑信息本身,信息的入出,只要人机界面好就可以了。而PLC则还要考虑信息入出的可靠性、实时性,以及信息的使用等问题。特别要考虑怎么适应于工业环境,如便于安装,抗干扰等问题。 
      1.1
      实现控制要点 
      输入输出信息变换、可靠物理实现,可以说是PLC实现控制的两个基本要点。 
      输入输出信息变换靠运行存储于PLC内存中的程序实现。PLC程序既有生产厂家的系统程序(不可更改),又有用户自行开发的应用(用户)程序。系统程序提供运行平台,同时,还为PLC程序可靠运行及信号与信息转换进行必要的公共处理。用户程序由用户按控制要求设计。什么样的控制要求,就应有什么样的用户程序。 
      可靠物理实现主要靠输人(INPUT)及输出(OUTPUT)电路。PLCI/O电路,都是专门设计的。输入电路要对输入信号进行滤波,以去掉高频干扰。而且与内部计算机电路在电上是隔离的,靠光耦元件建立联系。输出电路内外也是电隔离的,靠光耦元件或输出继电器建立联系。输出电路还要进行功率放大,以足以带动一般的工业控制元器件,如电磁阀、接触器等等。 
      I/O
      电路是很多的,每一输入点或输出点都要有一个IO电路。PLC有多I/O用点,一般也就有多少个I/O用电路。但由于它们都是由高度集成化的电路组成的,所以,所占体积并不大。 
      输入电路时刻监视着输入状况,并将其暂存于输入暂存器中。每一输入点都有一个对应的存储其信息的暂存器。 
      输出电路要把输出锁存器的信息传送给输出点。输出锁存器与输出点也是一一对应的 
      这里的输入暂存器及输出锁存器实际就是PLC处理器I/O口的寄存器。它们与计算机内存交换信息通过计算机总线,并主要由运行系统程序实现。把输人暂存器的信息读到PLC的内存中,称输入刷新。PLC内存有专门开辟的存放输入信息的映射区。这个区的每一对应位(bit)称之为输入继电器,或称软接点。这些位置成1,表示接点通,置成0为接点断。由于它的状态是由输入刷新得到的,所以,它反映的就是输入状态。 
      输出锁存器与PLC内存中的输出映射区也是对应的。一个输出锁存器也有一个内存位(bit)与其对应,这个位称为输出继电器,或称输出线圈。靠运行系统程序,输出继电器的状态映射到输出锁存器。这个映射也称输出刷新。输出刷新主要也是靠运行系统程序实现的。这样,用户所要编的程序只是,内存中输入映射区到输出映射区的变换,特别是怎么按输入的时序变换成输出的时序。这是一个数据及逻辑处理问题。由于PLC有强大的指令系统,编写出满足这个要求的程序是完全可能的,而且也是较为容易的。
      1.2
      实现控制过程
      简单地说,PLC实现控制的过程一般是:



                                 图1.1 PLC典型开机流程
      输入刷新--再运行用户程序--再输出刷新--再输入刷新--再运行用户程序--再输出刷新……**停止地循环反复地进行着。 
      1.1所示的流程图反映的就是上述过程。它也反映了信息的时间关系。
      有了上述过程,用PLC实现控制显然是可能的。因为:有了输入刷新,可把输入电路监控得到的输入信息存入PLC的输入映射区;经运行用户程序,输出映射区将得到变换后的信息;再经输出刷新,输出锁存器将反映输出映射区的状态,并通过输出电路产生相应的输出。又由于这个过程是**停止地循环反复地进行着,所以,输出总是反映输入的变化的。只是响应的时间上,略有滞后。当然,这个滞后不宜太大,否则,所实现的控制不那么及时,也就失去控制的意义。
      为此,PLC的工作速度要快。速度快、执行指令时间短,是PLC实现控制的基础。事实上,它的速度是很快的,执行一条指令,多的几微秒、几十微秒,少的才零点几,或零点零几微秒。而且这个速度还在不断提高中。
      1.1所示的过程是简化的过程,实际的PLC工作过程还要复杂些。除了I/O刷新及运行用户程序,还要做些公共处理工作。
      公共处理工作有:循环时间监控、外设服务及通讯处理等。
      监控循环时间的目的是避免"死循环",避免程序不能反复不断地重复执行。办法是用"看门狗"Watchingdog)。只要循环超时,它可报警,或作相应处理
      外设服务是让PLC可接受编程器对它的操作,或通过接口向输出设备如打印机输出数据
      通讯处理是实现PLCPLC,或PLC与计算机,或PLC与其它工业控制装置或智能部件间信息交换的。这也是增强PLC控制能力的需要。 
      也就是说,实际的PLC工作过程总是:公共处理--I/O刷新--运行用户程序--再公共处理--……反复不停地重复着。
      1.3
      可编程控制器实现控制的方式 
      用这种不断地重复运行程序实现控制称扫描方式。是用计算机进行实时控制的一种方式。此外,计算机用于控制还有中断方式。在中断方式下,需处理的控制先申请中断,被响应后正运行的程序停止运行,转而去处理中断工作(运行有关中断服务程序)。待处理完中断,又返回运行原来程序。哪个控制需要处理,哪个就去申请中断。哪个不需处理,将不被理睬。显然,中断方式与扫描方式是不同的。 
      在中断方式下,计算机能得到充分利用,紧急的任务也能得到及时处理。但是,如果同时来了几个都要处理的任务该怎么办呢?优先级高的还好办,低的呢?可能会出现照顾不到之处。所以,中断方式不大适合于工作现场的日常使用。 
      但是,PLC在用扫描方式为主的情况下,也不排斥中断方式。即,大量控制都用扫描方式,个别急需的处理,允许中断这个扫描运行的程序,转而去处理它。这样,可做到所有的控制都能照顾到,个别应急的也能进行处理。 
      PLC
      的实际工作过程比这里讲的还要复杂一些,分析其基本原理,也还有一些理论问题。有关人员如果能把上面介绍的入出变换、物理实现--信息处理、I/O电路--空间、时间关系--扫描方式并辅以中断方式,作为一种思路加以研究,弄清了它,也就好理解PLC是怎样去实现控制的,也就好把握住PLC基本原理的要点了。

    • STEP7-Mirco/WIN数据块编辑的使用

      数据块用来对变量存储器V赋初值,可用字节、字或双字赋值。注解(前面带双斜线)是可选项目。如图1所示。编写的数据块,被编译后,下载到可编程控制器,注释被忽略。

      数据块的**行必须包含一个明确地址,以后的行可包含明确或隐含地址。在单地址后键入多个数据值或键入仅包含数据值的行时,由编辑器指定隐含地址。编辑器根据先前的地址分配及数据长度(字节、字或双字)指定适当的V内存数量。

      数据块编辑器是一种自由格式文本编辑器,键入一行后,按ENTER键,数据块编辑器格式化行(对齐地址列、数据、注解;捕获V内存地址)并重新显示。数据块编辑器接受大小写字母并允许使用逗号、制表符或空格,作为地址和数据值之间的分隔符。

      在数据块编辑器中使用“剪切”、“复制”和“粘贴”命令将数据块源文本送入或送出STEP 7-Micro/WIN 32

      1  数据块

      块需要下载至PLC后才起作用。

      1. 在符号表中符号赋值的方法

      1)建立符号表:单击浏览条中的“符号表”  按钮。符号表见图18

      2)在“符号”列键入符号名(如,起动),**符号长度为23个字符。注意:在给符号指定地址之前,该符号下有绿色波浪下划线。在给符号指定地址后,绿色波浪下划线自动消失。如果选择同时显示项目操作数的符号和地址,较长的符号名在LADFBDSTL程序编辑器窗口中被一个波浪号(~)截断。可将鼠标放在被截断的名称上,在工具提示中查看全名。

      3)在“地址”列中键入地址(例如:I0.0)。

      4)键入注解(此为可选项:**多允许79个字符)。

      5)符号表建立后,使用菜单命令“检视”选中“符号编址”,直接地址将转换成符号表中对应的符号名。并且可通过菜单命令“工具” →“选项” →“程序编辑器”标签“符号编址”选项,来选择操作数显示的形式。如选择“显示符号和地址”则对应的梯形图如图19所示。

      6)使用菜单命令“检视”“符号信息表”,可选择符号表的显示与否。“检视”→ “符号编址”,可选择是否将直接地址转换成对应的符号名。

      STEP 7-Micro/WIN 32中,可以建立多个符号表(SIMATIC编程模式)或多个全局变量表(IEC 1131-3编程模式)。但不允许将相同的字符串多次用作全局符号赋值,在单个符号表中和几个表内均不得如此。

      18   符号表

       




      19  带符号表的梯形图

      2. 在符号表中插入行

      使用下列方法之一在符号表中插入行:

      2        2        菜单命令“编辑”“插入” → “行”:将在符号表光标的当前位置上方插入新行。

      2        2        用鼠标右键单击符号表中的一个单元格:选择弹出菜单中的命令“插入” →“行”。将在光标的当前位置上方插入新行。

      2        2        若在符号表底部插入新行:将光标放在**后一行的任意一个单元格中,按“下箭头”键。

      3. 建立多个符号表

      默认情况下,符号表窗口显示一个符号名称(USR1)的标签。可用下列方法建立多个符号表。

      2        2        从“指令树”用鼠标右键单击“符号表”文件夹,在弹出菜单命令中选择“插入符号表”。

      2        2        打开符号表窗口,使用“编辑”菜单,或用鼠标右键单击,在弹出菜单中选择“插入” →“表格”。

      插入新符号表后,新的符号表标签会出现在符号表窗口的底部。在打开符号表时,要选择正确的标签。双击或右击标签,可为标签重新命名。

 

 

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