西门子CPU模块参数介绍
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详细内容
MMC卡使用寿命 MMC的使用寿命主要取决于以下因素: (1)删除或编程步骤的数量。 使用MMC的CPU有SFC 82,83,84等特性,可以进行数据的读写:SFC82“CREA_DBL”: 在装载内存(Load Memory)中生成数据块SFC83“READ_DBL”:读装载内存(Load Memory)中的数据块SFC84“WRIT_DBL”:写数据块(内容)到装载内存(Load Memory)即MMC卡中。 但是,请注意由于MMC卡重复写入的次数是有限的,所以当调用SFC84向MMC卡写数时只在相应的时间间隔(例如每小时,每天...)调用。如果MMC卡在保存时发生故障,相 的调用块会发出否定应答,其结果存放在程序的返回值(RET_VAL)中。错误就会记录在CP 的诊断缓冲区中。
S7-200模拟量模块系列
模拟信号是指在一定范围内连续的信号(如电压、电流),这个“一定范围”可以理解为模拟量的有效量程。在使用S7-200模拟量时,需要注意信号量程范围,拨码开关设置,模块规范接线,指示灯状态等信息。
本文中,我们按照S7-200模拟量模块类型进行分类介绍:
1.AI 模拟量输入模块
2.AO模拟量输出模块
3.AI/AO模拟量输入输出模块
4.常见问题分析
首先,请参见“S7-200模拟量全系列总览表”,初步了解S7-200模拟量系列的基本信息,具体内容请参见下文详细说明:
AI 模拟量输入模块
A. 普通模拟量输入模块:
如果,传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA),可以选用普通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程。注意:按照规范接线,尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号的通道应短接。具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。
4AI EM231模块:
首先,模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能生效。也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了。如下表所示:
注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的拨码开关设置是一样的,也就是说,当拨码开关设置为这种时,输入通道的信号量程,可以是0~5V,也可以是0~20mA。
8AI EM231模块:
8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON时,通道7用做电流输入。反之,若选择为OFF,对应通道则为电压输入。
注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压。
B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):
如果,传感器是热电阻或热电偶,直接输出信号接模拟量输入,需要选择特殊的测温模块。测温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC。注意:不同的信号应该连接至相对应的模块,如:热电阻信号应该使用EM231RTD,而不能使用EM231TC。且同一模块的输入类型应该一致,如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热电阻模块上。
热电偶模块TC:
EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。通过拨码设置,模块可以实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。另外,该模块具有断线检测功能,未用通道应当短接,或者并联到旁边的实际接线通道上。
热电阻模块RTD:
热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化,且阻值与温度具有一定的数学关系,这种关系是电阻变化率α。RTD模块的拨码开关设置与α有关,如下图所示,就算同是 Pt100,α值不同时拨码开关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数,按 照对应的拨码去设置。具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-热电偶和热电阻扩展模块介绍。
EM231 RTD模块具有断线检测功能,未用通道不能悬空,接法方式如下:
(1)请将一个电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道,注意:电阻的阻值必须和RTD的标称值相同;
(2)将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
因为热电阻分2线制、3线制、4线制,所以RTD模块与热电阻的接线有3种方式,如图所示。其中,精度的是4线连接,精度的是2线连接。
提示:
(1). 在STEP7 Micor/WIN软件中(S7-200的编程软件),对于模拟量输入通道设有软件滤波功能,如图所示,具体请参见《S7-200 • LOGO• SITOP 参考》->系统块-模拟量滤波。
但是,在系统块中设置模拟量通道滤波时,RTD和TC模块占用的模拟量通道,应禁止滤波功能。
(2) EM231 TC和RTD模块上,均有24V电源指示灯和SF故障指示灯。如图所示:(a)若24V电源指示灯=OFF,则说明该模块没有24V工作电源;(b)若SF红灯闪烁,原因可能是:模块内部软件检测出外接断线,或者输入超出范围。
注:具体请参见:《S7-200 • LOGO• SITOP 参考》->EM231 RTD/EM231 TC。
AO模拟量输出模块
S7-200的扩展模块里,分别有2路、4路的模拟量输出模块EM232。根据接线方式(M-V或M-I)选择输出信号类型,电压:±10V,电流:0~20mA(4~20mA)。
AI/AO模拟量输入输出模块
(A) CPU模块本体集成的2路AI和1路AO
S7-200只有CPU 224XP和CPU224XPsi,本体集成有模拟量通道。其中,2路AI是:电压信号±10V,1路AO是:电压信号0~10V;或者电流信号0~20mA(4~20mA),输出信号类型可以通过硬件接线来选择。
(B) EM235模拟量输入输出模块
EM235模块有4路AI和1路AO。通过拨码开关设置来选择4路AI通道的输入信号程,如下表所示,这个模块可以测量毫伏级(mV)的信号;1路AO是:电压信号 ±10V;或电流信号0~20mA(4~20mA),可以根据硬件接线方式(M-V或M-I)选择输出信号类型。
注:模块上的电位计是用来调节输入信号和转换数值的放大关系,在模块出厂时已经设置好了,如无需要,请不要随意更改。
常见问题分析
A.模拟量输入与数字量的对应关系:
模拟量信号(0~10V,0~5V或0~20mA)在S7-200 CPU内部用0~32000的数值表示(注:4~20mA对应6400~32000),这两者之间有一定的数学关系,如图所示:
B.模拟量模块的硬件接线介绍
(1)CPU 224 XP集成有2路电压输入,接线方法见a:分别为A+和M、B+和M,此时只能输入±10V 电压信号。
CPU 224XP还集成有1路模拟量输出信号。电流输出如图b,将负载接在I和M端子之间;电压输出如图c,将负载接在V和M端子之间。
(2)模拟量输入的接线方式
以4AI EM231模块为例,分别介绍电压、电流型输入信号的接线方式,如图所示。注意:此接线图是一个示意图,表述的是不同的接线方式,并不是指该模块只有A通道可以接入电压,B通道必须悬空,C和D通道只能接入电流。
当您的信号为电压输入时可以参考接线方法a,以此类推。
方式a. 电压输入方式:信号正接A+;信号负接A-;
方式b. 未用通道接法(不要悬空):未用通道需短接,如B+和B-短接;
方式c. 电流输入方式(四线制):信号正接C+,同时C+与RC短接;信号负接C-,同时C-和模块的M端短接。
方式d. 电流输入方式(两线制):信号线接D+,同时D+与RD短接;电源M端接D-,同时和模块的M端短接。
注:具体请参见:《S7-200 • LOGO• SITOP 参考》->模拟量模块接线。
(3)电流型信号输入接线方式
电流型信号的接线方式,分为四线制、三线制、二线制接法。这里讨论的“几线制”,是以传感器或仪表变送器是否需要外供电源来区别的,而并不是指EM231模块需要几根信号线,或该变送器的信号线输出。
a. 四线制-电流型信号的接法:
四线制信号是指信号设备本身外接供电电源,同时有信号+、信号-两根信号线输出。供电电源可有220VAC或24VDC,接线如图所示:
b. 三线制-电流型信号的接法:
三线制信号是指信号设备本身外接供电电源,只有一根信号线输出,该信号线与电源线共用公共端,通常情况是共负端的。接线如图所示:
注:若设备的24VDC供电电源与EM231模块的供电电源不是同一个电源,那么,需要将模块的M端与该通道的负端引脚短接(如,M和C-短接)。这是为了使模块与测量通道工作在同一的参考电压,也就是等电位。下面的二线制接法同理。
c. 二线制-电流型信号的接法:
二线制信号是指信号设备本身只有两根外接线,设备的工作电源由信号线提供,即其中一根线接电源,另一根线是信号输出。接线如图所示:
C.224XP本体集成的AI,能否接电流信号0~20mA?
首先,这两路模拟量输入通道可以接收±10V的电压信号,不能直接接收电流信号。若使用该通道接收电流信号,会有一定的风险,可能导致测量的不准确或模块的损坏等等。具体说明请点击 查看
D.如何对 S7-200 的 CPU224XP 和扩展模块 EM 231, EM 232 及 EM 235 的模拟量值进行比例换算?
S7-200模拟量输入通道所采集的信号,是以0~32000中的数值表示,存储在AIW中。也就是说,这个数值与实际的物理量之间,存在一定的比例换算关系。
控制规模
控制性能
结构
主营:数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,触摸屏变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器 6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品,我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。上海凯台自动化控制设备有限公司,代理西门子系列产品,原装正品,假一罚十。
西门子PLC各功能介绍: 1.存储容量 存储容量是指用户程序存储器的容量。用户程序存储器的容量大,可以编制出复杂的程序。一般来说,小型PLC的用户存储器容量为几千字,而大型机的用户存储器容量为几万字。 2.I/O点数 输入/输出(I/O)点数是PLC可以接受的输入信号和输出信号的总和,是衡量PLC性能的重要指标。I/O点数越多,外部可接的输入设备和输出设备就越多,控制规模就越大。 3.扫描速度 扫描速度是指PLC执行用户程序的速度,是衡量PLC性能的重要指标。一般以扫描1K字用户程序所需的时间来衡量扫描速度,通常以ms/K字为单位。PLC用户手册一般给出执行各条指令所用的时间,可以通过比较各种PLC执行相同的操作所用的时间,来衡量扫描速度的快慢。 4.指令的功能与数量 指令功能的强弱、数量的多少也是衡量PLC性能的重要指标。编程指令的功能越强、数量越多,PLC的处理能力和控制能力也越强,用户编程也越简单和方便,越容易完成复杂的控制任务。 5.内部元件的种类与数量 在编制PLC程序时,需要用到大量的内部元件来存放变量、中间结果、保持数据、定时计数、模块设置和各种标志位等信息。这些元件的种类与数量越多,表示PLC的存储和处理各种信息的能力越强。 6.特殊功能单元 特殊功能单元种类的多少与功能的强弱是衡量PLC产品的一个重要指标。近年来各PLC厂商非常重视特殊功能单元的开发,特殊功能单元种类日益增多,功能越来越强,使PLC的控制功能日益扩大。 7.可扩展能力 PLC的可扩展能力包括I/O点数的扩展、存储容量的扩展、联网功能的扩展、各种功能模块的扩展等。在选择PLC时,经常需要考虑PLC的可扩展能力。 西门子PLC更换后备电池/充电电池: 注意:为了避免丢失内部用户存储器的数据和保持CPU运行的时钟,只能在电源接通时更换后备电池或充电电池。推荐每年更换一次后备电池。 更换后备电池/充电电池的步骤如下: 1.打开CPU的前盖。 2.用螺丝刀将后备电池/充电电池从电池盒中撬出来。 3.将新电池的连接器插入CPU电池盒中对应的插座,电池连接器上的凹口必须指向左面。 4.将新的后备电池/充电电池放到CPU的电池盒中。 5.关上CPU的前盖。 西门子PLC插入更换存储器卡 注意:如不是在STOP模式插入存储卡,则CPU会自动进入STOP模式,同时STOP—LED以1秒间隔闪烁以请求储器复位! 1.设置CPU为STOP(停机)模式。 2.是否已插入储器卡,如果是,拔掉它。 3.将新储器卡插入到CPU的插座中,请注意存储器卡上的插入标记应对准的CPU上的标记。 4.复位CPU。 六.将操作系统后备到存储器卡: CPU313,314,315IMB以上的存储器卡 用LED指示灯进行诊断: LED说明 SF点亮情况:○1硬件故障;○2编程错误;○3参数赋值错误;○4计算错误;○5定时器错误;○6存储器错误○7电池故障或无后备电池;○8I/O故障/错误(仅限于外部I/O);○9通讯故障 BATF点亮情况:当无后备电池,后备电池故障或没有充电时点亮. 注意:当连接充电电池时该灯点亮,其原因是充电电池不能对用户程序进行后备. STOP当CPU不处理用户程序时点亮当CPU申请存储器复位时闪烁. 西门子PLCCPU复位 注意:CPU复位进行的活动: 1.CPU删除RAM中和负载存储器中的整个用户程序(不包括EPROM负载存储器)。 2.CPU删除保持数据。 3.CPU测试本身的硬件。 4.如已插入存储器卡.则CPU将存储器中有关的内容复制到RAM。 步骤复位CPU存储器 1将钥匙开关拔至STOP位置 2将钥匙开关拔至MRES位置,直至STOP指示灯亮几秒并保持点亮(持续3秒) 3在3秒钟内,必须将开关拨回MRES位置并保持住,直至STOP指示灯闪烁(2HZ)。 当CPU完全复位,STOP指示灯停止闪烁并保持点亮。此时,CPU已对存储器复位。 CPU 6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存 6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO 6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO 6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO 6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存 6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存 6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存 6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存 6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存 6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 内存卡 6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) 6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) 6ES7 953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) 6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) 6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) 6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) 网卡及电缆: 6GK1 161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) 6GK1 161-2AA00 CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) 6GK1 161-6AA00 CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线) 6GK1 151-2AA00 CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用) 6GK1 151-5AA00 CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用) 6GK1 611-0TA01-1DV0 MOBIC T8 V1.2 6XV1 850-0AH10 ITP标准工业以太网通讯电缆 (米) 6XV1 850-0BT10 ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15 6XV1 850-0BN15 ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15 6XV1 870-3QN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米 6XV1 850-0BH20 ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15 6XV1 840-2AH10 FC标准工业以太网通讯电缆 (米) 6XV1 850-2LN10 TP转接软线15/RJ45,10米 6XV1 850-2GN10 TP转接软线RJ45/RJ45,10米 6XV1 850-2JN10 TP转接软线9/RJ45,10米 6XV1 850-2HN10 TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米 6GK1 901-1FC00-0AA0 FC引出插座RJ45
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