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西门子6SE7031-2EF60校准
可以将MICROMASTER 420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?
可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能动力和精度要求。
15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?
两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换为DX可以完成直接数据交换。
16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信?
对于单向基本通信,使用功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站()。这些块只有在站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的功能SFC65 (X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个站。在同样为的接收站中,数据将通过功能SFC66 (X_RCV)记录。
两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理多 76 字节的用户数据。对于S7-300 CPU,数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于S7-400 CPU则是全长。 如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。
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17:什么是分配 I/O 地址?
地址的分配意味着您可对每种模块(/FM/CP)的分配一个地址。地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。
分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以地使用可用地址空间。在创建时,分配地址中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。
18:诊断缓冲器能够干什么?
更快地识别故障源,因而的可用性。评估STOP之前的后事件,并寻找引起STOP的原因。
诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;个条目显示的是近发生的事件。如果缓冲器已满, 早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。
19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?
1) 故障事件
2) 操作转变以及其它对用户重要的操作事件
3) 用户定义的诊断事件(用SFC52 WR_USG)
在操作STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。
LC控制的设计
5)Profibus-S7通过:需要在组态王所在的计算机上安装STEP7编程,但不需要安装SIMATICNET。
1机型的选择
(2)由辅助继电器控制输出继电器,以此构成输出阶梯
S7-200的工作要求为:
当连接没有共同电气参考点的机器时,使用隔离型RS-485~RS-485中继器
当电动机正常工作时,热继电器动断触点FR闭合,使得输入继电器X0线圈得电,因而X0动合触点闭合,X0动断触点断开。X0动合触点闭合,由于没有下降沿,不执行PLFM0,故Y0、T0线圈不能得电,处于断开状态;又因为X0动断触点断开,没有上升沿脉冲,不执行PL1指令,故Y2、M1线圈不能得电,处于断开状态。
随着PLC技术的发展,其功能越来越强;同时MC也逐渐和改进两者之间将相互渗透,使PLC与MC的差距越来越小,但在今后很长一段时间内,两者将继续共存。在一个控制中,PLC将集中于功能于功能控制上,而MC将集中于信息处理上
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如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目?
为了给项目选择的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的来确定项目的大小:
1) 首先归档STEP 7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。
2) 将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC >; Module Information >; Memory"。在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。
3) 必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小。
21:CPU复位后哪些设置会保留下来?
复位CPU时,内存没有被完全。整个主内存被完全了,但加载内存中数据,以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据,则会全部保留下来。除了加载内存以外,计时器(CPU 312 IFM除外)和诊断缓冲也被保留。具有MPI接口或一个组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面,另一个PROFIBUS地址也被完全,不能再访问。
重要事项:重新设置PG/PC之后,与CPU之间的通讯只能通过MPI或MPI/DP接口来建立。
22:为什么不能通过MPI在线访问CPU?
如果在CPU上已经更改了MPI参数,请检查硬件配置。可以将这些值与在"Set PG/PC interface"下的参数进行比较,看是否有不一致。
或者可以这样做:打开一个新的项目,创建一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。将"空"项目写入存储卡中。把该存储卡到CPU 然后重新打开CPU的电压,将位于存储的设置传送到CPU。现在已经传送了MPI接口的当前设置,并且像这样的话,只要接口没有故障就可以建立连接。 这个适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。
O,或指令。用于单个常开接点的并联。
电子问
3.PLC的选。PLC是控制的核心部件,正确选择PLC对于保证整个控制的技术经济指标起着重要的作用。选择PLC应包括机型选择、容量选择、I/O模块选择、电源模块选择等。
2个扩展模块
(2)DIN导轨安装。利用可编程控制器底板上的DIN导轨安装杆将控制单元、扩展单元、A/D转换单元、D/A转换单元及I/O链接单元安装在DIN导轨上。安装时安装单元与安装导轨槽对齐向下推压即可。将该单元从DIN导轨上拆下时,需用一字形的螺丝刀向下轻拉安装杆。
在的实现中,PLC的编程问题是非常重要的。用户应当对所选择PLC产品的功能有所了解。通常情况下,一个的总是用于处理控制备的控制硬件的。但是,有些应用也需要控制硬件部件以外的功能。例如,一个应用可能包括需要复杂数学计算和数据处理操作的特殊控制或数据采集功能。指令集的选择将决定实现任务的难易程度。可用的指令集将直接影响实现控制程序所需的时间和程序执行的时间。
U通信部分选择Philips公司的PDIUD12[5]芯片作为的U接口器件,片内集成了高性能U接口电路、SIE、FIFO存储器、收发器以及电压器等,可与任何外部控制器或微处理器实现高速并行通信,其速率为2Mb/s,完全能够设计所要求的数据传输速度。U通信接口模块电路如图4所示。