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FBD 编辑器的特点
FBD 编辑器以图形方式显示程序,类似于通用逻辑门
图。 FBD 中没有 LAD 编辑器中的触点和线圈,但有相
等的指令,以方框指令的形式显示。
FBD 不使用左右侧电源导轨的概念,因此,术语“逻辑流”用于表达流过 FBD 逻辑块的控
制流的类似概念。
通过 FBD 元件的逻辑“1”称为逻辑流。 逻辑流输入的起点和逻辑流输出的终点可以直接分
配给操作数。
程序逻辑由这些框指令之间的连接决定。 即,来自一条指令的输出(例如 AND(与)方
框)可用于启用另一条指令(例如计时器),以创建必要的控制逻辑。 这一连接概念使
能能够解决各种各样的逻辑问题。
选择 FBD 编辑器时,请考虑以下要点:
● 图形逻辑门表示样式对跟随程序流有益。
● 可以使用 STL 编辑器显示所有用 SIMATIC FBD 编辑器编写的程序。
STL 编辑器的特点
STL 编辑器以文本语言的形式显示程序。 STL 编辑器允许您输入指令助记符来创建控制
程序。 STL 编辑还允许您创建用 LAD 或 FBD 编辑器无法创建的程序。 这是因为您是用
CPU 的本机语言在编程,而不是在图形编辑器中编程,在编辑器中必须应用一些限制以
便正确绘图。 如下例所示,这种基于文本的概念与汇编语言编程十分相似。
数据块 (DB) 编辑器
数据块允许您向 V 存储器的特定位置分配常数 (页 85)(数字值或字符串)。您可以对 V 存
储区的字节 (V 或 VB)、字 (VW) 或双字 (VD) 地址赋值。还可以输入可选注释,**带双
正斜线 //。 ● 数据块的行必须分配显式地址。可使用存储器地址(地址)或符号表
(页 121)中以前分配给地址的符号名称(符号地址)。
● 后续行可分配显式地址或隐式地址。当您在单个地址分配后键入多个数据值时,或键
入仅包含数据值的一行时,编辑器会自动进行隐性地址分配。编辑器根据先前的地址
分配及数据值大小(字节、字或双字),适当数量的 V 存储区。
● 数据块编辑器是一种自由格式文本编辑器;但是,它预期地址或符号名称出现在
个位置。如果继续输入一个隐式数据值条目,输入隐式赋值前在地址位置输入至少一
个空格。键入一行后,按 ENTER 键,数据块编辑器格式化该行(对齐地址列、数据
和注释;大写 V 存储区地址)并重新显示行。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。
● 完成一个赋值行后按 CTRL–ENTER,将地址自动增加至下一个可用地址
CPU 模式
可从此对话框选择 CPU 启动后的模式。可以选择以下三种模式之一:
● STOP
CPU 在上电或重启后始终应该进入 STOP 模式(默认选项)。
● RUN
CPU 在上电或重启后始终应该进入 RUN 模式。对于多数应用,特别是对 CPU 独立运
行而不连接 STEP 7-Micro/WIN SMART 的应用,RUN 启动模式选项是正确选择。
● LAST
CPU 应进入上一次上电或重启前存在的工作模式。此选项可用于程序开发或调试。要
注意运行中的 CPU 会因为很多原因进入 STOP 模式,例如扩展模块故障、扫描看门
狗**时事件、存储卡插入或不规则上电事件。CPU 进入 STOP 模式后,每次上电时
CPU 都会继续进入 STOP 模式。必须通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 将 CPU 恢复
到 RUN 模式
硬件选项
还可组态 CPU 以允许在以下硬件条件下以 RUN 模式运行:
● 缺少在 CPU 中存储的硬件配置内的一台或多台设备。
● CPU 中存储的硬件配置与实际存在的设备之间存在差别,导致配置错误(例如,离散
输入模块取代了组态的离散输出模块)。
如果不选择以上选项之一或全部并有任一禁止条件为真,则禁止 CPU 进入 RUN 模式。
模拟量类型组态
对于每条模拟量输入通道,都将类型组态为电压或电流。为偶数通道选择的类型也适用于
奇数通道:为通道 0 选择的类型也适用于通道 1,为通道 2 选择的类型也适用于通道 3。
范围
然后组态通道的电压范围或电流范围。可选择以下取值范围之一:
● +/- 2.5v
● +/- 5v
● +/- 10v
● 0 - 20ma
“抑制”(Rejection)
传感器的响应时间或传送模拟量信号至模块的信号线的长度和状况,也会引起模拟量输入
值的波动。这种情况下,可能会因波动值变化太快而导致程序逻辑无法有效响应。用户可
组态模块对信号进行抑制,进而消除或小化以下频率点的噪声:
● 10 Hz
● 50 Hz
● 60 Hz
● 400 Hz
“平滑”(Smoothing)
可组态模块在组态的周期数内平滑模拟量输入信号,从而将一个平均值传送给程序逻辑。
有四种平滑算法可供选择:
● 无(无平滑)
● 弱 ● 中 ● 强
报警组态
可为所选模块的所选通道选择是启用还是禁用以下报警:
● **出上限(值 > 32511) ● **出下限(值 < -32512) ● 用户电源(在系统块的“模块参数”(Module Parameters) 节点下组态,
西门子dp插头型号有哪些
型号如下;西门子DP接头插头proibus总线连接器90度6ES7972-0BA12-0XA0 DP插头/接头 兼容 西门子6ES7972-0BA12-0XA0 西门子DP插头/接头6ES7 972-0BA12-0XA0国产 西门子Proibus总线连接器DP接头/插头6ES7972-0BA12-0XA0
西门子DP总线线缆接法
PROFIBUS 电缆很简单的,就只有两根线在里面,一根红的一根绿的,然后外面有屏蔽层。接线的时候,要把屏蔽层接好,不能和里面的电线接触到。要分清楚进去的和出去的线分别是哪个,假如是一串的,就是一根总线下去,中间不断地接入分站,这个是很常用的方法。在总线的两头的两个接头,线都要接在进去的那个孔里,不能是出的那个孔,然后这两个两头的接头,要把它们的开关置为ON状态,这时候就只有进去的那个接线是通的,而出去的那个接线是断的。其余中间的接头,都置为 OFF,它们的进出两个接线都是通的(记忆方法:ON表示接入终端电阻,所以两端的接头拨至ON;OFF表示断开终端电阻,所以中间的接头要拨至 OFF)。
2、西门子DP总线电缆的测量
接好了线以后呢,还要用万用表量一量,看这个线是不是通的。假如你这根线上只有一个接头,你量它的收发两个针上面的电阻值,如果是220欧姆,那么就是对的,假如你这根线已经做好了,连了一串的接口,你就要从一端开始逐个检查了。*个单独接线的接口,是ON状态,然后你把邻近的*个接口的开关也置为ON,那么这个接口以后的部分就断了。现在测边上,就是单线接的那个接口,之后的测量也一直都是测这个接口,测它的收发两个针,和刚才一样,假如电阻是110欧姆(被并联了),那么这段线路就是通的,然后把中间刚才那个改动为ON的接口改回到OFF,然后是下一个接口改为ON…….就这么测下去,如果哪个的电阻不是110欧姆了,就是那一段的线路出问题了。
3、西门子DP总线常见故障
(1) 终端西门子DP总线线错误,或终端电阻设置错误。
(2) DP头接线不牢,接完线用上面的方法测试一遍。
(3) 硬件配置和从站号设置问题。
TCON 指令
您可使用 TCON 指令设置和建立通信连接。一旦 CPU 建立连接,它会自动保持和监视该
连接。TCON 指令只有 TCON 表地址这一个参数。TCON 表包含连接参数。基于所选的
连接协议,TCON 表有两种格式。UDP 和 TCP 共用同一公共表格格式。ISO-on-TCP 使
用的 TCON 表格格式。如需了解更多信息,请参见下方的 TCON 指令表。
要发起一个连接,将表中的 REQ 位设为 TRUE。当 TCON 指令激活、连接正在初始化、
“激活”(Active) 位为 TRUE 时,CPU 将忽略 REQ 位。CPU 建立连接后,TCON 指令将
“完成”(Done) 位置位。如果连接参数出现问题,或 CPU 无法与远程设备建立连接,则将
置位“错误”(Error) 位。如果“错误”(Error) 位置位,错误代码会指出连接失败的原因。
TCON 指令是异步指令,可能需要数次扫描才能完成执行。连接操作待决时,将置位“激 活”(Active) 位。
TCON 指令可创建主动(客户端)连接或被动(服务器)连接。主动连接是由 CPU 发起
与远程设备的连接。被动连接则是 CPU 等待远程设备连接 CPU。
您也可使用 TCON 指令来确定当前连接的状态。如果 TCON 指令的 REQ 位设为
FALSE,则程序调用该指令时 CPU 会报告连接状态:
● 如果 CPU 建立了连接且连接可用,则指令将“完成”(Done) 位(无错误)置位。
● 如果连接仍处于正在连接过程,则指令将“激活”(Active) 位置位。
● 如果无法建立连接,则指令将“完成”(Done) 位和“错误”(Error) 位置位。错误代码将给
出连接失败的原因。
表中的 REQ 位为电平触发位。建议在 REQ 输入端放置一个上升沿触发器来发起连接,
这样 CPU 只需要建立一次连接。
在连接过程中(调用 TCON 指令),程序给连接分配一个连接 ID。连接 ID 是用户选定
并传给 TCON 指令的 16 位数。连接 ID 可以是任何 0 到 65534 之间的数。CPU 不允讲
将连接 ID 设为 65535 (0xFFFF)。连接 ID 值是所有 OUC 指令的输入,用以识别给定操
作所使用的连接。
您可以根据自己实际情况选择连接 ID 数值,使其较符合逻辑。例如,您可以使用部分 IP
地址作为连接 ID。您可以为与 IP 地址 192.168.2.10(连接 ID 10)之间的连接命名。
请注意,连接关闭后,S7-200 SMART 不会自动尝试重新连接到设备。连接断开后,您
的程序必须执行另一个 TCON 指令来重新连接该设备。主动和被动连接皆如此。
TCON 指令表
下表列出了 TCON 指令的格式和定义。有关错误代码列表,请参见“OUC 指令错误代码” (页 239)。有关端口数限制及更多信息,请参见“端口和 TSAP” (页 439): ● 状态:表的个字节将操作状态返回给用户。作为输入时,OUC 指令忽略状态字节
的值。状态字节在返回指令时有效。状态位的定义为:
– D = 完成(完毕)
– A = 激活(进行中,换言之,繁忙)
– E = 错误(完成且有错误)
– 错误代码
如果出现错误,则“完成”(Done) 位和“错误”(Error) 位均置位。错误代码列于“OUC 指令
错误代码” (页 239)。 ● REQ:您可使用 REQ 位发起新的操作。REQ 位为电平触发值。如果需要,程序代码
必须提供该单步操作(上升沿接触)。如果操作不繁忙,则当 REQ 值为 TRUE 时将
发起一个新的操作。例如:如果当前没有在执行的 TSEND 指令,则 REQ 位为 TRUE
会使程序发起一个新的 TSEND 指令操作。
● 连接 ID:连接 ID 是您选定传递给函数的 16 位值。范围是 0 到 65534(65535 保
留)。连接 ID 参数是 OUC 指令的输入。TSEND、TRECV 和 TDCON 指令将您为
TCON 指令选择的连接 ID 作为参考。
网络中的中继器
RS485 中继器为网段提供偏置和端接。中继器的用途如下:
● 增加网络的长度
向网络添加一个中继器可以使网络延长 50 米。如果将两台中继器连接在一起,中间无
其它节点(如下图所示),则可将网络扩展为波特率允许的大电缆长度。一个网络
多可以串联 9 个中继器,但是网络的总长度不能**过 9600 米。
● 向网络添加设备
在 9.6 Kbps 时,每个网段长为 50 米,多可以连接 32 台设备。使用中继器可以
向网络再添加一个网段(多可以连接 32 台设备)。
● 电气隔离不同的网段
隔离网络可以使接地电位可能不相同的网段相互隔离,从而提高传输质量。
即使没有为网络中的中继器分配网络地址,也会将每个中继器计为网段上的一个节点。以
下是配有中继器的网络示例
公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长,几年来,上海来栗公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中,建立了良好的相互协作关系,在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,为广大用户提供了SIEMENS的新 技术及自动控制的良好解决方案, 本公司主要是通过电子商务经营大众消费品,消费品行业所有产品等。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户”的原则为广大客户提供的服务。欢迎广大客户惠顾!