• 西门子PLC模块6ES7515-2AM01-0AB0

    西门子PLC模块6ES7515-2AM01-0AB0

  • 2021-09-09 12:50 19
  • 产品价格:10.00
  • 发货地址:上海市松江区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:71962014公司编号:4246418
  • 聂航 经理
    15221406036 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
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    产品描述
    SIPLUS CPU 1510SP-1 PN 的 SIPLUS ET 200SP 基于SIPLUS-S7-1500 CPU 1511-1 PN
    用于采用 ET 200SP 的高性能控制解决方案
    增强了和设备的可用性
    用于多 64 个 IO 设备的 PROFINET IO 控制器
    PROFINET I-Device,用于连接作为智能 PROFINET 设备、带 SIMATIC 或第三方 PROFINET I/O 控制器的 CPU
    适用于 4 个控制器的 PROFINET 共享智能设备
    PROFINET IO IRT 接口,带 3 个端口集成交换机
    经由 PROFINET 的等时同步
    具有多种通信功能:
    PG/OP 通信、PROFINET IO 通信、开放式 IE 通信(TCP、ISO-on-TCP 和 UDP)、Web 和 S7 通信(带可装载的函数块)
    可选 PROFIBUS DP 主站,用于 125 个 PROFIBUS DP 从站(带 CM DP 模块 6ES7545-5DA00-0AB0)
    可选 PROFIBUS DP 从站(带 CM DP 模块 6ES7545-5DA00-0AB0)
    组态控制(选项处理)
    集成运动控制功能,可以控制速度控制轴和定位轴,支持外部编码器
    西门子PLC S7-1500系列的接口模块,为用户提供了多种类型的通信接口,它的特点如下:
    1. 通信接口模块进行的硬件设计进行了改进,具有多种功能组合,用户可以更加方便的进行选型;
    2. 对于相同的模板类型,接口模块使用相同的针脚定义并且具有同样的螺钉压线方式,这样可以节省接线时间,提率;
    3. 通信接口模块可以进行高速背板通讯;
    4. 通讯接口模块支持2种通信方式,即PROFINET通信方式和PROFIBUS通信方式;
    通讯接口模块主要有以下几种:
    1. IM 155-5 PN 标准型
    订货号:6ES7155-5AA00-0AB0,能实现基本的PROFINET通讯;
    2. IM 155-5 PN 高性能型
    订货号:6ES7155-5AA00-0AC0,能实现更别的PROFINET通讯,例如:PROFINET系统冗余;
    3. IM 155-5 DP 标准型
    订货号:6ES7155-5BA00-0AB0,能实现基本的PROFIBUS通讯。
    西门子PLC S7-1500系列故障安全模块是西门子PLC S7-1500系列中的一款产品。它的突出特点是集成了安全功能,可以将它的安全技术和标准和自动化控制系统集成在一起。它的特点如下所示:
    1. 故障安全控制器模块
    西门子PLC S7-1500系列的故障安全型模块,可以实现故障安全功能和标准功能的应用,支持到SIL3的安全等级,具有更高的性能,更多的接口,可灵活构建不同的网络结构。与此同时,它的硬件参数可以从站点中上载,支持Shared I-Device,可以读访问实现快速诊断功能;
    2. 模块技术规格
    西门子PLC S7-1500系列的故障安全模块中,有多个系列,下面以CPU1511F-1 PN为例,说明该模块的技术规格。用户需要使用STEP7 V13 SP1以上的版本进行硬件和软件的组态设计。可支持多种编程语言,如梯形图和功能块图等。它的输入电源为24V,功率5.7W,大可扩展的模块为32个。集成有1个PROFINET接口,并可以配置扩展的通讯模块,如PROFIBUS通讯模块及以太讯模块等。这款CPU的运算速度快,指令执行的时间为ns级别,并带有存储器,集成工作内存225KB,集成数据存储1MB。
    GST-LD-8303模块的编码方式为电子编码,在编入一个编码地址后,另一个编码地址自动生成为:编入地址+1。 该编码方式简便快捷,现场编码时使用海湾公司生产的GST-BMQ-2型电子编码器进行。
    2主要技术指标
    (1)工作电压:
    总线电压:总线24V
    电源电压:DC24V
    (2)监视电流:
    总线电流≤1mA
    电源电流≤6mA
    (4)线制:与控制器采用无性信号二总线连接,与DC24V电源采用无性电源二总线连接
    (5)输出容量:DC24V/1A(两组输出大容量之和为DC24V/1A)
    (6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开/常闭无源触点输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)
    (7) 出厂设置:两路常开检线方式
    (8)使用环境:
    温度:-10℃~+55℃
    相对湿度≤95%,不结露
    (9)外壳防护等级:IP30
    (10)外形尺寸:
    110mm×86mm×43mm(带底壳)
    各通道的反馈接口
    下表列出了反馈接口的分配:
    表格 3- 4 反馈接口的分配
    起始地址的偏移

    参数 含义
    字节 0 到 3 COUNT VALUE 当前计数值
    字节 4 到 7 CAPTURED
    VALUE
    上一次采集到的 Capture 值
    字节 8 到 11 MEASURED
    VALUE
    当前测量值
    字节 12 – 位 3 到 7:预留;置位为 0
    LD_ERROR 位 2:通过控制接口加载时出错
    ENC_ERROR 位 1:编码器信号不正确
    POWER_ERROR 位 0:电源电压 L+ 不正确
    字节 13 – 位 6 到 7:预留;置位为 0
    STS_SW_GATE 位 5:软件门状态
    STS_READY 位 4:板载数字量 I/O 启动并分配参数
    LD_STS_SLOT_1 位 3:已检测到并执行了 Slot 1 加载请求(切换)
    LD_STS_SLOT_0 位 2:已检测到并执行了 Slot 0 加载请求(切换)
    RES_EVENT_ACK 位 1:复位事件位激活
    起始地址的偏移

    参数 含义
    – 位 0:预留;置位为 0
    字节 14 STS_DI2 位 7:预留;置位为 0
    STS_DI1 位 6:HSC DI1 的状态
    STS_DI0 位 5:HSC DI0 的状态
    STS_DQ1 位 4:HSC DQ1 的状态
    STS_DQ0 位 3:HSC DQ0 的状态
    STS_GATE 位 2:内部门状态
    STS_CNT 位 1:后 0.5 s 时检测到计数脉冲
    STS_DIR 位 0:上一次计数时值更改的方向
    6ES7532-5NB00-0AB0西门子S7-1500PLC模块SIMATIC S7-1500, 模拟输出模块 AQ 2x U/I ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%. 2 条通道,每组 2 条, 诊断;替换值 包括 Push-In 式前面板连接器, 馈电元素,屏蔽支架, 屏蔽端子
    掌握PLC性能,一定要了解它的模块,并通过了解模块的性能,去弄清楚PLC的性能。
    除了模块,PLC还有外部设备。
    尽管用PLC实现对系统的控制可不用外部设备,配置好合适的模块就行了。然而,要对PLC编程,
    要PLC及其所控制的系统的工作状况,以及存储用户程序、打印数据等,就得使用PLC的外部
    设备。故一种PLC的性能如何,与这种PLC所具外部设备丰富与否,外部设备好用与否直接相关。
    PLC的外部设备有类:
    编程设备:简单的为简易编程器,多只接受助记将编程,个别的也可用图形编程(如日本东芝公
    司的EX型可编程控制器)。复杂一点的有图形编程器,可用梯形图语编程。有的还有的计算
    机,可用其它语编程。编程器除了用于编程,还可对系统作一些设定,以确定PLC控制方式
    ,或工作方式。编程器还可PLC及PLC所控制的系统的工作状况,以进行PLC用户程序的调试

    设备:小的有数据监视器,可监视数据;大的还可能有图形监视器,可通过画面监视数据。
    除了不能改变PLC的用户程序,编程器能做的它都能做,是使用PLC很好的界面。性能好的PLC,
    这种外部设备已越来越丰富。
    存储设备:它用于*性地存储用户数据,使用户程序不丢失。这些设备,如存储卡、存储磁带
    、软磁盘或只读存储器。而为实现这些存储,相应的就有存卡器、磁带机、软驱或ROM写入器,
    以及相应的接口部件。各种PLC大体都有这方面的配套设施。
    输入输出设备:它用以接收信号或输出信号,便于与PLC进行人机对话。输入的有条码读入器,
    输入模拟量的电位器等。输出的有打印机、编程器、器虽也可对PLC输入信息,从PLC输出信
    息,但输入输出设备实现人机对话更方便,可在现场条件下实现,并便于使用。随着技术进步,
    这种设备将更加丰富。
    外部设备已发展成为PLC系统的不可分割的一个部分。它的情况,当然是选用PLC必须了解的重要
    方面,所以也应把它列为PLC性能的重要内容。
    5.4内存容量
    PLC内存有用户及系统两大部分。用户内存主要用以存储用户程序,个别的还将其中的一部分划
    为系统所用。系统内存是与CPU配置在一起的。CPU既要具备访问这些内存的能力,还应提供相应
    的存储介质。
    西门子扩展模块代理商
    用户内存大小与可存储的用户程序量有关。内存大,可存储的程序量大,也就可进行更为复杂的
    控制。从发展趋势看,内存容量总是在不断着。大型PLC的内存容量可达几十k,以至于一百
    多k。系统内存对于用户,主要体现在PLC能提供多少内部器件。不同的内部器件占据系统内存的
    不同区域。在物理上并无这些器件,仅仅为RAM。但通过运行程序进行使用时,给使用者提供的
    却实实在在有这些器件。
    内存器件种类越多,数量越多,越便于PLC进行种种逻辑量及模拟控制。它也是代表
    PLC性能的重要指标。

    功能强大的处理器:该CPU的单条二进制命令的命令执行时间可低至40 ns。
    大容量工作存储器:300KB用于程序;1.5 MB用于数据。采用SIMATIC存储卡作为加装存储器,允许实现例如数据日志和归档等其它功能。
    灵活的扩展功能:单层组态多可支持32个模块(CPU + 31 个模块)
    显示器的功能为:显示概览信息,例如,集成接口的IP地址、站名称、别名称、位置名称等。
    显示器以及诊断确认和用户消息。
    模块信息显示。
    显示设置。
    显示可由用户定义的徽标。
    IP地址设置。
    日期和时间设置。
    选择操作模式。
    复位CPU至出厂设置。
    项目的备份与恢复。
    禁用/启用显示屏。
    启用保护级别。
    PROFINET IO IRT接口用于通过PROFINET进行分布式I/O连接。
    性能:
    指令处理速度更快, 取决于CPU型号、语言扩展和新的数据类型。
    由于背板总线速度显著提高,CPU的响应时间缩短。
    功能强大的网络连接:
    每个CPU均标配PROFINET IO IRT(2端口的换机)标准接口。
    集成技术:
    通过标准化的块 (PLCopen) 连接模拟驱动器和具有PROFIdrive功能的驱动器;
    支持速度控制轴和定位轴以及外部编码器,各轴之间可实现位置的传动,凸轮/凸轮轨道和探头;
    追踪功能适用于所有 CPU 标签,既适用于实时诊断,也适用于偶发错误检测;还可通过 CPU的网页服务器来调用;
    全面的控制功能,例如,通过便于组态的块可自动优化控制参数实现优控制质量。
    集成安全功能:
    通过密码进行知识保护,防止未经授权读取和修改程序块。
    通过复制保护,可绑定 SIMATIC 存储卡的程序块和序列号:只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。
    4级授权理念:
    与HMI设备的通信也会受到限制。
    操作保护:
    控制器可以识别工程组态数据的更改和未授权传输。
    显示概览信息:
    例如,站名称,工厂标识符,位置名称,诊断信息,模块信息,显示设置。
    显示器上可能的操作:
    设置 CPU 或所连接以太信处理器的地址、设置日期和时间、选择 CPU 的操作模式、复位 CPU 至默认设置、禁用/启用显示器、激活保护等级,确认消息,备份和恢复项目。
    集成系统诊断:
    显示屏上、TIA博途中、HMI 设备上以及 Web 服务器上以纯文本形式*显示系统诊断信息(甚至能显示来自变频器的消息),即使 CPU 处于停止模式也会进行更新。
    集成在CPU的固件中,无须进行组态
    SIMATIC 存储卡(用来运行 CPU),用作插入式装载存储器,或用于更新固件。还可用于存储附加文档或 csv 文件(用于配方和归档),通过用户程序的系统函数创建数据块实现数据存储/读取
    数据记录(归档)和配方:
    配方和归档以 csv 文件保存在 SIMATIC 存储卡中;
    便于使用 Office 工具或通过 web 服务器,访问工厂运行数据。
    通过网页浏览器或 SD 读卡器,可方便地访问机器的组态数据(与控制器之间的双向数据换)。
    集成技术
    无需附加模块就可集成运动控制功能:
    通过标准化的块 (PLCopen) 来连接模拟驱动器和 PROFIdrive 驱动器
    运动控制功能支持速度控制轴、定位轴、相对同步操作(在没有位置同步规范的条件下实现同步)以及外部编码器、凸轮和探头。
    CPU 技术中还集成了诸如同步操作(利用位置同步规范进行同步)凸轮系统等扩展的运动控制功能。
    全面跟踪所有 CPU 标签,以进行实时诊断和间歇错误检测;
    拥有有效调试和快速优化驱动器和控制装置
    广泛的控制功能:
    例如,可轻松组态的块可进行控制参数的自动优化以实现优控制质量
    通过提供的工艺模块获得附加功能:
    例如,高速计数、位置检测或高达 1 MHz 信号的测量
    IO-link 规范的原则
    根据 IO-link 规范,通信功能如下:
    通信是通过长度不超过 20 m 的无屏蔽三线电缆进行的,电缆种类是通常用于标准传感器的电缆。
    通过所谓 C/Q 电缆进行 0-24 V 范围的数字化通信
    传输大多数值是来自包含这些单元的传感器的测量值。
    传感器和执行器由 IO 设备描述 (IODD) 来描述。
    原则上,只能将一个 IO-link 设备连接到主站的 IO-link 端口(点到点连接)。
    IO-link 主站与各设备之间的传输速率如下:
    通过 COM1:4 800 Bd
    通过 COM2:38 400 Bd
    通过 COM3:230 400 Bd
    在 38400 Bd 传输速率下,读/写 16 个数据位的平均循环时间为 2 ms。
    IO-link 协议
    IO-link 协议支持标准 IO 模式 (SIO) 和 IO-link 通信模式 (COM)。

    装置升级的步骤如下:
    1: 备份配置
    一般情况下,升级软件过程中,参数不会丢失,尽管如此,还是需要在升级固件之前备份驱动参数。备份参数有两种方法:在存储卡上备份参数或者在Starter 项目中备份 。
    2: 驱动软件升级
    下载新的软件版本,升级步骤如下:
    解压缩 *.zip 文件到空的MMC 卡中
    设备断电,在驱动中插入卡,重新上电,软件自动升级,CUD 上的指示灯 RDY-LED 和DP1-LED 同时以0.5 Hz闪烁时,升级完成,此过程大约需要12 min。
    装置断电重新上电,新软件被激活,在*次上电过程中,
    – 连接的TM模块和/或SMC30执行固件升级(升级完成之后,需要重新上电)
    – 如果AOP30 连接,新的AOP 软件可以使用,升级之后,点击确认
    装置固件升级,DCC图表不会自动升级到新的DCC版本。
    升级过程中,电子板电源不能断电,否则升级需要重新进行 。
    3: 升级Starter 项目
    安装新软件对应的SSP 安装包,不同版本的同一驱动的SSP 可以同时安装到Starter 软件中。
    升级Starter项目:打开已有的Starter 项目,右击项目导航栏,选择"Target device" → "Device version…". 选择新的装置版本,并确认"Change version",项目就转到新的版本, Starter 不支持降级。
    4: 下载到驱动系统中 Copy RAM to ROM
    下载项目到驱动设备中(下载到目标系统中),并久保存设置 (执行copy RAM to ROM)。
    5: 升级DCC 工艺选件 (DCBLIB) 和 DCC 图表
    DCC库没有要求必须升级,仅在您需要使用旧DCC 库中不支持的内容时,才需要升级。
    只能通过相关的Starter 项目升级DCC库。升级时,不允许驱动中含有DCC 图表。升级软件之后,升级DCC库的步骤如下:
    使用Starter 与装置连接在线
    设定p0976=200,所有的参数设置和DCC 图表
    参数复位后,重新与驱动连接
    导入新的DCC 库
    6: 下载到目标系统中, copy RAM to ROM
    下载项目到驱动系统,升级驱动装置内的图表到新版本,并久保存(执行Copy RAM to
    ROM)。STEP 7 项目(包括注释和符号、附加文件或 csv 文件(用于配方和归档))也可存储在 SIMATIC 存储。可通过用户程序和 SIMATIC 存储的函数来创建数据块,并存储或读取数据。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安装、编程和操作为简便嵌入式产品包  由PLC构成的控制也是由输入、输出和控制三部分组成。
    参数1: 模块的电源消耗:主要指模块对5V电源和24V电源的消耗能力。
    (1) 5V电源消耗:5V电源是CPU通过I/O总线电缆供给模块使用的,5V电源是无法通过外接电源补充和扩展的。我们需计算所有S7-200数字量模块的5V电源消耗总和,以保证其不超过CPU 5V电源供应能力。
    (2) 24V电源消耗:部分S7-200数字量模块的供电、数字量输入点及输出点需要使用24V电源。24V电源可由CPU模块的24V DC传感器输出电源提供,也可外加24V DC电源。通常,我们需计算S7-200数字量模块的24V电源消耗总和,以保证其不超过CPU模块的电源定额或选用正确容量的24V电源模块。
    通过密码进行知识保护,防止未经*读取和修改程序块
    通过复制保护来提高保护程度,防止未经*而复制程序块:
    通过复制保护,可将 SIMATIC 存储卡上的程序块与其序列号绑定,以便只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。
    具有四个不同*级别的权限:
    可向各个用户组分配不同访问权限。通过新的保护级别 4,还可以限制与 HMI 设备之间的通信。
    改进了操作保护:
    控制器将会检测到组态数据的更改或未*传输。
    用于以太信处理器 (CP 1543-1):
    通过防火墙提供附加访问保护
    建立安全  连接
    SIMATIC S7-1500, 数字输入模块, 16 数字输入 x 24 V DC 总线适配器, 16 通道分成组,每组 16, 输入延迟典型值 3.2ms, 输入端类型 3(IEC 61131) 包括推入式正面连接器在内

    SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP 带防腐蚀涂层 基于 6ES7518-4AP00-0AB0 。 处理器,带 主存储器 3MByte 用于 程序和 10MByte 用于数据, 第 1 接口,PROFINET IRT 带双端口 交换机, 第 2 接口,以太网, 第 3 接口,以太网, 第 4 接口,PROFIBUS, 1 ns 性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡
    2、SFC14和SFC15系统功能块进行数据传送:
    SFC14(“DPRD_DAT”)用于读取SINAMICS G150 过程数据,SFC15 (“DPWR_DAT”)用于将过程数据发送到SINAMICS G150 。
    (1)控制SINAMICS G150 运行:
    通过先发送控制字047E然后发送047F来启动SINAMICS G150 ,控制字1在 DB1.DBW20中,主设定值在DB1.DBW22中设定,参看图7;所有的这些变量在变量 表“SINAMICS G150 start_up”中设定及监控,图8是变量表的内容,图9是程序内容。
    (2)停止SINAMICS G150 :
    发送控制字047E至SINAMICS G150 ,使SINAMICS G150 停止运行。
    (3)读取SINAMICS G150 状态字及速度实际值:
    S7-300/400 接收SINAMICS G150 状态字1,存放在DB1.DBW30中;接收SINAMICS G150 传来的速度实际值,存放在DB1.DBW32中,参看图7,在变量表“SINAMICS G150 start_up”中能监控到SINAMICS G150 状态和速度实际值。
    指令处理速度更快, 取决于 CPU 型号、语言扩展和新的数据类型
    背板总线速度大大加快,CPU 的响应时间缩短
    功能强大的网络连接:
    每个 CPU 均标配PROFINET IO IRT(2 端口 交换机)标准接口。此外,CPU 1517-3 PN/DP 的特点是具备一个 PROFINET 接口,比如可用于网络隔离,或用于连接更多 PROFINET IO RT 设备,或作为 I-设备用于高速通信。
    集成技术
    通过标准化的块 (PLCopen) 连接模拟驱动器和具有 PROFIdrive 功能的驱动器
    支持速度控制轴和定位轴以及外部编码器,各轴之间可实现位置 的传动,凸轮/凸轮轨道和探头
    追踪功能适用于所有 CPU 标签,既适用于实时诊断,也适用于偶发错误检测;还可通过 CPU的网页服务器来调用
    全面的控制功能,例如,通过便于组态的块可自动优化控制参数实现优控制质量
    集成安全功能
    通过密码进行知识保护,防止未经许可证读取和修改程序块
    通过复制保护,可绑定 SIMATIC 存储卡的程序块和序列号:只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。
    4-级 授权理念:
    与 HMI 设备的通信也会受到限制。
    操作保护:
    控制器可以识别工程组态数据的更改和未授权传输。
    设计与操作
    显示概览信息:
    例如,站名称,工厂标识符,位置名称,诊断信息,模块信息,显示设置。
    显示屏上的可能操作员控制选项:
    设置 CPU 或所连接以太信处理器的地址、设置日期和时间、选择 CPU 的操作模式、复位 CPU 至默认设置、禁用/启用显示器、激活保护等级,确认消息,备份和恢复项目。
    集成系统诊断
    系统诊断信息以纯文本形式*显示在显示画面中、TIA Portal 中、人机界面设备上和 Web 浏览器中,甚至可以显示来自变频器的消息。即使 CPU 处于停止状态,也会更新消息。
    集成在 CPU 的固件中,无须进行组态。
    CPU 的显示屏具有下列优点:
    通过纯文本形式的诊断消息缩短停机时间
    通过更改 CPU 和所连接 CM/CP 的接口设置(例如 IP 地址),可以在工厂调试、维护和停机期间节省时间。无需编程设备。
    由于强制表的读/写访问以及对表的读/写访问,缩短了停机时间。
    这样便可通过监视和强制表对用户程序或 CPU 中各变量的当前值进行监视和更改。关于表和强制表的其它更多信息,请参见测试功能和故障排除和 STEP 7 在线帮助。
    在现场,运行中设备的图像(备份副本)可以
    - 备份到 CPU 的 SIMATIC 存储卡
    - 从 CPU 的 SIMATIC 存储卡恢复
    不需要其它 PG/PC。
    对于 F-CPU:显示 F-CPU 与 F-I/O 的安全模式和 F 参数的状态概览。
    对显示屏使用密码保护
    在 CPU 的属性中,为 STEP 7 中的密码分配参数以进行显示屏操作。这样便可通过本地密码实现本地访问保护。
    为提高显示屏的服务寿命,显示屏在超过所允许的工作温度时会自动关闭。当显示屏再次冷却后,将再次自动打开。显示屏关闭后,LED 将继续显示 CPU 的状态。
    S7-1500CPU下载函数块、数据块无需初始化功能
    1功能介绍
    S7-1500产品系列的CPU支持在运行期间扩展函数块的接口,或者增加全局数据块的变量。此过程无需将CPU设置为STOP模式,既可下载已修改的块,此时也不会影响已经加载变量的过程值。这是一种简单的程序更改实施方式,这一加载过程(无需重新初始化的加载)不会对受控对象造成影响。
    原理:被激活为“优化块访问”(Optimized block access)属性的函数块或者数据块已经默认包含一个预留存储区间,该预留区间在初期并未使用,可用于后续的函数块接口的扩展或者数据块变量的增加。预留功能会占用更多的存储区。如果希望已经带有存储区预留的程序块用于下载无需重新初始化功能,那么新声明的所有变量都将保存到存储器预留的区域中,所以所有新增变量的大小必须小于预留的存储区的大小。执行无需重新初始化的下载不会影响任何已经加载的变量或对运行造成不利影响。
    2功能实现
    2.1要求
    要实现下载函数块或者数据块无需重新初始化功能,需要满足以下条件:
    1) 项目是博途V12版本创建的
    2) 使用S7-1500产品系列的CPU
    3) 函数块在LAD、FBD、STL、或SCL中创建
    4) 块由用户创建,即这些块不能是博途 V12安装后自身带有的块
    5)这些块设置为优化访问方式
    如果要在项目中为所有新创建的块设置预留存储器的大小,请按以下步骤操作:
    1) 在“选项”(Options) 菜单中,选择“设置”(Settings) 命令。选择后将在工作区中显示“设置”(Settings) 窗口。
    2) 在区域导航中选择“PLC 编程 > 常规”(PLC programming > General) 组。
    3) 在“无需重新初始化设置下载的预留存储器”(Reserved memory for download without reinitialization) 组中,在“存储器预留区域”(Memory reserve) 的输入框中输入为函数块或者数据块进行后续扩展而分配的预留存储区的字节数。
    如果取消下载无需初始化功能,可以将之前位于预留区域的所有变量都移动到常规区域。 因此,需要对块进行编译并再次加载。 CPU 中变量的值在加载期间重新初始化。预留存储器仍然存在,可供之后进行扩展时使用, 并再次具有块属性中所定义的空间大小。
    3.3重至预留存储区
    要重置一个或多个块的预留存储器,请按以下步骤操作:
    1) 选择“程序块”(Program blocks) 文件夹,或该文件夹中的特定块。
    2) 在快捷菜单中,选择“编译 > 软件(重置预留存储器)”(Compile > Software (Reset memory reserve))命令。
    此操作的结果是,之前位于预留存储器中所选块的所有变量,都从此区域移动到常规区域中,并且块重新被编译。变量在下一次加载期间将重新初始化。块中所组态的预留存储器将保留,且继续保持活动状态。
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