FFB1224SHE CPU 可以中斷用戶程序的執行處理診斷報警塊OB 82。
在用戶程序中你可以調用OB 82 中的SFC 51 或SFC 59 以從模板中獲得更為詳細
的診斷信息。
診斷信息在OB 82 退出之前都是一致的當OB 82 退出時將對模板作出診斷中斷響
應。
臺達風扇代理
程先生 139 188 64473 qq:937926739
123:對于小功率輸入的觸發器,如何避免線路損壞?
將觸發器連接到SM322-8BF,如果它的1信號功率輸入低于10mA(例如1mA),則可能會報告線路損壞。不建議禁用“Wire breakage”診斷,因為這將禁用所有的診斷,并且當SM322-8BF在一定電流范圍(0.5到10mA)內工作時,可能無法安全地開關。
補救措施:接一個與觸發器平行的電阻,這樣至少有10mA(24V ca. 2.4 kOhm)的電流。該電阻應該直接安放在觸發器上,從而可以方便檢測線路損壞。
124:如何為S7 318-2 CPU進行操作系統更新?
創建一個操作系統更新卡所必需的條件:
1. S7存儲卡的類型:2 MB的閃存,訂貨號6ES7 953-8LM00-0AA0、6ES7 951-1KL00-0AA0
2. STEP 7 V3.1或更新版本
3. 具有外部PROM編程器的PC或者編程設備(PG),用于編程存儲卡
使用STEP7創建操作系統更新卡的步驟:
1. 下載所需的CPU文件;
2. 雙擊文件名將文件解壓縮;
3. 在Simatic Manager中執行“File/S7 Memory Card/Delete”,刪除微存儲卡內容;
4. 在Simatic Manager中選擇“PLC/updat CPU Operating System”對操作系統進行編程。選擇目標目錄并“打開”CPU_HD.UPD文件,開始編程過程;
5. 當標準鼠標指針重新出現時,即完成對操作系統更新卡的編程。
執行操作系統更新:
1. 切斷CPU所處機架的電源(PS);
2. 在CPU中插入準備好的操作系統更新卡;
3. 接通CPU所處機架的電源(PS);
4. 操作系統從微存儲卡傳送到內部CPU閃存EPROM。此時,將點亮CPU的所有LED(INTF、EXTFFRCE、< span lang="EN-GB">CRST、RUN、< span lang="EN-GB">STOP);
5. 大約2分鐘后完成操作系統更新,此時STOP LED將慢速閃動=>請求系統存儲器復位;
6. 切斷電源,插入操作所需的微存儲卡;
7. 接通電源,CPU執行一次自動存儲器復位,之后立即進入準備就緒狀態。.
注意:為執行更新,必須從模塊中拆除電池.
125:模擬量模板的信號轉換時間如何計算?
轉換時間由基本轉換時間和模板的以下其它處理時間組成
1)電阻測試 2)斷線監控
基本轉換時間直接取決于模板量輸入模板的轉換方法積分方法瞬時值轉換
對于積分轉換方法積分時間將直接影響轉換時間積分時間取決于你使用STEP 7 所設置的干擾頻率抑制。
126:是否可能在兩個DP從站之間運行一個DP網絡?
不能。不可能建立從站-從站通信。總是需要一個主站來操作DP網絡。智能從站可以訪問其它從站的初始值(直接數據通信),但是總是需要DP主站來控制DP網絡。智能從站也可以不使用DP網絡而獨自工作(單機工作),但是它們不能作為DP主站來提供服務。僅可以與模塊接口共同工作。
127:對于有些模擬量輸入模板你可以使用STEP 7 設定模擬值的平滑指數,它能起到什么作用?
使用平滑指數:模擬值的平滑指數可以*保*進一步處理的穩定模擬信號;這對于模擬值與被測值之間的緩慢變化相適應非常重要,例如溫度測量時。
平滑原理:被測值可以通過數字濾波進行平滑平滑可以通過模板根據轉換數字化模擬值的規定數量計算平均值來實現;用戶可以在*多四個等級賦值平滑參數無低平均高這四個等級決定了用于平均計算的模擬信號數量;所選平滑等級越高所平滑的模擬值將越穩定時間越長直到在一個階躍響應后適用所平滑的模擬信號。
128:模擬信號電纜應該單端接地還是2端接地?
為了減少電子干擾對于模擬信號應使用雙絞屏蔽電纜模擬信號電纜的屏蔽層應該兩
端接地。
但是如果電纜兩端存在電位差將會在屏蔽層中產生等電線連接電流造成對模擬信號的干
擾在這種情況下你應該讓電纜的屏蔽層一點接地。
129:模擬量信號為:7FFFH,是什么原因?
每個模擬量輸入模板都可提供被測值7FFFH 與發現故障時的參數賦值無關,該被測值
可以是上溢故障或通道無使能
130:防止靜電放電危險一般有哪些措施?
*保*良好的接地:在處置對靜電敏感的設備時應確保人體工作表面和包裝有良好的接地這樣可以避免充上靜電。
避免直接接觸:只在不可避免的情況下才接觸對靜電敏感的設備例如在維修時手持模板但不要接觸元件的針腳或印刷板的導體用這種方法使放電能量不會影響對靜電敏感的設備
如果必須在模板上進行測量在開始測量之前必須先接觸接地的金屬部分使人體放電這種方法只適用于接地的測量設備。
S7-200 PLC之PPI協議
通過硬件和軟件偵聽的方法,分析PLC內部固有的PPI通訊協議,然后上位機采用VB編程,遵循PPI通訊協議,讀寫PLC數據,實現人機操作任務。這種通訊方法,與一般的自由通訊協議相比,省略了PLC的通訊程序編寫,只需編寫上位機的通訊程序資源
S7-226的編程口物理層為RS-485結構,SIEMENS提供MicroWin軟件,采用的是PPI(Point to Point)協議,可以用來傳輸、調試PLC程序。在現場應用中,當需要PLC與上位機通訊時,較多的使用自定義協議與上位機通訊。在這種通訊方式中,需要編程者首先定義自己的自由通訊格式,在PLC中編寫代碼,利用中斷方式控制通訊端口的數據收發。采用這種方式,PLC編程調試較為煩瑣,占用PLC的軟件中斷和代碼資源,而且當PLC的通訊口定義為自由通訊口時,PLC的編程軟件無法對PLC進行監控,給PLC程序調試帶來不便。
SIEMENS S7-200PLC的編程通訊接口,內部固化的通訊協議為PPI協議,如果上位機遵循PPI協議來讀寫PLC,就可以省略編寫PLC的通訊代碼。如何獲得PPI協議?可以在PLC的編程軟件讀寫PLC數據時,利用第三個串口偵聽PLC的通訊數據,或者利用軟件方法,截取已經打開且正在通訊的端口的數據,然后歸納總結,解析出PPI協議的數據讀寫報文。這樣,上位機遵循PPI協議,就可以便利的讀寫PLC內部的數據,實現上位機的人機操作功能。
軟件設計
系統中測控任務由SIEMENS S7-226PLC完成,PLC采用循環掃描方式工作,當定時時間到時,執行數據采集或PID控制任務,完成現場的信號控制。計算機的監控軟件采用VB編制,利用MSComm控件完成串口數據通訊,通訊遵循的協議為PPI協議。
PPI協議
西門子的PPI(Point to Point)通訊協議采用主從式的通訊方式,一次讀寫操作的步驟包括:首先上位機發出讀寫命令,PLC作出接收正確的響應,上位機接到此響應則發出確認申請命令,PLC則完成正確的讀寫響應,回應給上位機數據。這樣收發兩次數據,完成一次數據的讀寫[5]。