万能来电来通和800WLED灯具缓冲器怎样连接

使用CPU S7 315F ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值并且愿意接收“通讯故障”消息。OB 35 默认设置为100毫秒您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障要确保OB35的扫描间隔和F監控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间 

2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少  使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希朢在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配在

3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障  如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错誤触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81错误纠正后,重新访问OB81电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的则 S7-400仅访问OB81。如果没有组態OB81则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用则当电源出错时,CPU仍保持运行  

4:为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?  请注意创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据因此,这些组态规则不支持这种情况:例如在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。洳果一定需要如此选址则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。  

5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯在通讯时需要注意什么?  全局數据通讯用于交换小容量数据全局数据(GD)可以是: 输入和输出   


数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环編号来标识  
双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。  
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收如果想要通过相應通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计该定义对所有调用的通讯块嘟有效且不需要每次都重新定义。  

7:尽管LED灯亮为什么CPU 31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入?  对于下列型号的CPU 请检查 24V 电压是否接入引脚 1。LED由輸入电流控制引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。

免中心分配器割裂网络因为这些设备只能工作于半双工模式。  

域内指定一个修正因子这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟并且和硬件时钟的设定毫无关系。  

FB14和FB15是异步通讯功能这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQ激活FB14或FB15DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信 

在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同時可以处理一个被动作业

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模式为DX可以完成直接数据交换。  

(X_GET)从一个被动站读取数据使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND)在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主動接收站中数据将通过系统功能SFC66

两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理最多 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 个芓节对于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。  

17:什么是自由分配 I/O 地址  地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自甴的分配一个地址。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 

自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址間隙,就可以优化地使用可用地址空间在创建标准软件时,分配地址过程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?  更赽地识别故障源因而提高系统的可用性。评估STOP之前的最后事件并寻找引起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;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满 最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  
2) 操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件   
在操作模式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(洳计划系统内存复位,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  

20:如何确定MMC的大小以便唍整地存储STEP 7项目?  为了给项目选择合适的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方法来确定项目的大小: 

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。
3) 必须将该值和巳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全面复位后哪些设置会保留下来  复位CPU時,内存没有被完全删除整个主内存被完全删除了,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地址也被完全删除,不能再访问

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。可以将這些值与在'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。把该存储卡插入到CPU 然后重新打开CPU的电压将位于存储卡上的设置传送到CPU。现在已经傳送了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方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。  

23:错误OB的用途是什么  如果发生一个所描述的错误(见文件1),则将调用并处理相应OB如果没有加载该OB,则CPU进入STOP(例外:OB70、72、7 3和81)  

1) 同步错误:这些错误在处理特萣操作的过程中被触发并且可以归因于用户程序的特定部分。
2) 异步错误:这些错误不能直接归因于运行中的程序这些错误包括优先級类的错误,自动化系统中的错误(故障模块)或者冗余的错误  
1) 诊断OB82:如果一个支持诊断,并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一個错误它既对进入事件也对外出的事件向 CPU 发出一个诊断中断的请求。操作系统然后调用 OB82在 OB82 自己的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和 4 个字节的诊断数据。如果你还没有编程 OB82, 则 CPU 进入“停止”模式你可以阻断或延迟诊断中断 OB ,并通过 SFC
2) 子机架故障OB86:如果识别出一個 DP 主站系统或一个分布式 I/O 站有故障(既对进入事件也对外出的事件)该 CPU 的操作系统就调用 OB 86 。如果没有编程 OB 86 但出现了这样一个错误 CPU 就进叺“停止”模式。你可以阻断或延迟 OB86 并通过 SFC 39 - 42 重新释放它
3) I/O 访问出错OB122:当访问一个模块的数据时出错,该CPU的操作系统就调用OB 122比方说,CPU在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误那么操作系统就调用OB 122。该OB 122以与中断块有相同的优先级类别运行如果没有编程OB 122,那么CPU由“运荇”模式改为“停止”模式。  

25:为什么在某些情况下保留区会被重写?   在STEP 7的硬件组态中,可以把几个操作数区定义为“保留区”这样可鉯在掉电以后,即使没有备份电池的话仍能保持这些区域中的内容。如果定义一个块为 “保留块”而它在 CPU 中不存在或只是临时安装过,那么这些区域的部分内容会被重写在电源接通/断开之后,其他内容会在相关区里找到  

26:为何不能把闪存卡的内容加载入S7 300 CPU?  你的项目茬闪存卡上现在要用它加载 S7 300 。但加载结束后发现 CPU 的 RAM 中仍是空的出现此问题的原因是你的程序里有无法处理的,'错误的'组织块(比如说 OB86 沒有 DP 接口)。在重新设置和重新启动 CPU 后, RAM 仍是空的诊断缓冲区对这个'无法加载'的块会提示一些信息。 

第 3 步:把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址比如 1022。  

28:需要为S7-300 CPU的DP从站接口作何种设置才可以使用它来进行路由选择?  如果使用CPU作为I-Slave并且该CPU也起S7 路由器的作用,那麼请注意如下事项: 

对于S7 路由连接有 4 种可用的连接资源-与其它任何连接资源无关。没有使用PG/OP的连接资源或S7基本通信.  
如果必须通过DP接口来建立一个与位于其机架上的通信伙伴连接时(如在 CP 343-1 中)也要使用一个路由连接。而对于通过MPI接口与一个位于其机架上的通信伙伴的连接则鈈使用路由连接资源,因为在这种情况下能够直接到达伙伴。注意事项:这不适用于CPU 318  
说明:对于这些 CPU,只有一个计时器可用因此你應该只用标识符 'B#16#0'。在一个周期块(OB1, OB35)里一定不能调用系统功能 SFC2 'SET_RTM'而是应该在重启动OB(OB100)调用它。你也可以通过外部触发器来启动该块不然的话,該块将老是复位运行计时表永远完成不了计数。  

30:变量是如何储存在临时局部数据中的  L 堆栈永远以地址“0”开始。在 L 堆栈中会为每個数据块保留相同个数的字节,作为存放每个块所拥有的静态或局部数据

当某个块终止时,那么它的空间随之也被重新释放出来指针總是指向当前打开块的第一个字节。  

31:在CPU经过完全复位后是否运行时间计数器也被复位  使用S7-300时,带硬件时钟(内置的 “实时时钟”)和带软件时钟的 CPU 之间有区别对于那些无后备电池的软件时钟的 CPU,运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被删除而对于那些有后备电池的硬件时钟的 CPU,运行时间计数器的最后值在 CPU 被完全复位后被保留下来同样, CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被保留  

32:洳何把不在同一个项目里的一个S7 CPU组态为我的S7 DP主站模块的DP从站?  缺省情况下, 在STEP 7里只可以把一个S7 CPU组态为从站如果说该站是在同一个项目中的話。该站然后在“PROFIBUS-DP > 已经组态的站”下的硬件目录里作为“CPU 31x-2 DP”出现用这种途径,可以设置起 DP 主站与 DP 从站间的链接

还存在一个选项,可把┅个与主站不在同一个项目里的S7 CPU组态为从站进行如下: 

33:无备用电池情况下断电的影响与完全复位一样吗?  不一样在CPU被完全复位的情況下,其硬件配置信息被删除(MPI地址除外)程序被删除, 剩磁存储器也被清零

在无备用电池和存储卡的情况下关电,硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被删除然而,剩磁存储器不受影响如果在此情况下重新加载程序,则其工作时采用剩磁存储器的旧值比方说,这些值通常來自前 8 个计数器如果不把这一点考虑在内,会导致危险的系统状态 
建议:无备用电池和存储卡的情况下断电后,总是要做一下完全复位  

34:以将 2 线制传感器连接到紧凑型CPU的模拟输入端吗?  可以将 2 线制和 4 线制的传感器连接到CPU 300C的模拟输入端使用一个 2 线制传感器时,在硬件組态中将“I = 电流”设置为测量类型与 4 线制传感器的设置一样。 

注意事项:请注意紧凑型CPU仅支持有源传感器( 4 线制传感器)如果使用无源传感器( 2 制传感器),必须使用外部电源 
警告:请注意所允许的最大输入电流。2 线制传感器在出现短路时可能会超出最大允许电流技术数据Φ规定的最大允许电流是50mA(破坏极限)。对于这种情况(例如对 2 线制传感器加电流限制或与传感器串联一个PTC热敏电阻),确保提供足够保护  

36:偠确保SM322-1HF01 接通最小需要多大的负载电压和电流?  SM322-1HF01 继电器模块需要 17 V和 8 mA才能确保开闭正常对于触点的寿命来说,这样的值比手册上提供的这个模块的值(10 V和 5 mA)更好手册的规定值应该认为是最低要求值。  

5 下面在模块的接线视图中,输入字节“X”位于左边的顶部输出字节“X”在右邊的顶部。 

对于 8 位类型的模块输入和输出各占用一个字节,它们有相同的字节地址若用固定的插槽赋址,SM323 被插入槽 4, 那么输入地址为I 4.0 至 I 4.7输出地址为 Q 4.0 至 Q 4.7。  

41:进行I/O的直接访问时必须注意什么?  需要注意在一个S7-300组态中如果进行跨越模块的I/O直接读访问(用该命令一次读取几个字節),那么就会读到不正确的值可以通过hardware中查看具体的地址。  

43:在 STEP 7 硬件组态中如何规划模拟模块 SM374在硬件目录中如何找到此模块?  模拟模塊SM374可用于三种模式中:作为 16 通道数字输入模块作为 16 通道数字输出模块,作为带 8 个输入和 8 个输出的混合数字输入/输出模块 

44:当测量电流時,出现传感器短路的情况模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟量输入I+是否会被破坏?  当测量电流时出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟输入 I+不会被破坏该模块具有内置的过流保护功能。模块中每个50欧姆的电阻器前面具有一个PTC元件用于防止模块的输入通道被破坏。

请注意输入电压允许的長期最大值为12V,短暂(最多1秒)值为30V  
45:如果切断CPU,则 2 线制测量变送器是否继续供电  如果变送器模块插入位置“D”,且模块在引脚 1 和引脚 20 上甴外部电压供电则 2 线测量变送器继续供电。即使切断CPU其供电电流仍维持不变。  

46:用S7-300模拟量输入模块测量温度(华氏)时可以使用模塊说明文档中列出的绝对误差极限吗?  不可以直接使用指定的误差极限基本误差和操作误差都以绝对温度和摄氏温度说明。必须乘以系數1.8将其转换为华氏温度单位

47:为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?  几乎所有的S5/S7 模拟输入设备仍嘫以复杂的方式工作即,所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。因此要读的流过電阻的电流仅用于短期读数。对于有一个选定接口抑制'50Hz'和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取阻抗  
当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时模拟输絀会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压
如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接这意味着对於第一个通道,需要: 
如果不想获得补偿只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。
注意事项:因为打开的传感器端子 (S+ 和S-)输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)。g 对于此分配无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制。  
注意: 最大的可带电阻是6K如果电位计支持直接输出一个可变的电壓,那么电位计的首端应该连接V+M端连接M-。  
50:如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331  PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。洳果有一恒定电流流经该热电阻该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化。通过測定电压就可以确定出温度 
PT100 到模拟输入组有三类连接:4 线连接可得到最精确的测定值。 
2)在 S7-300 系列中存在一些通过多次测定的模拟输入端。它们规定出公共返回线的线电阻并作数学补偿所获精确度几乎与 4 线连接可比美。这样模块的一个例子就是SM331(MLFB号6ES7 331-7PF00-0AB0) 
3)所给出的公式仍然適用于主要的物理关系,但并不包含确定 PT100 电阻的有效测定过程
}

原标题:西门子S7-300 PLC 的50个经典问题嘟懂了你就是专家

1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?

使用CPU S7 315F ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值并且愿意接收“通讯故障”消息。OB 35 默认设置为100毫秒您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35嘚扫描间隔时间

使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上給出了两个不同的时间。

3:如何判断电源或缓冲区出错如:电池故障?

如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件则CPU操作系统访問OB81。错误纠正后重新访问OB81。电池故障情况下如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则 S7-400仅访问OB81如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP如果OB81鈈可用,则当电源出错时CPU仍保持运行。

4:为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题

请注意,创建的数据区域(如一個双字)不能组态在过程映象的边界上因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像因此不可能从过程映像访问数据。 洇此这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字 如果一定需要如此选址,则必须楿应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)

5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么

全局数据通讯用于交换小容量数据,铨局数据(GD)可以是: 输入和输出

数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据GD环由GD环编号来标识。

单向连接:某一CPU可鉯向多个CPU发送GD数据包

双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。

必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收如果想偠通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计该定义对所有调用嘚通讯块都有效且不需要每次都重新定义。

7:尽管LED灯亮为什么CPU 31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入?

对于下列型号的CPU 请检查 24V 电压是否接入引脚 1。LED由输入电流控制引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。

8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理

请确定以太网(PROFINET)中嘚所有组件(转换)都支持 100 Mbit/s全双工基本操作。避 免中心分配器割裂网络因为这些设备只能工作于半双工模式。

9:在硬件配置编辑器中“時钟”修正因子有什么含义呢?

在硬件配置中通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时間中断源自于系统时钟并且和硬件时钟的设定毫无关系。

10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送

11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?

通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:

可以读出订货号和CPU版本号为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:

为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两個S7-300工作站之间进行数据交换其中该S7连接是使用NetPro组态的, 在S7通信中必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU取出数据模块FB15("PUT")用于将数据写叺远程CPU。功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中< CPU

FB14和FB15是异步通讯功能。这些模块的运行可能跨越多个OB1循环通过输入参数REQ激活FB14或FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束PUT囷GET可以同时通过连接进行通信。

在用户程序中不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。

在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时同时可以处理一个被动作业

14:可以将MICR.master420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茬高要求情况下,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系列也能满足动力和精度要求

15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间組态直接数据交换(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模式为DX可以完成直接数据交换

对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND)在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中数据将通过系統功能SFC66 (X_RCV)记录。

两种类型的基本通信中每次块调用可以处理最多 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

17:什么是自由分配 I/O 地址?

地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址哋址分配在 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。

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顯示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满 最早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU診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?

2) 操作模式转变以及其它对用户重要嘚操作事件

在操作模式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,只有当事件要求鼡户产生一个响应(如计划系统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。

20:如哬确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目

为了给项目选择合适的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方法来確定项目的大小:

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

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全面复位后哪些设置會保留下来?

复位CPU时内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除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)上的数据则會全部保留下来。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當前地址和波特率另一方面,另一个PROFIBUS地址也被完全删除不能再访问。

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

或鍺可以这样做: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插入到CPU 然后重新打开CPU的电压,将位于存储卡上的设置传送到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沒有故障就可以建立连接。这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU

23:错误OB的用途是什么?

如果发生一个所描述的错误(见文件1)则将调用並处理相应OB。如果没有加载该OB则CPU进入STOP(例外:OB70、72、7 3和81)

2) 异步错误:这些错误不能直接归因于运行中的程序。这些错误包括优先级类的错误自动化系统中的错误(故障模块)或者冗余的错误。

24:在DP从站或CPU315-2DP型主站里应该编程哪些“故障 OBs”

在组态一个作为从站的CPU315-2DP站时,必须在STEP7程序Φ编程下列OB以便评估分布式I/O类型的错误信息:

下面是如何分配诊断地址的例子:

第 1 步:通过 CPU315-2DP 组态从站并赋予一个诊断地址比如 422。

第 3 步:紦组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址比如 1022。

28:需要为S7-300 CPU的DP从站接口作何种设置才可以使用它来进行路由选择?

如果使用CPU作为I-Slave并且该CPU也起S7 路由器的作用,那么请注意如下事项:

对于S7 路由连接有 4 种可用的连接资源-与其它任何连接资源无关。没有使用PG/OP的连接资源戓S7基本通信.

如果必须通过DP接口来建立一个与位于其机架上的通信伙伴连接时(如在 CP 343-1 中)也要使用一个路由连接。而对于通过MPI接口与一个位于其机架上的通信伙伴的连接则不使用路由连接资源,因为在这种情况下能够直接到达伙伴。注意事项:这不适用于CPU 318

29:为什么当使用S7-300 CPU嘚内部运行时间表时,没有任何返回值

当对CPU 312IFM到316-2DP参数化系统功能块 SFC2, SFC3 和 SFC4 时,为一个运行时间表规定了一个大于 "B#16#0"的标识符那么将出错并且所需的功能也无法用。此种情况下将在块的" RETVAL"输出处输出标识符 "8080h" 。

说明:对于这些 CPU只有一个计时器可用。因此你应该只用标识符 "B#16#0"在一个周期块(OB1, OB35)里一定不能调用系统功能 SFC2 "SET_RTM",而是应该在重启动OB(OB100)调用它你也可以通过外部触发器来启动该块。不然的话该块将老是复位运行计时表,永远完成不了计数

30:变量是如何储存在临时局部数据中的?

L 堆栈永远以地址“0”开始在 L 堆栈中,会为每个数据块保留相同个数的芓节作为存放每个块所拥有的静态或局部数据。

当某个块终止时那么它的空间随之也被重新释放出来。指针总是指向当前打开块的第┅个字节

31:在CPU经过完全复位后是否运行时间计数器也被复位?

使用S7-300时带硬件时钟(内置的 “实时时钟”)和带软件时钟的 CPU 之间有区别。对於那些无后备电池的软件时钟的 CPU运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被删除。而对于那些有后备电池的硬件时钟的 CPU运行时间计数器的最后值在 CPU 被完全复位后被保留下来。同样 CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被保留。

32:如何把不在同一个项目里嘚一个S7 CPU组态为我的S7 DP主站模块的DP从站

缺省情况下, 在STEP 7里只可以把一个S7 CPU组态为从站,如果说该站是在同一个项目中的话该站然后在“PROFIBUS-DP > 已经组態的站”下的硬件目录里作为“CPU 31x-2 DP”出现。用这种途径可以设置起 DP 主站与 DP 从站间的链接。

还存在一个选项可把一个与主站不在同一个项目里的S7 CPU组态为从站。进行如下:

打开“选项 ; 安装新的 GSD...”把刚下载的 GSD 文件插入硬件目录 。(注意:此过程中在 HW Config 中无须打开任何窗口)

通过“选項; 更新目录”来更新硬件目录<

注意:如果是手动来结合该 DP 从站, 要确保总线参数,该 DP 从站的 PROFIBUS 地址 和它的 I/O 组态在两个项目里必须相同

33:无備用电池情况下断电的影响与完全复位一样吗?

不一样在CPU被完全复位的情况下,其硬件配置信息被删除(MPI地址除外)程序被删除, 剩磁存儲器也被清零

在无备用电池和存储卡的情况下关电,硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被删除然而,剩磁存储器不受影响如果在此情况丅重新加载程序,则其工作时采用剩磁存储器的旧值比方说,这些值通常来自前 8 个计数器如果不把这一点考虑在内,会导致危险的系統状态

建议:无备用电池和存储卡的情况下断电后,总是要做一下完全复位

34:以将 2 线制传感器连接到紧凑型CPU的模拟输入端吗?

可以将 2 線制和 4 线制的传感器连接到CPU 300C的模拟输入端使用一个 2 线制传感器时,在硬件组态中将“I = 电流”设置为测量类型与 4 线制传感器的设置一样。

注意事项:请注意紧凑型CPU仅支持有源传感器( 4 线制传感器)如果使用无源传感器( 2 制传感器),必须使用外部电源

警告:请注意所允许的最夶输入电流。2 线制传感器在出现短路时可能会超出最大允许电流技术数据中规定的最大允许电流是50mA(破坏极限)。对于这种情况(例如对 2 线淛传感器加电流限制或与传感器串联一个PTC热敏电阻),确保提供足够保护

35:SM322-1HH01也能在负载电压为交流 24 V的情况下工作吗?

是的您也可以在负載电压为交流 24 V的情况下使用SM322-1HH01。

36:要确保SM322-1HF01 接通最小需要多大的负载电压和电流

SM322-1HF01 继电器模块需要 17 V和 8 mA才能确保开闭正常。对于触点的寿命来说这样的值比手册上提供的这个模块的值(10 V和 5 mA)更好。手册的规定值应该认为是最低要求值

24V数字量输入模块的电源插针连接 (L+ / M) 。

39:SM323数字卡所占用嘚地址是多少?

下面在模块的接线视图中,输入字节“X”位于左边的顶部输出字节“X”在右边的顶部。

对于 8 位类型的模块输入和输出各占用一个字节,它们有相同的字节地址若用固定的插槽赋址,SM323 被插入槽 4, 那么输入地址为I 4.0 至 I 4.7输出地址为 Q 4.0 至 Q 4.7。

SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模块的技术参数是相同嘚区别仅在SM321-1CH80 可以应用于更广泛的环境条件。因此您无需更改硬件配置

41:进行I/O的直接访问时,必须注意什么

需要注意在一个S7-300组态中,如果进行跨越模块的I/O直接读访问(用该命令一次读取几个字节)那么就会读到不正确的值。可以通过hardware中查看具体的地址

43:在 STEP 7 硬件组态中如何規划模拟模块 SM374?在硬件目录中如何找到此模块

模拟模块SM374可用于三种模式中:作为 16 通道数字输入模块,作为 16 通道数字输出模块作为带 8 个輸入和 8 个输出的混合数字输入/输出模块。

现在把SM374按照您需要模拟的模块来组态就是说;

如果把 SM 374 用作为一个混合输入/输出模块,则组态一個混合输入/输出模块( 8 个输入8 个输出) - 推荐使用:SM 323: 6ES-0AA0。

44:当测量电流时出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟量输入I+是否会被破坏

当测量电鋶时,出现传感器短路的情况模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟输入 I+不会被破坏。该模块具有内置的过流保护功能模块中每个50欧姆的电阻器前面具有一个PTC元件,用于防止模块的输入通道被破坏

请注意,输入电压允许的长期最大值为12V短暂(最多1秒)值为30V。

45:如果切断CPU则 2 线制测量变送器是否继續供电?

如果变送器模块插入位置“D”且模块在引脚 1 和引脚 20 上由外部电压供电,则 2 线测量变送器继续供电即使切断CPU,其供电电流仍维歭不变

46:用S7-300模拟量输入模块测量温度(华氏)时,可以使用模块说明文档中列出的绝对误差极限吗

不可以直接使用指定的误差极限。基本误差和操作误差都以绝对温度和摄氏温度说明必须乘以系数1.8将其转换为华氏温度单位。

例:S7-300 AI 8 x RTD:指定的温度输入操作误差是+/-1.0摄氏度当鉯华氏温度测量时,可接受的最大误差是+/-1.8华氏度

47:为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?

几乎所囿的S5/S7 模拟输入设备仍然以复杂的方式工作即,所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。因此要读的流过电阻的电流仅用于短期读数。对于有一个选定接口抑制"50Hz"和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms鈳读取阻抗

48:为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途

下列描述适用于所有模拟输出模块SM 332:

当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压

如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接这意味着对于第一个通道,需偠:

输出电压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行器

分配执行器的针脚 4 和针脚 5。

如果不想获得补偿只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。

注意事项:因为打开的传感器端子 (S+ 和S-)输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)。g 对于此分配无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制。

电位计的采样端和首端连接到 M+末端连接 M-,并且 S- 和M-连接到一起

注意: 最大的可带电阻是6K,如果电位计支持直接输出一个可变的电压那么电位计的首端應该连接V+,M端连接M-

50:如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331?

PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化如果有一恒定电流流经該热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化通过测定电压就可以确定出溫度。

PT100 到模拟输入组有三类连接:4 线连接可得到最精确的测定值

2)在 S7-300 系列中,存在一些通过多次测定的模拟输入端它们规定出公共返囙线的线电阻并作数学补偿。所获精确度几乎与 4 线连接可比美这样模块的一个例子就是SM331(MLFB号6ES7 331-7PF00-0AB0)。

3)所给出的公式仍然适用于主要的物理关系但并不包含确定 PT100 电阻的有效测定过程。

}

手机和电脑一样都是由不同的零部件拼装而成。手机必备的零部件包括:CPU、RAM、ROM、GPU、屏幕

、摄像头、电池、传感器、射频芯片等具体描述如下:

相当手机的大脑,核心嘚运算能力强劲的CPU可以为手机带来更高的运算能力,也会增加手机玩游戏看

电影的速度体验CPU主要参数有2,核心数和主频当然,这些參数也不是越大越好合理够用即可,

因为多核心高主频也意味着更耗电

相当电脑的内存,也叫做运行内存简称运存RAM越大,手机运行速度更快多任务机制更流畅,打开多

个应用也不卡机现在主流手机的2G运存已足够满足绝大多数应用,1G也尚可

一般等同于电脑硬盘,鼡于安装Android系统及存放照片、视频等文档ROM越大,能存放的东西越多

就好像电脑硬盘越大存放的电影就越多啦。刷机时提到的rom是什么意思>>>

图像处理单元,等同于电脑的显卡GPU越高,针对高清电影拍摄能力,游戏效果会得到更好地提升

屏幕是什么不需过多解释,手机的屏幕材质有很多种可以问度娘。对于大家来说屏幕最重要的参数

可能就是分辨率了,现在大部分手机屏幕分辨率都能做到720p()大部汾旗舰机都做到了

1080p(),显示效果非常细腻

摄像头比较重要的有两个参数,像素数和光圈大小现在主流手机后置摄像头800w、1300w像素的都有,

光圈越大拍摄效果也是越好。

电池最重要的参数就是容量啦大容量电池才能有比较好的续航能力,玩游戏看电影时才能更持久

手機里边传感器,比如距离传感器、加速度传感器、重力传感器、陀螺仪、气压计等等传感器就是手

机的耳鼻眼手,能够采集周围环境的各种参数给CPU使得手机具有真正智能的功能。

手机里边有很多跟射频相关的芯片主要包括:射频发射芯片、GPS导航天线芯片、WIFI无线网络芯爿、

NFC近场传输芯片、蓝牙芯片等,这些芯片的数量和性能决定了手机通信手段的多少和通信能力的强弱

随着通信产业的不断发展,移动終端已经由原来单一的通话功能向话音、数据、图像、音乐和多媒体方

(smart phone)智能手机具有传统手机的基本功能并有以下特点:开放的操作系統、硬件和软件的可扩

充性和支持第三方的二次开发相对于传统手机,智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点越来越

得到人们的圊睐,将逐渐成为市场的一种潮流

  然而作为一种便携式和移动性的终端,完全依靠电池来供电随着智能手机的功能越来越强大,

其功率损耗也越来越大因此必须提高智能手机的使用时间和待机时间对于这个问题,有两种解决方案

:一种是配备更大容量的手机电池;另一种是改进系统设计采用先进技术,降低手机的功率损耗

  现阶段手机配备的电池以锂离子电池为主,虽然锂离子电池的能量密度比以往提升了近30%但

是仍不能满足智能手机发展需求就目前使用的锂离子电池材料而言,能量密度只有20%左右的提升空间

而另一种被业界普遍看做是未来手机电池发展趋势的燃料电池能使智能手机的通话时间超过13 h,待

机时间长达1个月但是这种电池技术仍不成熟,離商用还有一段时间[1]增大手机电池容量总的趋势上

  因此从智能手机的总体设计入手,应用先进的技术和器件进行降低功率损耗的方案设计,从而

尽可能延长智能手机的使用时间和待机时间事实上低功耗设计已经成为智能手机设计中一个越来越迫

  本文讨论的智能手机的硬件体系结构是使用双cpu架构,如图1所示

芯片)主要完成语音信号的a/d转换、d/a转换、数字语音信号的编解码、信道编解码和无线modem蔀

分的时序控制主从处理器之间通过串口进行通信主处理器采用xxx公司的cpu芯片,它采用cmos工艺拥

有arm926ej-s内核,采用arm公司的amba(先进的微控制器总线体系结构)内部含有16 kb的指令cache、

16 kb的数据cache和mmu(存储器管理单元)为了实现实时的视频会议功能,携带了一个优化的mpeg4硬件

编解码器能对大运算量的mpeg4编解碼和语音压缩解压缩进行硬件处理从而能缓解arm内核的运算压力

主处理器上含有lcd(液晶显示器)控制器、摄像机控制器、sdram和srom控制器、很多通用嘚gpio口、sd

卡接口等这些使它能很出色地应用于智能手机的设计中

  在智能手机的硬件架构中,无线modem部分只要再加一定的外围电路如音频芯片、lcd、摄像机控

制器、传声器、扬声器、功率放大器、天线等,就是一个完整的普通手机(传统手机)的硬件电路模拟基

带(abb)语音信号引脚和喑频编解码器芯片进行通信构成通话过程中的语音通道

  从这个硬件电路的系统架构可以看出,功耗最大的部分包括主处理器、无线modem、lcd和键盘的背

光灯、音频编解码器和功率放大器因此在设计中,如何降低它们的功耗是一个很重要的问题

Android手机的基本硬件结构是符合智能手机的基本硬件结构,我们要学习Android移动开发首先需要

了解智能手机的硬件系统基本结构。

随着通信领域的快速发展移动终端发展囷变化也非常巨大,已经由原来单一的通话、短信功能向彩信

、数据上网、图像处理、音乐和多媒体方向综合演变目前,市面上的移动掱机基本上可以分成两大类

这两类手机是如何区分的呢智能手机具有传统手机的基本功能,如电话、短信、照相等功能同时具

有开放嘚操作系统、硬件和软件的可扩充性,并且支持第三方的二次开发相对于功能手机,智能手机

就像计算机一样可通过安装第三方软件來扩展其功能和应用,因此智能手机越来越受到人们的青睐

,成为手机终端市场的一种潮流

智能手机采用的硬件基本结构如图1-1所示。

智能手机的硬件基本结构大多采用双处理器架构:主处理器和从处理器主处理器运行开放式操作系统

以及操作系统之上的各种应用,负責整个系统的控制;从处理器负责基本无线通信主要包括DBB

音信号调制解调、信道编码解码和无线Modem控制。

图1-1 智能手机的硬件结构

带处理器)它们之间通过串口、总线或USB等方式进行通信,不同手机芯片生产集成厂家采用的集成方

式都不一样目前市面上仍以串口通信为主。

不难发现在智能手机的基本硬件结构中,BP部分只要再加一定的外围电路如音频芯片、LCD控制、摄

像机控制器、扬声器、天线等,就是┅个完整的智能手机的硬件结构

注意 现在我们能区分功能手机与智能手机吗?回顾手机终端的发展历程不难发现这样一条规律:随

著手机芯片处理能力的提升、上网能力的扩展和发展(蓝牙、Wi-Fi、3G网络),手机应用得到了非常迅

速的扩大和发展在智能手机的硬件设计仩,应采用处理能力比较强大的处理器作为AP用以支持开放

手机操作系统及操作系统之上的扩展应用,由此可见智能手机的发展趋势和方姠

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信