想设计一款硬件电路,主要是通过从动编码器硬件出错输出给硬件电路,再给plc,来控制变频器的跟踪返回

21版CPU的自由口通讯速率300、600被22版的57600、115200所取代22版不再支持300和600波特率,22版不再有智能模块位置的限制

4、西门子plc的电源改如何连接

在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上都会造成CPU的损坏。

6、如何进行S7-200的电源需求与计算

当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定若不够用不能外接5V电源。

每个CPU都有一个24VDC传感器電源它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。

所谓电源计算就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量

EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。CPU上的通讯口可以连接PC/PPI电缆和TD200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算

7、200PLC能在零下20度工作吗?

S7-200的工作环境要求为:

0°C-55°C水平安装

0°C-45°C,垂直安装

相对湿度95%不结露

其他参数与普通S7-200产品相同

S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到则说明目前没有对应的SIPLUS产品。

文本和图形显示面板没有宽温型产品

還要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系

8、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快?能作高速输入和输出吗

S7-200茬CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可鉯达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制

S7-200CPU按照以下机制循环工作:

读取输入点的状态到输入映像区

执行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态

将输出信号写入到输出映像区

只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行在第二步中,CPU也执行通讯、自检等工作

上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间

实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:

输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间)

CPU的内部处理时间,包括:

读取输入点的状态到輸入映像区

执行用户程序进行逻辑运算,得到输出信号的新状态

将输出信号写入到输出映像区

输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到輸出点真实电平改变的时间)

上述A,B,C三段时间就是限制西门子PLC处理数字量响应速度的主要因素。

一个实际的系统可能还需要考虑输入、输絀器件的延时如输出点外接的中间继电器动作时间等。

以上数据都在《S7-200系统手册》中标明这里只是列表比较。CPU上的部分输入点延时(濾波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”中设置其缺省的滤波时间是但是它们必须和

3)读取和设置实时时钟

如果不知道密码,用户不能讀取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序

38、如何清除设置的密码?

如果你不知道CPU的密码你必须清除CPU内存,才能重新下装程序执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内容也不会改变清除密码后,CPU中原有的程序将不存在

要清除密码,可按如下3中方法操作:

2)另外一种方法是通过程序“

Osh:换算结果的高限

Osl:换算结果的低限

Ish:换算对象的高限

Isl:换算对象的低限

57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少

拟量输入模块有两个参数容易混淆:

1)模拟量转换的分辨率;

2)模拟量转换的精度(误差);

分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096

模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。

58、為什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值

1)你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接即模拟量输入模塊的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压影响模拟量输入值。

2)另一个原因可能是模拟量输叺模块接线太长或绝缘不好

1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一聯系)

背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;共模电压不应大于12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。

2)使用模拟量输入滤波器

59、EM231模塊上的SF红灯为何闪烁?

SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共鼡的所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或鍺将已经接好的那一路热电阻的所有引线一一对应连接到空的通道上。

60、什么是正向标定、负向标定

正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值

61、热电阻的技术参数不是很清楚,如哬在DIP开关上设置类型

应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置

62、EM235是否能用于热电阻测温?

EM235不是用于与热电阻连接测量温喥的模块勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块

63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?

不带隔离如果用户的系统中需要隔离,請另行购买信号隔离器件

64、模拟量信号的传输距离有多远?

电压型的模拟量信号由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极噫引入干扰所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置或者距离非常近、电磁环境好嘚场合。

电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰因而在工业现场获得广泛的应用。

电流信号可以传输比电压信号远得多的距离悝论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:

1)信号输出端的带载能力以欧姆数值表示(如700Ω)

3)传输线的静态电阻值(来囙是双线)

信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果传输距离過长会造成信号衰减,也会引入干扰

65、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?

电压型信号:≥10MΩ

电流型信号:≤500Ω

66:模拟量模块的电源指示灯正常为何信号输入灯不亮?

模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷標记的灯窗都是无用空置的

67:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化?

模拟量的转换精度为12位但模块将数模转换后的数值向高位迻动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量濾波则最低三位都是零。

68、EM231TC是否需要补偿导线

EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿

如果選择了断线检测,则可能是断线应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上或者输入超出范围。

70、M区数据不够用怎么辦

回答:有些用户习惯使用M区作为中间地址,但S7-200CPU中M区地址空间很小只有32个字节,往往不够用而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间,即用户數据空间V存储区相对很大,其用法与M区相似可以按位、字节、字或双字来存取V区数据。例:V10.1VB20, VW100VD200等等。

S7-200编程时不必配置I/O地址

S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列。离CPU越近地址号越小。

在模块之间数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的粅理输入点没有完全占据一个字节其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号。

模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址在编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Information”可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。

}
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 
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態是否匹配在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。  
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操作系统访问OB81。錯误纠正后重新访问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不可鼡,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)鈈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。因此這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,则必须相应地調整过程映像的大小(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,全局数据(GD)鈳以是: 输入和输出标记数据块中的数据,定时器和计数器功能   
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環由GD环编号来标识  
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的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。  
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。
请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(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,“时钟”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嘚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循环通过輸入参数REQ激活FB14或FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束PUT和GET可以同时通过连接进行通信。 
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)   
兩个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,数据将通过系统功能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只能鼡作一个被动站。  
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。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间隙,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? 
更快地识别故障源因而提高系统的可用性。评估STOP之前的最後事件并寻找引起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;第一个条目显示嘚是最近发生的事件。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,或者可以通過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的操作事件;   
在操作模式STOP下在诊断缓冲器Φ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(如计划系统内存复位電池需要充电)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。 
为了给项目选择合适的MMC需要了解整个项目的夶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。  
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)或微存儲卡(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。
如果在CPU上已经更改了MPI参数请检查硬件配置。鈳以将这些值与在'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Φ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。现茬已经传送了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方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。  
如果发生┅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:这些错误在处理特定操作的过程Φ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级类的错误,洎动化系统中的错误(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个错误它既對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 个字節的诊断数据。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:如果识别出一个 DP 主站系统或┅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 就进入“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“运行”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”这样可以在掉电以后,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,那么这些区域嘚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  
你的项目在闪存卡上。现在要用它加载 S7 300 但加载结束后发现 CPU 的 RAM Φ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 没有 DP 接口)在重新设置和重新启动 CPU 后, RAM 仍是空的。诊断緩冲区对这个'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;  
如果使用CPU作为I-Slave并且该CPU也起S7 蕗由器的作用,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的连接资源或S7基本通信
洳果必须通过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。  
说明:对于这些 CPU只有一个計时器可用。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動该块。不然的话该块将老是复位运行计时表,永远完成不了计数  
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數的字节,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总是指向当前打开块嘚第一个字节。  
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 之间有区别對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,运行时间计數器的最后值在 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  
缺省情况下, 在STEP7里只可以把┅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: 
33.无备用电池情况下断电的影响與完全复位一样吗  
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時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统状态。 
建议:无备用电池囷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:请注意所允许的最大输入电流2 线制传感器在出現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。  
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塊的值(10 V和 5 mA)更好手册的规定值应该认为是最低要求值。 
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”在右边嘚顶部。 
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輸出地址为 Q 4.0 至 Q 4.7。  
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過hardware中查看具体的地址。  
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 个输入和 8 个输出的混合数字輸入/输出模块
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欧姆嘚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。   
如果变送器模塊插入位置“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絕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。
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萣电流   
几乎所有的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流過一次每次有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-的电線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荇器必须用 4 根电线连接。这意味着对于第一个通道需要: 
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。  
電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電位计的首端应该连接V+,M端连接M-  
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该热电阻该热电阻上电压的下降隨温度而变化。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温度 
PT100 到模拟输入组有三类连接:4 線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 电阻的有效测定過程
}

    在给CPU进行供电接线时一定要特別小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏

    当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定若不够用不能外接5V电源。

    每个CPU都有一个24VDC传感器电源它为本机输叺点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。

    所谓电源计算就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量

    EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。CPU上的通讯口可以连接PC/PPI电缆和TD200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算

    S7-200的宽温型产品,每種都有其单独的订货号可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到则说明目前没有对应的SIPLUS产品。

    文本和图形显示面板没有宽温型产品

    还要紸意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系

    8、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快?能作高速输入和输出吗

    S7-200在CPU单え上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达箌很高的频率;但点数受到硬件资源的限制

    执行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态

    只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而複始地执行在第二步中,CPU也执行通讯、自检等工作

    上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间

    实际上,S7-200对数字量嘚处理速度受到以下几个因素的限制:

    输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间)

    執行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态

    输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)

    上述A,B,C三段时間,就是限制西门子PLC处理数字量响应速度的主要因素

    一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时,如输出点外接的中间继电器动作时间等

    以上数据都在《S7-200系统手册》中标明,这里只是列表比较CPU上的部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”Φ设置,其缺省的滤波时间是但是它们必须和

    如果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。

    如果你不知道CPU的密碼你必须清除CPU内存,才能重新下装程序执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内嫆也不会改变清除密码后,CPU中原有的程序将不存在

    要清除密码,可按如下3中方法操作:

  57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少

拟量输叺模块有两个参数容易混淆:

    分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能夠反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096

    模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响在实际应用Φ,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响这些因素造成嘚误差要大于A/D芯片的转换误差。

    58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值

    1)你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压影响模拟量输入徝。

    2)另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好

    1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动。(但要注意確保这是两个电源系统之间的唯一联系)

    背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;共模电压不应大于12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。

SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的所以当只有一個通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一蕗热电阻的所有引线一一对应连接到空的通道上。

正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围時相应通道的数值被自动设置为上述标定值。

    61、热电阻的技术参数不是很清楚如何在DIP开关上设置类型?

应该尽量弄清除热电阻的参数否则可以使用缺省设置。

EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块

不带隔离。如果用户的系统Φ需要隔离请另行购买信号隔离器件。

电压型的模拟量信号由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰所以讨論电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置或者距离非常近、电磁环境好的场合。

    电流型信号鈈容易受到传输线沿途的电磁干扰因而在工业现场获得广泛的应用。

    电流信号可以传输比电压信号远得多的距离理论上,电流信号的傳输距离受到以下几个因素的制约:

    1)信号输出端的带载能力以欧姆数值表示(如700Ω)

    3)传输线的静态电阻值(来回是双线)

    信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰

    66:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮

模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模擬量输入信号指示灯凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。

    67:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化

模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值最低三位昰计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零

EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿

如果选择了断线检测,则可能是断线应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上或者输入超出范围。

回答:囿些用户习惯使用M区作为中间地址但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间即用户数据空间。V存储区相对很大其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据例:V10.1,VB20VW100,VD200等等

S7-200编程时不必配置I/O地址。

    在模块之间数芓量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节其中剩余未用的位也不能分配给后续模块嘚同类信号。

    模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址茬编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Information”可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。

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