西门子S7_4.docx

上传人:安*** 文档编号:17767901 上传时间:2022-05-26 格式:DOCX 页数:25 大小:30.13KB
返回 下载 相关 举报
西门子S7_4.docx_第1页
第1页 / 共25页
西门子S7_4.docx_第2页
第2页 / 共25页
点击查看更多>>
资源描述

《西门子S7_4.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《西门子S7_4.docx(25页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、西门子S7西门子S7-300PLC的50个经典问题,都懂了你就是专家网络转载导语:尽管LED灯亮,为什么CPU31xC不能从缺省地址124和125读取完好输入?1:使用CPU315F和ET200S时应怎样防止出现“通讯故障消息?使用CPUS7315F,ET200S以及故障平安DI/DO模块,那么您将调用OB35的故障平安程序。而且,您已经承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。OB35默认设置为100毫秒。您已经将FI/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OB35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描

2、间隔和F监控时间有所差异,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。S7分布式平安系统,一直到V5.2SP1和6ES7138-4FA00-0AB0,6ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0都会出现这个问题。在新的模块中,F监控时间设定为150毫秒.2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300CPU的监控时间是多少?使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操纵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选项卡上给出了两个不同的时间。3:怎样判定电源或者缓冲区出错,如:电池故障?假如

3、电源(仅S7400)或者缓冲区中的一个错误触发一个事件,那么CPU操纵系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,假如电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,那么S7-400仅访问OB81。假如没有组态OB81,那么CPU不会进入操纵状态STOP。假如OB81不可用,那么当电源出错时,CPU仍保持运行。4:为S7CPU上的I/O模块(集中式或分布式的)分配地址时应当留意哪些问题?请留意,创立的数据区域(如一个双字)不能组态在经过映象的边界上,由于在该数据块中,只有边界下面的区域可以被读入经过映像,因此不可能从经过映像访问数据。因此,这些组态规那么不支持这种情况:例如,

4、在一个256字节输入的经过映像的254号地址上组态一个输入双字。假如一定需要如此选址,那么必须相应地调整经过映像的大小(在CPU的Properties中)。5:在S7CPU中怎样进展全局数据的根本通讯?在通讯时需要留意什么?全局数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者双向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可以向多个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。假如想要

5、通过相应通讯块(SFB、FB或者FC)来交换数据,那么必须进展通讯块之间的连接。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。6:可以将S7-400存储卡用于CPU318-2DP吗?在通常的操纵中,只能使用订货号为6ES7951-1K.(FlashEPROM)和6ES7951-1A.(RAM)的“短存储卡。7:尽管LED灯亮,为什么CPU31xC不能从缺省地址124和125读取完好输入?对于以下型号的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。313C(6ES7313-5BE0.-0AB

6、0),313C-2DP(6ES7313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP(6ES7313-6BE0.-0AB0),314C-2DP(6ES7314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP(6ES7314-6BF0.-0AB0)8:配置CPU31x-2PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶然发生通讯错误时,该怎样处理?请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换都支持100Mbit/s全双工根本操纵。防止中心分配器割裂网络,由于这些设备只能工作于半双工形式。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CPUPropertiesDiagnos

7、tics/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。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。10:怎样通过PROFIBUSDP用功能块实如今主、从站之间实现双向数据传送?在主站plc可以通过调用SFC14“DPRD_DAT“和SFC15“DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来讲可以调用FC1“DP_SEND“和FC2DP_RECV“完成数据的交换。11:可以从S7CPU中读出哪些标识数据?通过SFC51“RDSYSST可读出以下标识数据:可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC51和SSLID0111并使用以下索引

8、:1=模块标识6=根本硬件标识7=根本固件标识12:在含有CPU317-2PN/DP的S7-300上,怎样编程可加载通讯功能块FB14(GET)和FB15(PUT)用于数据交换?为了通过一个S7连接在使用CPU317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进展数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,在S7通讯中,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)用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP7V5.3的标准库中。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或者FB15。

9、DONE、NDR或者ERROR说明作业完毕。PUT和GET可以同时通过连接进展通讯。留意:不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。13:对于紧凑CPU313C-2PtP和CPU314-2PtP作业同步处理需要留意什么?在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。即:只要SEND作业(SFB63)没有完全终止(DONE或者ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB64) (甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB64)没有完全终止(DONE或者ERROR),就不能调用SEND作业(SFB63) (甚至在REQ=0的时候)。在处理

10、一个主动作业(SEND作业、SFB63或者FETCH作业、SFB64)时,同时可以处理一个被动作业 (SERVE作业、SFB65)。14:可以将MICRmaster420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU317T一起运行吗?可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差异非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE611U、MASTERDRIVESMC或者SINAMICSS必须和CPU317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能知足动力和精度要求。15:怎样在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通讯)?两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个

11、DP主站操纵,它们之间的通讯通过配置交换形式为DX可以完成直接数据交换。16:怎样使用SFC65,SFC66,SFC67和SFC68进展通讯?对于单向根本通讯,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(效劳器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向根本通讯,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。两种类型的根本通讯中,每次块调用可以处理最多76字节的用户数据。对于S7-300CPU,数据传送的数据一致

12、性是8个字节,对于S7-400CPU那么是全长。假如连接到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。地址分配在STEP7里进展。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:由于模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创立标准软件时,分配地址经过中可以不考虑所涉及的S7-300的组态。18:诊断缓冲器可以干什么?更快地识别故障源,因此进步系统的可用性。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

13、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。假如缓冲器已满,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固定,或可以通过HWConfig中通过参数进展设置。19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?1故障事件2操纵形式转变以及其它对用户重要的操纵事件3用户定义的诊断事件(用SFC52WR_USMSG)在操纵形式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户可以很轻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(如方案系统内存复位,电池需要充电)或者必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器

14、中。20:怎样确定MMC的大小以便完好地存储STEP7工程?为了给工程选择适宜的MMC,需要理解整个工程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工程的大小:1首先归档STEP7工程。然后在Windows资源阅读器中翻开已归档工程,并确定其大小(选中该工程并右击)。这会告诉您归档文件的大小。2将块加载入CPU。如今仍然需要选择PLCModuleInformationMemory。在此,在LoadmemoryRAM+EPROM中,可以看到分配的加载内存的大小。3必须将该值和已经确定的归档工程的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个工程所需的总内存的大小。21:CPU全面复位后

15、哪些设置会保存下来?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)或者微存储卡(MMC)上的数据,那么会全部保存下来。除了加载内存以外,计时器(CPU312IFM除外)和诊断缓冲也被保存。具有MPI接口或者一个组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保存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。重要事项:重新设置PG/PC之后,与CPU之间的通讯只能通过MPI或者MPI/DP接口来建立。22:为什么不能通过MPI在线访问CPU?假如在CPU上已经更改了MPI参数,请

16、检查硬件配置。可以将这些值与在SetPG/PCinterface下的参数进展比拟,看是否有不一致。或可以这样做:翻开一个新的工程,创立一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。将空工程写入存储卡中。把该存储卡插入到CPU然后重新翻开CPU的电压,将位于存储卡上的设置传送到CPU。如今已经传送了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。23:错误OB的用处是什么?假如发生一个所描绘的错误(见文件1),那么将调用并处理相应OB。假如没有加载该OB,那么CPU进入STOP(例外:OB70、7

17、2、73和81)S7-CPU可以识别两类错误:1同步错误:这些错误在处理特定操纵的经过中被触发,并且可以归因于用户程序的特定局部。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)或冗余的错误。24:在DP从站或者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程序中编程以下OB以便评估分布式I/O类型的错误信息:OB82诊断中断OB、OB86子机架故障OB、OB122I/O访问出错1诊断OB82:假如一个支持诊断,并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一个错误,它既对进

18、入事件也对外出的事件向CPU发出一个诊断中断的恳求。操纵系统然后调用OB82。在OB82自己的部分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。假如你还没有编程OB82,那么CPU进入“停顿形式。你可以阻断或者延迟诊断中断OB,并通过SFC39-42重新释放它。2子机架故障OB86:假如识别出一个DP主站系统或者一个分布式I/O站有故障既对进入事件也对外出的事件,该CPU的操纵系统就调用OB86。假如没有编程OB86但出现了这样一个错误,CPU就进入“停顿形式。你可以阻断或者延迟OB86并通过SFC39-42重新释放它。3I/O访问出错OB122:当访问一个模块的数据时出错,该CPU

19、的操纵系统就调用OB122。比方讲,CPU在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误,那么操纵系统就调用OB122。该OB122以与中断块有一样的优先级种别运行。假如没有编程OB122,那么CPU由“运行形式改为“停顿形式。25:为什么在某些情况下,保存区会被重写?在STEP7的硬件组态中,可以把几个操纵数区定义为“保存区。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。假如定义一个块为“保存块,而它在CPU中不存在或者只是临时安装过,那么这些区域的局部内容会被重写。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S7300CPU?你的工程

20、在闪存卡上。如今要用它加载S7300。但加载完毕后发现CPU的RAM中还是空的。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(比方讲,OB86没有DP接口)。在重新设置和重新启动CPU后,RAM还是空的。诊断缓冲区对这个无法加载的块会提示一些信息。27:当把CPU315-2DP作为从站,把CPU315-2DP作为主站时的诊断地址在组态一个CPU315-2DP站时,你使用S7工具“H/WCONFIG来分配诊断地址。假如发生一个故障,这些诊断地址被参加诊断OB的变量“OB82_MDL_ADDR里。你可在OB82里分析此变量,确定有故障的站并作出相应的反响。下面是怎样分配诊断地址的例子:第

21、1步:通过CPU315-2DP组态从站并赋予一个诊断地址,比方422。第2步:通过CPU315-2DP组态主站第3步:把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址,比方1022。28:需要为S7-300CPU的DP从站接口作何种设置,才可以使用它来进展路由选择?假如使用CPU作为I-Slave,并且该CPU也起S7路由器的作用,那么请留意如下事项:用于路由选择的从站的DP接口必须设置为活动状态。这可以在HWConfig中完成:在DP接口的属性对话框中,选项Commissioning/Testoperation或者Programming,status/modify.必须激活。关于这些设置的考前须知

22、可以在下表中获得。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的连接资源或者S7根本通讯.假如必须通过DP接口来建立一个与位于其机架上的通讯伙伴连接时(如在CP343-1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讯伙伴的连接,那么不使用路由连接资源,由于在这种情况下,可以直接到达伙伴。考前须知:这不适用于CPU318。29:为什么当使用S7-300CPU的内部运行时间表时,没有任何返回值?当对CPU312IFM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

23、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。讲明: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SFC2SET_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:变量是怎样储存在临时部分数据中的?L堆栈永远以地址“0开场。在L堆栈中,会为每个数据块保存一样个数的字节,作为存放每个块所拥有的静态或者部分数据。当某个块终止时,那么它的空间随之也被重新释放出来。指针总是指向当前翻开块的

24、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被完全复位后被保存下来。同样,CPU318和所有的S7-400CPU的运行时间计数器在CPU被完全复位后其最后值被保存。32:怎样把不在同一个工程里的一个S7CPU组态为我的S7DP主站模块的DP从站?缺省情况下,在STEP7里只可以把一个S7CPU组态为从站,假如讲该站是在同一个工程中的话

25、。该站然后在“PROFIBUS-DP已经组态的站下的硬件目录里作为“CPU31x-2DP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工程里的S7CPU组态为从站。进展如下:按常规组态DP从站。从网上下载要用作从站的S7-300CPU的GSD文件。该文件位于客户支持网址的“PROFIBUSGSD文件/SIMATIC下。翻开SIMATICManager和硬件配置。翻开“选项;安装新的GSD.,把刚下载的GSD文件插入硬件目录。(留意:此经过中在HWConfig中无须翻开任何窗口)通过“选项;更新目录来更新硬件目录。如今可以组态你的DP主站。将可以

26、在“PROFIBUS-DP更多现场设备SPS下发现作为从站的该S7-300CPU。留意:假如是手动来结合该DP从站,要确保总线参数,该DP从站的PROFIBUS地址和它的I/O组态在两个工程里必须一样。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。假如在此情况下重新加载程序,那么其工作时采用剩磁存储器的旧值。比方讲,这些值通常来自前8个计数器。假如不把这一点考虑在内,会导致危险的系

27、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CPU300C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。考前须知:请留意紧凑型CPU仅支持有源传感器(4线制传感器)。假如使用无源传感器(2制传感器),必须使用外部电源。警告:请留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者与传感器串联一个PTC热敏

28、电阻),确保提供足够保护。35:SM322-1HH01也能在负载电压为沟通24V的情况下工作吗?是的,您也可以在负载电压为沟通24V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17V和8mA才能确保开闭正常。对于触点的寿命来讲,这样的值比手册上提供的这个模块的值(10V和5mA)更好。手册的规定值应该以为是最低要求值。37:需要为哪些24V数字量输入模块(6ES7321-xBxxx-.)连接电源?24V数字量输入模块的电源插针连接(L+/M)。38:在ET200M里是否也能使用SM321模块(DI1

29、6x24V)?模块SM321(MLFB6ES7321-7BH00-0AB0)也可在ET200M里使用。其中CPU31x-2DP作为DP主站或是通讯处理器CPCP342-5作为DP主站。同样该模块可以通过ET200M和S7-400通讯处理器CP443-5连接到一个S7-400CPU。39:SM323数字卡所占用的地址是多少?SM323模块有16位类型(6ES7323-1BL00-0AA0)和8位类型(6ES7323-1BH00-0AA0)两种。对于16位类型的模块,输入和输出占用“X和“X+1两个地址。假如SM323的基地址为4(即X=4;插槽为5),那么输入就被赋址在地址4和5下面,输出的地址

30、同样也被赋址在地址4和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,它们有一样的字节地址。假设用固定的插槽赋址,SM323被插入槽4,那么输入地址为I4.0至I4.7,输出地址为Q4.0至Q4.7。40:在不改变硬件配置的情况下,能用SM321-1CH20代替SM321-1CH80吗?SM321-1CH20和SM321-1CH80模块的技术参数是一样的。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:进展I/O的直接访问时,必须留意什么?需要留意在一个S7-300组态中,假

31、如进展跨越模块的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中查看详细的地址。42:SM321模块是否需要连接到DC24V上?不需要,假如是MLFB为6ES7321-1BH02-0AA0的SM321模块,就不再需要连接DC24V了。43:在STEP7硬件组态中怎样规划模拟模块SM374?在硬件目录中怎样找到此模块?模拟模块SM374可用于三种形式中: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。如今把SM374按照您需要模拟的模块来组态,就是讲;假如把SM374用作为一个16通道输入模块,

32、那么组态一个16通道输入模块-推荐使用:SM321:6ES7321-1BH01-0AA0,假如把SM374用作为一个16通道输出模块,那么组态一个16通道输出模块-推荐使用:SM322:6ES7322-1BH01-0AA0,假如把SM374用作为一个混合输入/输出模块,那么组态一个混合输入/输出模块(8个输入,8个输出)-推荐使用:SM323:6ES7323-1BH01-0AA0。44:当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7331-1KF0.-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6ES7331-1KF0.-0AB0的模拟输入I+不会被破坏。该

33、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。请留意,输入电压允许的长期最大值为12V,短暂(最多1秒)值为30V。45:假如切断CPU,那么2线制测量变送器是否继续供电?假如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,那么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,可以使用模块讲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。根本误差和操纵误差都以绝对温度和摄氏温度讲明。必须乘以系数1.8将其转换为华氏温度单位。例:S7-300A

34、I8xRTD:指定的温度输入操纵误差是+/-1.0摄氏度。当以华氏温度测量时,可承受的最大误差是+/-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须的恒定电流。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可读取阻抗。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-作何用处?

35、以下描绘适用于所有模拟输出模块SM332:当使用模拟输出模块SM332时,必须留意返回输入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。假如想要获得补偿,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,需要: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。假如不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。考前须知:由于翻开的传感器端子(S+和S-),输出电压被调节到最大值140mV(用于10V)。g对于此分配,无法保持0.5%的

36、电压输出使用误差限制。49:怎样连接一个电位计到6ES7331-1KF0-0AB0?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。留意:最大的可带电阻是6K,假如电位计支持直接输出一个可变的电压,那么电位计的首端应该连接V,M端连接M。50:怎样把一个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。假如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线连接可得到最准确的测定值。*留意:13线连接用的公式仅说明了模拟输入模块SM331MLFB号为6ES7331-7Kxxx-0AB0b的实际测定经过。2在S7-300系列中,存在一些通太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。所获准确度几乎与4线连接可比美。这样模块的一个例子就是SM331(MLFB号6ES7331-7PF00-0AB0)。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电阻的有效测定经过。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 技术方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁