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山西西门子S7-200SMART模块代理经销商

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参考价 322
订货量 1
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌 Siemens/西门子
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 上海市
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更新时间:2019-07-22 09:24:19浏览次数:239

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产品简介

电动机功率 4KW 外形尺寸 3mm
应用领域 环保,食品,地矿,印刷包装,纺织皮革 重量 5kg
山西西门子S7-200SMART模块代理经销商
全新的西门子S7-200SMART带来两种不同类型的CPU 模块,标准型和经济型,*满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求。标准型作为可扩展CPU 模块,可满足对I/O 规模有较大需求,逻辑控制较为复杂的应用;而经济型CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。

详细介绍

山西西门子S7-200SMART模块代理经销商

起保停电路仅使用与触点和线圈有关的指令,无需编程元件做中间环节,各种型号PLC的指令系统都有相关指令,加上该电路利用自保持,从而具有记忆功能,且与传统继电器控制电路基本相类似,因此得到了广泛的应用。

    在如图7.1所示的电路中,I0.0为起动按钮对应的常开触点,I0.1为停止按钮对应的常闭触点,分别用于提供起动和停止信号。按下起动按钮后,常开触点I0.0闭合,此时如果没有按下停止按钮,常闭触点I0.1闭合,如此线圈Q0.0“通电”,同时Q0.0对应的常开触点闭合。当释放起动按钮后,常开触点I0.0断开,但借助于已经闭合的Q0.0的常开触点和常闭触点I0.1,线圈Q0.0仍保持“通电”状态,此即所谓的“自锁”或“自保持”功能。只有按下停止按钮,常闭触点I0.1断开,线圈Q0.0才能够“断电”,同时Q0.0的常开触点断开。此后即使释放停止按钮,由于常开触点I0.0Q0.0都处于断开状态,线圈Q0.0也无法“通电”。波形图如图7.1(b)所示。
典型起保停电路

    7.1    典型起保停电路

    7.1所示的起保停电路的逻辑表达式为Q0.0=(I0.0+Q0.0)·

    式中等号左边的Q0.0Q0.0对应的线圈,等号右边的Q0.0则是Q0.0的常开触点。

    比较指令用于比较累加器1与累加器2中的数据大小,被比较的两个数的数据类型应该相同。如果比较的条件满足,则RLO1,否则为0。状态字中的CC0CC1位用来表示两个数的大于、小于和等于关系,见表4-33

    4-33    指令执行后的CC1CC0

    CC1

    CC0

    比较指令

    移位和循环移位指令

    字逻辑指令

    0

    0

    累加器2=累加器1

    移出位为0

    结果为0

    0

    1

    累加器2<累加器1

 -

 -

    1

    0

    累加器2>累加器1

 -

    结果不为0

    1

    1

    非法的浮点数

    移出位为1

 -

 

    梯形图中的方框比较指令可以比较整数(I)、双整数(D)和浮点数(R)。方框比较指令在梯形图中相当于一个常开触点,可以与其他触点串连和并联。如图4-30所示,输入I0.61时,执行比较指令,当MW2<MW4时,且I0.31时,Q4.1得电为1
比较指令

    4-30    比较指令

 

  定时器是实现PLC具有计时功能的计时设备,定时器还可产生一定宽度的脉冲,也可测量时间。定时器是一种由位和字组成的复合单元,定时器的触点由位表示,其定时时间值存储在字存储器中。

    S7定时器的种类包括脉冲定时器(SP)、扩展脉冲定时器(SE)、接通延时定时器(SD)、保持型接通延时定时器(SS)和关断延时定时器(SF)

 

    CPU的存储器中留出了定时器区域,该区域用于存储定时器的定时时间值。每个定时器为2B,称为定时字。在S7-300中,定时器区为512B,因此多允许使用256个定时器。S7中定时时间由时基和定时值两部分组成,定时时间等于时基与定时值的乘积。当定时器运行时,定时值不断减1,直至减到0,减到0表示定时时间到。定时时间到后会引起定时器触点的动作。

 

    定时器的011位存放二进制格式的定时值,第1213位存放二进制格式的时基。定时器字如图4-23所示。时基与定时范围见表4-30
定时器字

 

    4-23    定时器字

    4-30    时基与定时范围

     基

    时基的二进制代码

 分辨率

    定时范围

    10ms

    00

    0.01s

10ms~9s_990ms

    100ms

    01

    0.1s

100ms~1m_39s_900ms

    1s

    10

    1s

    1s16m_39s

    10s

    11

    10s

10s~2h_46m_30s

 

    CPU内部,时间值以二进制格式存放,占定时器字的09位。可以按下列的形式将时间预置值装入累加器的低位字:

 

    1)十六进制数W#16#wxyz,其中的w是时间基准,xyzBCD码形式的时间值。

 

    2) S5T#aH_bM_cS_Dms,如S5T#18S

 

    时基代码为二进制数00011011时,对应的时基分别为10ms100ms1s10s
   地址上升沿、下降沿检测指令见表4-29

    地址上升沿检测指令将<位地址1>的信号状态与存储在<位地址2>中的先前信号状态检查时的信号状态比较。如果有从01的变化,输出Q则为1,否则为0

    地址下降沿检测指令将<位地址1>的信号状态与存储在<位地址2>中的先前信号状态检查时的信号状态比较。如果有从10的变化,输出Q则为1,否则为0

    4-29    地址上升沿、下降沿检测指令

    地址上升沿检测

     数

 数据类型

    存储区

位地址1被检测的位

    BOOL

 L,Q,M,D,L

 位地址2存储被检测位上一个扫

 描周期的状态

    BOOL

    QM,D

 0单稳输出

    BOOL

 I,Q,M,D,L

    地址下降沿检测

     数

 数据类型

    存储区

位地址1被检测的位

    BOOL

 L,Q,M,D,L

 位地址2存储被检测位上一个扫

 描周期的状态

    BOOL

    OM,D

 0单稳输出

    BOOL

 I,Q,M,D,L

 

    在梯形图中,地址跳变沿检测方块和RS触发器方块可被看做一个特殊常开触点。该常开触点的特性为:若方块的Q1,触点闭合;若Q0,则触点断开。

    上升/下降沿检测指令在许多设备控制应用广泛,如检测位置与行程中仅检测一次动作时,往往将该信号转换成上升沿或下降沿脉冲后再使用,上升沿脉冲可以表示到达信号,下降沿脉冲可以表示离开信号。

  RLO上升沿、下降沿检测指令见表4-28

    4-28    RLO上升沿、下降沿检测指令

 LAD指令

    STL指令

    功能

    操作数

 数据类型

    存储区

 <位地址>

    - (P) -

    FP<位地址>

 RLO上升沿检测

 <位地址>存储旧

 RLO的边沿存储位

    BOOL

 I、Q、M、D、L

 <位地址>

    - (N) -

 FN<位地址>

 RLO下降沿检测

    <位地址>

    BOOL

 I、Q、M、D、L

 

    RLO上升沿检测指令识别RLO01(上升沿)的信号变化,并且在操作之后以RLO=1表示这一变化。用边沿存储位比较RLO现在的信号状态与该地址上周期的信号状态,如果操作之前地址的信号状态是0,并且现在RLO=1,那么操作之后,RLO将为1(脉冲),所有其他的情况为0。在该操作之前,RLO存储于地址中。

    RLO下降沿检测指令识别RLO10(下降沿)的信号变化,并且在操作之后以RLO=1表示这一变化。用边沿存储位比较RLO现在的信号状态与该地址上周期的信号状态,如果操作之前地址的信号状态是1,并且现在RLO=0,那么操作之后,RLO将为1(脉冲),所有其他的情况为0。在该操作之前,RLO存储于地址中。

    如果RLO在相邻的两个扫描周期中相同(全为10),那么FPFN语句把RLO位清零。

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