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公司主营:西门子数控系统,V20变频器S7-200CN.S7-200smart.S7-300.S7-400.S7-1200.6ES5 ET200 人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM
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参考价 | ¥670 |
订货量 | 1 |
更新时间:2018-11-09 14:09:51浏览次数:309
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扩展模块6ES72231QH320XB0总代理
高速输入接线必须使用屏蔽电缆
连接 HSC 输入通道 I0.0、I0.1、I0.2、I0.3、I0.6、I0.7、I1.0 和 I1.1
时,所使用屏蔽电缆的长度不应超过 50 m。
要正确操作高速计数器,可能需要执行以下一项或两项操作。
● HSC 通道所用输入通道的“块"数字量输入滤波时间。在 HSC
通道对脉冲进行计数前 S7-200 SMART CPU 会应用输入滤波。这意味着,如果 HSC
输入脉冲以输入滤波过滤掉的速率发生,则 HSC
不会在输入上检测到任何脉冲。请务必将 HSC
的每路输入的滤波时间组态为允许以应用需要的速率进行计数的值。这包括方向和复位输入。下表所示为 HSC 可检测到的各种输入滤波组态的输入。
输入滤波时间 | 可检测到的 |
0.2 μs | 200 kHz(S 型号 CPU)1 100 kHz(C 型号 CPU)2 |
0.4 μs | 200 kHz(S 型号 CPU) 100 kHz(C 型号 CPU) |
0.8 μs | 200 kHz(S 型号 CPU) 100 kHz(C 型号 CPU) |
1.6 μs | 200 kHz(S 型号 CPU) 100 kHz(C 型号 CPU) |
3.2 μs | 156 kHz(S 型号 CPU) 100 kHz(C 型号 CPU) |
6.4 μs | 78 kHz |
12.8 μs | 39 kHz |
0.2 ms | 2.5 kHz |
0.4 ms | 1.25 kHz |
0.8 ms | 625 Hz |
1.6 ms | 312 Hz |
输入滤波时间 | 可检测到的 |
3.2 ms | 156 Hz |
6.4 ms | 78 Hz |
12.8 ms | 39 Hz |
1 S 型号 CPU:SR20、ST20、SR30、ST30、SR40、ST40、SR60、ST60
2 C 型号 CPU:CR20s、CR30s、CR40s 和 CR60s
● 如果生成 HSC
输入的设备未将输入驱动为高电平和低电平,则高速时可能出现失真。如果设备的输出是集电极开路晶体管,则可能出现这种情况。晶体管关闭时,没有任何因素将驱动为低电平状态。将转换为低电平状态,但所需时间取决于电路的输入电阻和电容。这种情况可能脉冲丢失。可通过将下拉电阻连接到输入的避免这种情况,如下图所示。由于 CPU 的输入电压是 24 V
DC,因此电阻的额定功率必须为高功率。100 欧 5 瓦的电阻是一个的选择。
图 7-1 为集电极开路 HSC 输入驱动接线下拉电阻
可以使用高速计数器向导简化 HSC
编程任务。该向导可帮助用户选择计数器类型/、预设值/当前值以及计数器选项,并 生成必要的特殊存储器分配、子例程和中断例程。
使用高速计数器计数高频,必须确保对其输入进行正确滤波和接线。在 S7-200 SMART CPU
中,所有高速计数器输入均连接至内部输入滤波电路。S7-200 SMART CPU
的默认输入滤波设置为 6.4 ms,这样便将计数速率限定为 78
Hz。如需以更高计数,必须更改滤波器设置。
有关系统块滤波选项、大计数频率、屏蔽要求及外部下拉电路的详细信息,请参见“高速输入降噪 (页 288)"。
组态高速计数器
请使用以下操作之一组态高速计数器向导:
● 打开向导:在“工具"(Tools) 菜单功能区的“向导"(Wizards)区域中选择“高速计数器"(High-Speed Counter)。
● 打开向导:在项目树的“向导"(Wizards) 文件夹中双击“高速计数器"(High-Speed
Counter) 节点。
打开向导后,分配 HSC
设置值。可浏览向导设置页面、修改参数,然后生成新向导程序代码。要使用高速计数器,程序必须执行以下基本任务:
● 定义计数器和(对每个计数器执行一次 HDEF 指令)。
● 在 SM 存储器中设置控制字节。
● 在 SM 存储器中设置当前值(起始值)。
● 在 SM 存储器中设置预设值(目标值)。
● 分配并启用相应的中断例程。
高速计数器(执行 HSC 指令)。
通过这样的验证,从消费者方调研出来的核心消费利益会有所不同,但会呈现出某种消费利益比较集中的情况,这就是该产品或者的核心消费利益的*性,陈洪波说,平台对于无人工厂而言的重要性,某种程度相当于大脑,处理好了不同品类机器之间的协同配合,才有可能真正出现无人工厂,(2)当前指纹的采集技术大体分光学识别、半导体识别两种,光学识别是采集指纹的图像,如考勤打卡机就采取的是光学识别技术,综合上述要求,对数据挖掘、智能分析、远程、实时监控、自动控制等技术的应用成为实现这一目标的必然选择,