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江西西门子S7-200smartPLC代理商

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  • 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:2019-01-04 10:43:58浏览次数:342

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产品简介

江西西门子S7-200smartPLC代理商
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

江西西门子S7-200smartPLC代理商

西门子S7-200 Smart系列PLC将系统相关的一些状态(比如:CPU报错、指令溢出、IO错误)存放在特殊的内存地址中,可以在编程的时候通过读取相关内存地址的内容来获取当前的状态(比如:若系统存在IO错误,则SM5.0将被置1);也可以通过编程来修改相关内存地址的内容来达到参数配置的目的(比如:SMB30可以来配置系统串口Port0的参数)。这些特殊的内存区域,被称为特殊存储器(Special Memory),英文简写“SM”。

特殊存储器有两种存储形式:SMB和SMW。“SMB”表以字节(Byte)形式存储的特殊存储器;“SMW”表示以“字(Word)”的形式存储的特殊存储器。在编程的时候,可以"字"、"字节"、"位"的方式对特殊存储器进行访问,位的方式访问按照"SM<字节编号>.<位编号>"的规则进行,比如前面提到的“SM5.0”。

S7-200 Smart系列PLC提供了大量的特殊存储器,今天这篇文章,我们先来聊聊SMB0和SMB1。

SMB0称为“系统状态(System Status)”特殊存储器,顾名思义,它与系统的状态相关。SMB0提供了8个可访问的位(SM0.0~SM0.7),CPU在每次扫描周期的结束之前都会更新这些位(bits)的状态。

    SM0.0(Always_ON)会被始终置1,

    SM0.1(First_Scan_ON)在CPU的*个扫描周期被置1,之后被复位。该位可以用来执行初始化的相关操作,类似于S7-300的OB100的功能;

    SM0.4(Clock_60s)提供一个60秒的时钟脉冲(30s为真,30s为假),可以用于简单延时或者蜂鸣器的报警;

    SM0.5(Clock_1s)提供一个1秒的时钟脉冲(0.5s为真,0.5秒为假),可以用于简单延时或者蜂鸣器的报警;

    SM0.6(Clock_Scan)提供一个扫描周期时钟,在一个扫描周期其值为真(TRUE),在下一个扫描周期其值为假(False),如此反复。该位可以作为扫描周期计数器来使用。

SMB1称为“指令执行状态(Instruction execution status)”特殊存储器,包含8个位(SM1.0~SM1.7),这些位会在指令执行期间被置位或复位。

    SM1.0(Resut_0)当运算结果为0时,会被置位;

    SM1.0(Overflow_Illegal)当出现运算溢出或检测到非法数值时,被置位;

    SM1.1(Neg_Resut)当运算结果为负数时,数学运算指令会将其置位;

    SM1.2(Divide_By_0)当CPU检测到除数为0时,该位被置位

S7-200 smart系列PLC的特殊存储器很多,本文介绍了其中的SMB0和SMB1,更多内容在之后的文章中继续介绍。

在选择PLC时需考虑哪些因素
跟着自动化行业的迅速发展,PLC产品的需求越来越大,市场上PLC的品种也越来越多。不同型号的PLC,其结构形式、性能、容量、指令体系、编程方法、价格等也各有不同,适用的场合也各有偏重。因而,合理选用PLC,对于提高PLC操控体系的技能经济指标有着重要意义。PLC的挑选首要应从PLC的I/O点数、存储器容量、操控功用等因素加以综合考虑。
一、输入输出(I/O)点数的挑选
 
I/O点数预算时应考虑适当的余量,一般依据计算的输入输出点数,再添加10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数预算数据。实践订购时,还需依据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行圆整。
 
二、存储器容量的预算
 
存储器容量是可编程序操控器自身能供给的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户运用项目运用的存储单元的大小,因而程序容量小于存储器容量。规划阶段,由于用户运用程序还未编制,因而,程序容量在规划阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了规划选型时能对程序容量有必定预算,一般选用存储器容量的预算来替代。
 
存储器内存容量的预算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模仿I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),别的再按此数的25%考虑余量。
 
三、操控功用的挑选
 
该挑选包含运算功用、操控功用、通讯功用、编程功用、诊断功用和处理速度等特性的挑选。
 
(一)运算功用
 
简单PLC的运算功用包含逻辑运算、计时和计数功用;一般PLC的运算功用还包含数据移位、比较等运算功用;较复杂运算功用有代数运算、数据传送等;大型PLC中还有模仿量的PID运算和其他高级运算功用。跟着敞开体系的呈现,现在在PLC中都已具有通讯功用,有些产品具有与下位机的通讯,有些产品具有与同位机或上位机的通讯,有些产品还具有与工厂或企业网进行数据通讯的功用。规划选型时应从实践运用的要求出发,合理选用所需的运算功用。大多数运用场合,只需求逻辑运算和计时计数功用,有些运用需求数据传送和比较,当用于模仿量检测和操控时,才运用代数运算,数值转换和PID运算等。要显现数据时需求译码和编码等运算。
 
(二)操控功用
 
操控功用包含PID操控运算、前馈补偿操控运算、比值操控运算等,应依据操控要求确定。PLC首要用于次序逻辑操控,因而,大多数场合常选用单回路或多回路操控器解决模仿量的操控,有时也选用的智能输入输出单元完结所需的操控功用,提高PLC的处理速度和节约存储器容量。例如选用PID操控单元、高速计数器、带速度补偿的模仿单元、ASC码转换单元等。
 
(三)通讯功用
 
大中型PLC体系应支撑多种现场总线和规范通讯协议(如TCP/IP),需求时应能与工厂管理网(TCP/IP)相连接。通讯协议应契合ISO/IEEE通讯规范,应是敞开的通讯网络。
 
(四)编程功用
 
离线编程方法:PLC和编程器公用一个CPU,编程器在编程模式时,CPU只为编程器供给效劳,不对现场设备进行操控。完结编程后,编程器切换到运转模式,CPU对现场设备进行操控,不能进行编程。离线编程方法可下降体系成本,但运用和调试不便利。在线编程方法:CPU和编程器有各自的CPU,主机CPU担任现场操控,并在一个扫描周期内与编程器进行数据交换,编程器把在线编制的程序或数据发送到主机,下一扫描周期,主机就依据新收到的程序运转。这种方法成本较高,但体系调试和操作便利,在大中型PLC中常选用。
 
五种规范化编程言语:次序功用图(SFC)、梯形图(LD)、功用模块图(FBD)三种图形化言语和语句表(IL)、结构文本(ST)两种文本言语。选用的编程言语应遵守其规范(IEC6113123),同时,还应支撑多种言语编程形式,如C,Basic等,以满足特殊操控场合的操控要求。 PLC的硬件组成部分都有哪些

PLC的硬件主要由*处理器(CPU)、存储器、输入单元、输出单元、通信接口、扩展接口电源等部分组成。其中,CPU是PLC的核心,输入单元与输出单元是连接现场输入/输出设备与CPU之间的接口电路,通信接口用于与编程器、上位计算机等外设连接。
 
对于整体式PLC,所有部件都装在同一机壳内;对于模块式PLC,各部件独立封装成模块,各模块通过总线连接,安装在机架或导轨上。无论是哪种结构类型的PLC,都可根据用户需要进行配置与组合。
 
尽管整体式与模块式PLC的结构不太一样,但各部分的功能作用是相同的,下面对PLC主要组成各部分进行简单介绍。
 
1、*处理单元(CPU)
 
同一般的微机一样,CPU是PLC的核心。PLC中所配置的CPU 随机型不同而不同,常用有三类:通用微处理器(如Z80、8086、80286等)、单片微处理器(如8031、8096等)和位片式微处理器(如AMD29W等) 。小型PLC大多采用8位通用微处理器和单片微处理器;中型PLC大多采用16位通用微处理器或单片微处理器;大型PLC大多采用高速位片式微处理器。
 
目前,小型PLC为单CPU系统,而中、大型PLC则大多为双CPU系统,甚至有些PLC中多达8 个CPU。对于双CPU系统,一般一个为字处理器,一般采用8位或16位处理器;另一个为位处理器,采用由各厂家设计制造的芯片。字处理器为主处理器,用于执行编程器接口功能,监视内部定时器,监视扫描时间,处理字节指令以及对系统总线和位处理器进行控制等。位处理器为从处理器,主要用于处理位操作指令和实现PLC编程语言向机器语言的转换。位处理器的采用,提高了PLC的速度,使PLC更好地满足实时控制要求。
 
在PLC中CPU按系统程序赋予的功能,指挥PLC有条不紊地进行工作,归纳起来主要有以下几个方面:
 
1)接收从编程器输入的用户程序和数据。
 
2)诊断电源、PLC内部电路的工作故障和编程中的语法错误等。
 
3)通过输入接口接收现场的状态或数据,并存入输入映象寄有器或数据寄存器中。
 
4)从存储器逐条读取用户程序,经过解释后执行。
 
5)根据执行的结果,更新有关标志位的状态和输出映象寄存器的内容,通过输出单元实现输出控制。有些PLC还具有制表打印或数据通信等功能。
 
2、存储器
 
存储器主要有两种:一种是可读/写操作的随机存储器RAM,另一种是只读存储器ROM、PROM 、EPROM 和EEPROM。在PLC中,存储器主要用于存放系统程序、用户程序及工作数据。
 
系统程序是由PLC 的制造厂家编写的,和PLC的硬件组成有关,完成系统诊断、命令解释、功能子程序调用管理、逻辑运算、通信及各种参数设定等功能,提供PLC运行的平台。系统程序关系到PLC的性能,而且在PLC使用过程中不会变动,所以是由制造厂家直接固化在只读存储器ROM、PROM或EPROM中,用户不能访问和修改。
 
用户程序是随PLC的控制对象而定的,由用户根据对象生产工艺的控制要求而编制的应用程序。为了便于读出、检查和修改,用户程序一般存于CMOS静态RAM中,用锂电池作为后备电源,以保证掉电时不会丢失信息。为了防止干扰对RAM中程序的破坏,当用户程序经过运行正常,不需要改变,可将其固化在只读存储器EPROM中。现在有许多PLC直接采用EEPROM作为用户存储器。
 
工作数据是PLC运行过程中经常变化、经常存取的一些数据。存放在RAM中,以适应随机存取的要求。在PLC的工作数据存储器中,设有存放输入输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器等逻辑器件的存储区,这些器件的状态都是由用户程序的初始设置和运行情况而确定的。根据需要,部分数据在掉电时用后备电池维持其现有的状态,这部分在掉电时可保存数据的存储区域称为保持数据区。

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