电动机功率 | 3kW | 外形尺寸 | 2mm |
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应用领域 | 环保,食品/农产品,地矿,包装/造纸/印刷,纺织/印染 | 重量 | 2kg |
西门子S7-1200PLC系统有五种不同模块,分别为 CPU 1211C、CPU 1212C 、 CPU 1214C、CPU1215C和CPU1217C。其中的每一种模块都可以进行扩展,以*您的系统需要。可在任何 CPU 的前方加入一个信号板,轻松扩展数字或模拟量 I/O,同时不影响控制器的实际大小。
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参考价 | ¥322 |
订货量 | 1 |
更新时间:2019-08-20 15:36:33浏览次数:182
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西门子S7-1200PLC模块重庆代理价格
西门子S7-300/400 PLC点对点通信的硬件要求
点到点连接(Point-to-Point Connections)可以连接两个站或连接磁卡阅读器、人机接口(OP)、打印机、条码扫描器到PLC,进行一对一的数据交换和通信。
1.连接接口
点对点通信(PtP)也是一种组态网络的方式,要具体实现网络的连接,必须具备一定的硬件条件。前面介绍MPI网络和PROFIBUS网络时,都提到接口的问题,点对点通信也不例外,要实现两个站点或者其他设备与站点的连接,必须具备点对点接口。
S7-300/400 PLC的CPU中都集成有MPI网络的接口,但是其中只有一部分集成有点对点接口。在站点的硬件配置中,用户可以从CPU的型号判断该CPU有没有点对点接口,在CPU的型号标记后面有PtP标记的,即可用于构建点对点的通信网络,如S7-300站点中的CPU 312C-2 PtP类型的CPU即可用于组建点对点的通信网络。
2.通信处理器
前面介绍的几种网络组成部件,都需要通信处理器;组成点对点的通信网络也不例外,同样需要通信处理器。S7-300 CPU模块可以使用CP340或CP341等通信处理器,S7-400 CPU模块可以使用CP440或CP441等通信处理器。
CP440通信处理器可利用RS 422/RS 485 (X.27)进行短报文帧的高性能传输,实现SIMATIC S7 PLC、SIMATIC S5 PLC、编程设备、PC机、机器人控制器、扫描仪、条码阅读器、测量设备、称重设备等设备的点对点通信。CP440通信处理器的物理接口为RS 422/RS 485 (X.27),多可以达到32个节点,利用集成在STEP7中的参数化工具可进行简单的参数设置。
CP441通信处理器主要用于通过点对点连接进行高速、高性能的串行数据交换。当减轻CPU的通信任务显得很重要时,就需要应用该通信处理器。CP441分为两个版本,即CP441-1和CP441-2。
◇ CP441-1有一个可变接口,用于简单的点对点连接。
◇ CP441-2有两个可变接口,用于高性能的点对点连接。
如图7-16所示是不使用网络中继器组建的一个MPI网络,各个设备直接连接到网络的电缆中,并且每个节点都有自己的编号。这种不使用中继器形成的网络称为一个子网,两个或多个子网通过网间连接器,再加上其他设备就可以组成复杂的网络。每一个子网中多可以拥有32个节点,并且每个节点必须拥有不同的节点编号。
上述这种组建方式固有其简便、快捷的特点,但其弊端显而易见。例如,在复杂网络中不能直接通过子网中节点的编号实现各个节点的查询,因为每一个子网中的节点编号有可能是相同的。这时就需要加上子网号一起来给节点编号,同一个子网中的节点必须具有相同的子网号。这种复合定义节点编号的方式可以通过微机原理中的存储地址定义方式来理解,子网号相当于段基地址,子网内的编号相当于段内偏移地址,通过段基地址和段内偏移地址一起来实现对节点的精确定位。
在图7-16所示的MPI子网中,net one站点的MPI地址为2,net two站点的MPI地址为3,编程设备PG/PC的MPI地址为4;在一个子网中,各个节点设备直接连接到MPI网络电缆上,并且各个节点的编号不相同。
在STEP7编程软件中,用户可以创建MPI网络。具体步骤如下:
(1)在SIMATIC Manager中创建一个项目。
(2)选中创建的项目,在“插入”菜单中选择相应的命令,在该项目中插入两个或多个S7-300站点。
(3)如第6章介绍的硬件配置方法,依次选中每个站点,打开硬件配置窗口,从中进行相应设置(在机架上至少需要配置CPU信息);然后右击,在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开CPU的对象属性窗口,在网络的位置继续单击“属性”,可以选择站点连接的子网类型,同时还可以修改、设置网络传输的速度等信息。
(4)在SIMATIC Manager窗口中选中项目名称,在右侧窗格中打开子网,则显示出网络的连接信息;本例中直接打开子网窗口,可以看见两个S7-300站点连接在网络的电缆上。在打开的网络窗口中,用户可以配置其他的节点,比如编程设备( PG/PC)等,直接在左侧窗格中将需要的设备拖放到网络的位置,然后设置设备的接口即可。
从以上创建MPI网络的过程可以发现,创建MPI网络十分简便、快捷,也正因为如此,MPI网络在PLC控制系统中得到了广泛的运用。
S7-300/400的CPU中都集成了MPI通信协议,用户可以根据需要快速、便捷地组成网络,实现协调统一的控制。
连接MPI网络时经常用到两个网络部件:网络插头和网络中继器。网络插头是用来连接节点的MPI接口与网络电缆的连接器,例如一个编程设备(PG)需要连接至0网络中,它自身带有接口,那么就需要网络插头连接PG的接口和网络电缆;而网络中继器是用来扩大两个节点之间的距离。
在MPI网络中,节点之间的距离是有限制的,首节点和末节点之间长距离仅仅为50m,这个距离在实际应用中往往达不到要求,那么就需要一个增大节点之间距离的部件,以满足那些要求较大区域的信号传输或分散控制的系统,这个部件就是网络中继器。采用两个网络中继器,就可以将两个节点之间的距离增大到1000m,但是在中继器两个节点之间不能再有其他的节点。
多点接口( Multi Point Interface,MPI)是PLC实现网络通信的一种方式;网络内的每个PLC的CPU模块中都集成了MPI通信协议,因此S7-300/400 PLC可以通过MPI接口快速、便捷地组成控制通信网络。
MPI网络有独立的网络协议,要基于MPI实现通信,必须满足这个协议。MPI网络具有多点通信的功能,可连接多个不同的CPU或设备,可实现S7-300之间、S7-300/400之间以及S7-300/400与S7-200之间的通信。每个接入到MPI网络中的CPU或者设备都称为一个节点,在MPI网络中对每个节点都有具体的编号。一些特定的物理设备是系统默认其MPI网络编号,比如编程设备(PG/PC)的默认地址为0、人机接口(OP)的默认地址为1、CPU的默认接口为2等。节点之间通过寻找编号就可以实现相互之间的通信,完成数据交换等操作。
任何网络通信的实现,均需要两个方面的内容——通信协议和物理设备。MPI有其自身的通信协议,由于篇幅有限,在本书中不作介绍。物理方面的内容包括接口和传输介质等;传输介质又包括有线传输介质和无线传输介质,例如双绞线、无线电波等。MPI网络的物理接口符合RS-485接口标准。
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