产品描述
西门子存储卡6ES7954-8LF03-0AA0
在STEP 7 V5.5 SP4中组态一个S7-300站,并插入一个DP主站系统。因为DP从站(CP 1542-5)与DP主站(CPU 317-2 PN/DP)不在同一个工程软件中组态,所以需要将DP从站以GSD文件的形式导入到STEP 7 V5.5 SP4中
西门子存储卡6ES7954-8LC03-0AA0
信号板所消耗的电流
信号板型号 | 订货号 | 电流需求 | |
5 VDC (mA) | 24 VDC | ||
SB 1223 2 x 24 VDC 输入/2 x 24 VDC 输出 | 6ES7 223-0BD30-0XB0 | 50 | 4 mA/输入 |
SB 1232 1 路模拟量输出 | 6ES7 232-4HA30-0XB0 | 15 | 40 mA (无负载) |
SB 1221,200kHz 4 x 5 VDC 输入 | 6ES7 221-3AD30-0XB0 | 40 | 15 mA/输入 +15 mA |
SB 1222,200kHz 4 x 5 VDC 输出 | 6ES7 222-1AD30-0XB0 | 35 | 15 mA |
SB 1223,200kHz 2 x 5 VDC 输入/2 x 5 VDC 输出 | 6ES7 223-3AD30-0XB0 | 35 | 15 mA/输入 +15 mA |
SB 1221,200kHz 4 x 24 VDC 输入 | 6ES7 221-3BD30-0XB0 | 40 | 7 mA/输入 +20 mA |
SB 1222,200kHz 4 x 24 VDC 输出 | 6ES7 222-1BD30-0XB0 | 35 | 15 mA |
SB 1223,200kHz 2 x 24VDC输入/2x24 VDC输出 | 6ES7 223-3BD30-0XB0 | 35 | 7 mA/输入 +30 mA |
表7.通讯模块所消耗的电流
通讯模块型号 | 订货号 | 电流供应 (mA) | |
5 VDC | 24 VDC | ||
CM 1241 RS232 | 6ES7 241-1AH30-0XB0 | 220 | --- |
CM 1241 RS485 | 6ES7 241-1CH30-0XB0 | 220 | --- |
以下实例是 PLC 电源计算实例,该 PLC 包括一个 CPU 1214C AC/DC/继电器型、1xSM 1231 4 x 模拟量输入、 3xSM 1223 8 DC输入/8 继电器输出和 1xSM 1221 8DC 输入。该实例一共有 46 点输入和 34 点输出 。电源需求如下表8.所示
表8.电源需求计算实例列表
CPU 电源计算 | 5 VDC | 24 VDC |
CPU 1214C AC/DC/继电器型 | 1600 mA | 400 mA |
减 | ||
系统要求 | 5 VDC | 24 VDC |
CPU 1214C, 14点输入 | --- | 14 * 4 mA = 56 mA |
1 个 SM 1231 | 1 * 80 mA = 80 mA | 1 * 45 mA = 45 mA |
3 个 SM 1223 | 3 * 145 mA = 435 mA | 3 * 8 * 4 mA = 96 mA |
3 * 8 * 11 mA = 264 mA | ||
1 个 SM 1221 | 1 * 105 mA = 105 mA | 8 * 4 mA = 32 mA |
总要求 | 620 mA | 493 mA |
等于 | ||
电流差额 | 5 VDC | 24 VDC |
总电流差额 | 980 mA | - 93 mA |
注意:该 CPU 已分配驱动内部继电器线圈所需的电源,则电源计算中*包括 CPU 内部继电器线圈的功率要求。
由表中可以看出,所选 CPU 已经为 SM 提供了足够的 5 VDC 电流,但没有通过传感器电源为所有输入和扩展继电器线圈提供足够的 24 VDC 电流。I/O 需要 493 mA 而 CPU 只能提供 400 mA。则该系统而外需要一个至少为 93 mA 的 24 VDC 电源以运行所有包括的 24 VDC 输入和输出。
CPU 提供的 5 VDC 电源能否使用外部电源扩展?
答:不能,根据模板 5 VDC 电源使用情况选择合适的 CPU 。
CPU 提供的 24 VDC 电源不够用时,能否使用外部电源扩展?
答:可以,根据需要可以选择使用外部电源。
通讯模板(CM)和信号板(SB)是否占用信号扩展模板数量?
答:
扩展模板仅指信号模板,安装于 CPU 的右侧,共有 8 个扩展槽位
通讯模块安装于 CPU 左侧,并不占用扩展模板资源数
信号模块安装于 CPU 上侧,每个 CPU 多只能安装 1 个,并不占用扩展模板资源数
对存储卡和卡槽进行静电放电保护
静电放电可能会损坏存储卡或 CPU 上的卡槽。
在操控存储卡时,请先接触接地传导垫和/或佩戴接地腕带。将存储卡存放在导电容器内。
创建传送卡
请务必牢记在将程序复制到存储卡之前组态 CPU 的启动参数。要创建传送卡,请按以下步骤操作:
将不受写保护的空白 SIMATIC 存储卡插入与计算机相连的 SD 卡读卡器/写卡器中。(如果卡处于写保护状态,则应滑动保护开关,使其离开“Lock”位置。)
如果要重复使用包含用户程序、数据日志、配方或固件更新程序的 SIMATIC 存储卡,那么在重新使用该存储卡之前必须删除这些文件。使用 Windows 资源管理器显示存储卡的内容,删除“S7_JOB.S7S”文件以及任何现有文件夹(如“SIMATIC.S7S”、“FWUPDATE.S7S”、“DataLogs”和“Recipes”)。
注意
请勿删除存储卡上的“__LOG__”和“crdinfo.bin”隐藏文件。
存储卡必须包含“__LOG__”和“crdinfo.bin”文件。如果删除了这些文件,将无法在 CPU 中使用该存储卡。
在项目树中(项目视图),展开“SIMATIC 卡读卡器”(SIMATIC Card Reader) 文件夹,然后选择读卡器。
右键单击读卡器中存储卡对应的驱动器盘符,然后从右键快捷菜单中选择“属性”(Properties),显示“存储卡”(Memory card) 对话框。
在“存储卡”(Memory card) 对话框中,从“卡类型”(Card type) 下拉菜单中选择“传送”(Transfer)。
PLC和工控机的硬件技术现状和发展
PLC和工控机终用户为冶金、采矿、水泥、石油、化工、电力、机械制造、汽车、装卸、造纸、纺织、环保等行业,其主要的用途为:
1、顺序控制
顺序控制是应用领域,它包括单机控制、多机制、自动生产线控制,如注塑机、印刷机械、订书机械、切纸机械、组合机床、磨床、装配机械、包装生产、电镀流水线和电梯控制等。
2、运动控制
应用在电力拖动系统或伺服电机的单轴或多轴位置控制。
3、过程控制
采用模拟量模块能控制物理参数,例如温度、压力、速度和流量等,并提供PID等闭环控制的功能。
4、数据处理
可以支持数控机床的控制和管理、多轴控制等。
由于自动化系统的要求日益提高,传统的提供I/O点服务的PLC和工控机已经无法满足复杂的工艺要求。因此,PLC和工控机在硬件系统上有了根本的变化。
PLC系统在模块上的技术发展有:
1、处理器模块
配备大容量内存,为满足实时控制的要求而优化设计,除了一般的I/O扫描和控制、远程数据交换外,支持大型的集成控制、通讯、并行运算、处理器独立后台程序和处理器输入中断等功能。如A-B公司的ControlLogix处理器模块在它的内核中设计有通信功能,借助于它的无源数据总线,系统的瓶颈得以消除。这种灵活的结构允许多个处理器、网络以及I/O在一个机架中搭配使用而没有限制。
2、信息协处理器模块
读取主处理器的数据表和状态文件,或通过高级语言程序将数据写入主处理器,程序可以在实时多任务环境下以及独立于PLC处理器的方法,单独在协处理器中运行。
3、高级语言协处理器
通过C和Basic的接口来进行复杂的计算和算法实现。
4、网络适配模块
在现场总线与处理器之间提供通讯接口,以便PLC处理器和I/O模块进行远程的数据交换。
5、具有特殊功能的I/O模块
如A-B公司在其产品中提供了智能变送器模块、温度控制模块、称重模块、开环速度控制模块、塑料制造模块、力矩控制模块、编码模块、可组态流量计模块、电流模块等。这些模块的设计考虑了特殊行业的需要,使得复杂的控制功能以模块化的方式得以解决,提高了可靠性水平。
同样,工控机也从I/O板卡的基础上飞速向前发展,大规模集成电路和计算机本身的性发展给工控机提供了舞台。工控机系列产品除了全系列的I/O板卡外,还发展了一体化工作站、带电子盘的工控机、远程RTU、适用于仪表行业的微型工控机、适用于视频和多媒体行业的工控机、适用于通讯行业的带监控液晶屏的工控机、与PLC合一的特殊工控机以及防爆型工控机
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