企业信息

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    西门子模块6ES222-1HD22-0XA0大量现货

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2023-07-26
  • 阅读量:42
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    西门子模块6ES222-1HD22-0XA0大量现货详细内容

    西门子模块6ES222-1HD22-0XA0大量现货


     PLC的通信模块是用来完成与别的PLC,其他智能控制设备或计算机之间的通信。以下简单介绍FX系列通信用功能扩展板、适配器及通信模块。 

     

        (1)通信扩展板FX2N-232-BD  FX2N-232-BD是以RS-232C传输标准连接PLC与其他设备的接口板。诸如个人计算机、条码阅读器或打印机等。可安装在FX2N内部。其较大传输距离为15米,较高波特率为19200bit/s,利用**软件可实现对PLC运行状态监控,也可方便的由个人计算机向PLC传送程序。 

     

        (2)通信接口模块FX2N-232IF  FX2N-232IF连接到FX2N系列PLC上,可实现与其它配有RS232C接口的设备进行全双工串行通信。例如个人计算机,打印机,条形码读出器等。在FX2N系列上较多可连接8块FX2N-232IF模块。用FROM/TO指令收发数据。较大传输距离为15米,较高波特率为19200bit/s,占用8个I/O点。数据长度、串行通信波特率等都可由特殊数据寄存器设置。 

     

        (3)通信扩展板FX2N-485-BD  FX2N-485-BD-用于RS-485通信方式。它可以应用于无协议的数据传送。FX2N-485-BD在原协议通信方式时,利用RS指令在个人计算机、条码阅读器、打印机之间进行数据传送。传送的较大传输距离为50米,较高波特率也为19200bit/s。每一台FX2N系列PLC可安装一块FX2N-485-BD通信板。除利用此通信板实现与计算机的通信外,还可以用它实现两台FX2N系列PLC之间的并联。 

     

        (4)通信扩展板FX2N-422-BD  FX2N-422-BD应用于RS-422通信。可连接FX2N系列的PLC上,并作为编程或控制工具的一个端口。可用此接口在PLC上连接PLC的外部设备、数据存储单元和人机界面。利用FX2N-422-BD可连接两个数据存储单元(DU)或一个DU系列单元和一个编程工具,但一次只能连接一个编程工具。每一个基本单元只能连接一个FX2N-422-BD,且不能与FX2N-485-BD或FX2N-232-BD一起使用。 

     

        (5)接口模块MSLSECNET/MINI 

     

        采用MSLSECNET/MINI接口模块,FX系列PLC可用作为A系列PLC的就地控制站,构成集散控制系统


    (1)故障显示

    ①设计时可使每一个故障点均有信号表示。优点是直观便于检查,缺点是程序复杂且输出单元占用较多,投资较大;

    ②设计时也可将所有故障点均由一个信号表示。优点是节约成本,减少了对输出单元 的占有,缺点是具体故障回路不能直接判断出;

    ③设计时还可将性质类似的一组故障点设成一个输出信号表示。

    以上三种方案各有利弊,在条件允许、并且每个回路均很重要,要求必须快速准确判断出故障点时采用**种方案较好;一般情况下采用*三种方案比较好,由于故障分类报警显示,就可直接判断出故障性质,知道会对设备或工业过程造成何种影响,可立即采取相应措施加以处理,同时再结合其它现象、因素、另一组或几组报警条件将具体故障点从此类中划分出来。整个PLC内部程序、外部输出点及接线增加不多,性能价格比较高。

    (2)输入、输出故障的排除

    一般PLC均有LED指示灯可以帮助检查故障是否由外部设备引起。不论在模拟调试还是实际应用中,若系统某回路不能按照要求动作,首先应检查PLC输入开关电接触点是否可靠(一般可通过查看输入LED指示灯或直接测量输入端),若输入信号未能传到PLC,则应去检查输入对应的外部回路;若输入信号已经采集到,则再看PLC是否有相应输出指示,若没有,则是内部程序问题或输出LED指示灯问题;若输出信号已确信发出,则应去检查外部输出回路(从PLC输出往后检查)。

    在输出回路中,由于短路或其它原因造成PLC输出点在内部粘滞,只需将其接线换至另一予留的空接线点上,同时修改相应程序,将原输出标号改为新号即可。

    PLC虽然适合工业现场,使用中也应注意尽量避免直接震动和冲击、阳光直射、油雾、雨淋等;不要在有腐蚀性气体、灰尘过多、发热体附近应用;避免导电性杂物进入控制器。

       PLC的工作过程其实也就是跟照明灯差不多一样的工作原理,只是PLC通过内部的一系列的系统程序开带动外负载而已,PLC输入信号必须通过采样才能接收、然后再到执行程序、最后才输出!它是这么一个工作原理,PLC吸收信号通过诊断键入的命令是否有误、然后才能进入采样、进入采样再到程序执行、最后就是输出处理,扫描阶段:将输入现场信号扫描到输入映像寄存器,将输出映像寄存器去驱动外负载!以上就是整个工作过程、所以呢学习PLC编程也不难,只要去了解所运用的指令与各指令的作用、加上熟悉梯形图就能学会,就是说学习PLC编程就必须知道以上的那些基础,虽然书本上一大堆的文字与一些PLC的构成加上一些内部系统程序介绍与讲解,其实那些都不是重点、它紧紧只是为了让我们去全面的熟悉PLC,至于学习编程的那一部分就有点难度了,较基本的学习工具不说要拥有PLC,那起码也要有一台电脑,没有电脑基本完成不了这个学习,熟悉指令的运用与作用是必须懂的,较好的就是有人指点,要是有人指点学会PLC编程不成问题,不过要先自己去学习过,遇到不懂的才去问,要是自己没有认真去学习就问别人,那肯定学不会!什么样的心态就有什么样的过程、结果是从过程中取决出来的,我们不一定要上了大学拥有高学历高文化也能学会,心态会给你一切的!所以千万不要对我说你学历多高、有多聪明什么的,其实我压根就没把你放在眼里!也不要说自己小学都没毕业学不会这东西、自己笨什么之类的!其实只要有理解能力和看懂文字就能做到了,而且世界上没有笨的人、只有不愿动脑、不肯努力的人!铁柱都能磨成针、这点小事情算什么?
              PLC的工作原理以及相关的一些基本内容在这个学习过程中很重要、以我个人的学习经验得出的一个结论,下一个程序的学习就是解图与了解熟悉它的指令作用与运用,据书本的介绍与讲解、其实PLC内部电路的工作原理跟硬件的工作原理差不多,PLC内部有计数器CNT和许多软继电器或继电器软触点软接线,驱动一个负载是由一些感应器或一些开关给信号PLC、然后PLC通过接收了外部硬电路给入的信号经过每个阶段的程序一步一步的接受、最后再到输出!固定化的程序就不说了,那些都是制造厂家采用ROM存储不变程序的!关于后备电池一般采用锂电池作为后备电池,寿命5年至十年,若经常带负载一般2至5年!关于PLC的I/O点数容量分为三种:小型机256点以下,中型机256至1024点之间,大型机1024点以上,提供给用户的可用资源通常用K字KW、K字节BK、或K位来表示,其中1K=1024,也有的PLC直接用所能存放的程序量表示,在一些PLC中存放的程序的地址单位为步,每一步占用两个字节,一条指令一般为一步,功能复杂的基本指令及功能指令往往有若干步、I/O点数是指外部I/O端子的数量,它决定了PLC可控制的输入开关信号和输出开关信号的总体数量!现场的输入信号通过光偶合器到输入数据寄存器,再通过数据总线送给CPU,PLC的输入单元通常有三种类型:直流12至24V输入,交流100至120V或200至240V输入,交直流12至24V输入,外部输入开关通过输入端子与PLC相连接!输出电路的负载电源由外部提供,电源电压大小应根据输出器件类型与负载要求来确定,允许输出电流在0点5至2安,额定值与负载性质有关,电源部件将交流电源转换成提供PLC的*处理器、存储器等电子电路工作所需要的直流电源,使PLC能正常工作,它的好坏直接影响PLC的功能和可靠性!PLC一般使用220伏交流电源或24伏直流电原,内部的开关电源为各模块提供DC5V、正负12V、24V等直流电源!驱动PLC负载的电源一般由用户提供!PLC是顺序地执行其内部存储的程序来完成某一工作任务的、程序的输入装置称为编程器!智能接口模块是一个独立的计算机系统,从模块组成结构上看、它有自己的CPU、系统程序、存储器以及接口电路等,它与PLC的CPU通过系统总线相连接,进行数据交换,并在CPU模块的协调下独立地进行工作!工作过程:PLC控制任务的完成是在硬件的支持下,通过执行反映控制要求的用户程序来实现的!PLC确定了工作任务,装入了**程序成为一种**机,它采用循环扫描的工作方式,系统工作任务管理及用户程序的执行通过循环扫描的方式来完成!巡回扫描的工作机制:初始化,PLC上电后首先进行系统初始化,内部继电器区、复位定时器等!通信服务与自诊断阶段,在此阶段、PLC中的CPU完成一些与编程器或其他外部设备的通信,完成数据的接收和发送任务、响应编程器键入的命令、更新编程器显示内容、更新时钟和特殊寄存器内容工作,程序语法一旦出错或异常,CPU能跟据错误类型和程序内容产生提示信息,甚至停止扫描或强制为STOP状态!执行用户程序扫描阶段:此阶段包括输入采样、程序执行、输出处理3个阶段!数据I/O扫描阶段:此阶段将输入现场信号扫描输入映像寄存器,将输出映像寄存器的去驱动生产现场!PLC的工作过程:在正常情况下,一个用户程序扫描周期由3个阶段组成:输入采样阶段、程序执行阶段、输出处理阶段,PLC的核心模块CPU不能直接与外部接线端子联系,送到PLC端子上的输入信号、然后经过电平转换、光电隔离、滤波处理等一系列电路进入缓冲器等待采样,没有CPU采样允许,外界信号是不能进入内存的,在PLC的存储器中有一个专门存放I/O信号状态的区域,称为输入映像寄存器和输出映像寄存器!PLC梯形图中别的编程元件也有对应的映像存储区,它们称为元件映像寄存器!在输入处理阶段,PLC现场全部输入设备如按钮、速度继电器等的接通/断开状态读入输入映像寄存器,外接输入设备的触点接通时,对应的输入映像寄存器为1,梯形图中对应的输入继电器的动合触点接通,动断触点断开。外接的输入触点电路断开时,对应的输入映像寄存器为0,梯形图中对应的输入继电器的动合触点断开,动断触点接通!值得注意的是,只有在采样时刻,输入映像寄存器中的内容才与输入信号一致,而其他时间范围内输入信号的变化是不会影响输入映像寄存器中的内容的,输入信号变化了的状态只能在下一个扫描周期的输入处理阶段被读入!因此,如果输入是脉冲信号、则该脉冲信号的换度必须大于一个扫描周期、才能保证在任何情况下该输入均能被读入!程序执行阶段:PLC的用户程序由若干条指令组成,指令在存储器中按步序号顺序排列,根据PLC梯形图程序扫描原则,按先左后右、先上后下的原则逐句扫描执行用户程序,直至用户程序结束之处!但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序的跳转地址!PLC执行指令程序时,要读入输入映像寄存器的状态ON或OFF,既1或 0和元件映像寄存器中有关编程元件的状态ON或OFF,既1或0,CPU按程序给定的要求进行逻辑运算和算术运算,运算结果存入相应的元件映像寄存器,把将要向外输出的信号存入输出映像寄存器,并由输出锁存器保存!输出处理阶段:在输出处理阶段,CPU将输出映像寄存器的状态ON或OFF,既1或0传送到输出锁存器,梯形图中某一输出继电器的线圈得电时,对应的输出映像寄存器为1状态!信号经输出模块隔离和功率放大后,继电器型输出模块中对应的硬件继电器的线圈得电,其动合触点闭合,使外部负载通电工作!一次动作后等待下一次扫描周期到来才会被刷新、这样才能进行二次动作,称为集中输出方式!输入映像区、输出映像区集中在一起就是一般所称的I/O映像区,映像区的大小随系统I/O信号的多少,既I/O点数而定!I/O映像区的设置,使计算机执行用户程序所需信号状态及执行结果都与I/O映像区发生联系,只有计算机扫描执行到I/O服务过程时,CPU才从实际的输入点读入有关信号状态,存放于输入映像区,并暂时存放在输出映像区内的运行传送至实际输出点!


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    目前,人们主要采用以下三种方式实现PLC与PC的互联通信:

    一、通过使用PLC开发商提供的系统协议和网络适配器,来实现PLC与PC机的互联通信。但是由于其通信协议是不公开的,因此互联通信必须使用PLC开发商提供的上位机组态软件,并采用支持相应协议的外设。可以说这种方式是PLC开发商为自己的产品量身定作的,因此难以满足不同用户的需求。

    二、使用目前通用的上位机组态软件,如组态王、InTouch、WinCC、力控等,来实现PLC与PC机的互连通信。组态软件以其功能强大、界面友好、开发简洁等优点目前在PC监控领域已经得到了广泛的应用,但是一般价格比较昂贵。组态软件本身并不具备直接访问PLC寄存器或其它智能仪表的能力,必须借助I/O驱动程序来实现。也就是说,I/O驱动程序是组态软件与PLC或其它智能仪表等设备交互信息的桥梁,负责从设备采集实时数据并将操作命令下达给设备,它的可靠性将直接影响组态软件的性能。但是在大多数情况下,I/O驱动程序是与设备相关的,即针对某种PLC的驱动程序不能驱动其它种类的PLC,因此组态软件的灵活性也受到了一定的限制。

    三、利用PLC厂商所提供的标准通信端口和由用户自定义的自由口通信方式来实现PLC与PC机的互连通信。这种方式由用户定义通信协议,不需要增加投资,灵活性好,特别适合于小规模的控制系统。

    对于众多的PLC初学者而言,大家都会深深的记住师傅的一句话:急停按钮常闭点接入PLC。没错的,但是有的时候大家在调试设备的时候会发现如果将急停按钮旋开设备不会有输出,拍急停之后就正常了,这与我们的期望恰好相反,这是为什么呢?
    急停按钮常闭点接如是在特定情况下的,即急停点作为复位信号接入PLC相关指令的时候是常闭点接入。例如西门子指令当中的RS触发器指令,我们常常使用急停点作为复位信号之一。大家可以考虑一下,硬件按钮的红色端(就是常闭点)接入了PLC的DI,在PLC的梯形图当中我们也用的常闭点。那么我们在系统上电的时候PLC的急停DI点就会得电,那么对于梯形图逻辑而言常闭点就会断开,这样我们就隔离了复位信号。当我们需要急停的时候,拍急停按钮,物理上的常闭点就会打开,梯形图逻辑上打开的常闭点就会重新闭合,这样我们就将复位信号接入了相关指令。这样说来可能比较复杂,总结起来就是当逻辑上的急停点需要从逻辑母线接入PLC的时候我们在逻辑上采用常闭点(这也只是大多数情况,具体问题具体分析)。
    那么还有一种情况就是物理上的急停按钮常闭点接入PLC的DI点,梯形图逻辑上的急停点采用常开点接入。这种情况常用于屏蔽信号。试思考一下,当物理上的常闭点接入PLC的DI时,系统上电之后DI得电,逻辑上的常开点就应该闭合,这样信号流就可以通过相关逻辑行。当我们需要急停动作时候,拍急停按钮分断相关电路,物理上的急停点失电,逻辑上的敞开点就维持常开,这样我们就分断了相关信号,可以屏蔽掉急停点之后的信号流。也就是说当我们在逻辑行当中需要使用急停按钮或其他分断类按钮的时候逻辑上需要常开点接入PLC(这也只是大多数情况,具体问题具体分析)。
    这就是急停按钮的两种接法(包括其他分断类或复位类按钮),有的朋友会问急停按钮物理上的常开点为什么不用?这就涉及到保护类器件的使用方法了。保护类器件例如急停按钮,停止按钮,限位传感器等都是对系统起保护作用的。这类器件一旦发生问题就会对系统造成不利影响。大家试思考一下,以急停按钮为例,他一旦发生故障,那么他的常闭点断开更容易些还是常开点闭合更容易些呢?当然是前者,所以此类器件一旦故障就会使系统停止,这样就可以提醒工程师进行相关检查。对于限位传感器等器件一旦发生故障也会使常闭点断开,同样可以提醒PLC工程师检修。


    1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
    2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
    3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
    4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
        以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
    注:模拟输入的配线的要求
    1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
    2、当一个输入不使用的时候,将V  IN 和COM端子短接。
    3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
    4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
    5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
    6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。

    功能指令又称**指令,CPM1A系列PLC提供的功能指令主要用来实现程序控制,数据处理和算术运算等。这类指令在简易编程器上一般没有对应的指令键,只是为每个指令规定了一个功能代码,用两位数字表示。在输入这类指令时先按下“FUN”键,再按下相应的代码。下面将介绍部分常用的功能指令。
    1.空操作指令NOP(0 0)
    本指令不作任何的逻辑操作,故称空操作,也不使用继电器,无须操作数。该指令应用在程序中留出一个,以便调试程序时插入指令,还可用于微调扫描时间。
    2.结束指令END(01)
    本指令单独使用,无须操作数,是程序的最后一条指令,表示程序到此结束。PLC在执行用户程序时,当执行到END指令时就停止执行程序阶段,转入执行输出刷新阶段。如果程序中遗漏END指令,编程器执行时则会显示出错信号:“NO END INSET”:当加上END指令后,PLC才能正常运行。本指令也可用来分段调试程序。
    3.互锁指令IL(02)和互锁指令ILC(0 3)
    这两条指令不带操作数,IL指令为互锁条件,形成分支电路,即新母线以便与LD指令连用,表示互锁程序段的开始;ILC指令表示互锁程序段结束。
    互锁指令IL和互锁指令ILC用来在梯形图的分支处形成新的母线,使某一部分梯形图受到某些条件的控制。IL和ILC指令应当成对配合使用,否则出错。IL/ILC指令的功能是:如果控制IL的条件成立(即ON),则执行互锁指令。若控制IL的条件不成立(即OFF),则IL与ILC之间的互锁程序段不执行,即位于IL/ILC之间的所有继电器均为OFF,此时所有定时器将复位,但所有的计数器,移位寄存器及保持继电器均保持当前值。
    4.跳转开始指令JMP(0 4)和跳转结束指令JME(0 5)
    这两条指令不带操作数,JMP指令表示程序转移的开始,JME指令表示程序转移的结束。
    JMP/JME指令组用于控制程序分支。当JMP条件为OFF时,程序转去执行JME后面的**条指令;当JMP的条件为ON,则整个梯形图按顺序执行,如同JMP/JME指令不存在一样。
    在使用JMP/JME指令时要注意,若JMP的条件为OFF,则JMP/JME之间的继电器状态为:输出继电器保持目前状态;定时器/计数器及移位寄存器均保持当前值。另外JMP/JME指令应配对使用,否则PLC显示出错。
    5.逐位移位指令 SFT(10)
    又称移位寄存器指令,本指令带两个操作数,以通道为单位,**个操作数为首通道号D1,*二个操作数为末通道号D2。所使用的继电器有:000CH~019CH, 200CH~252CH, HR00~HR19。其功能相当于一个串行输入移位寄存器。
    移位寄存器有数据输入端(IN)、移位时钟端(CP)及复位端(R),必须按照输入(IN)、时钟(CP)、复位(R)和SFT指令的顺序进行编程。当移位时钟由OFF→ON时,将(D1~D2)通道的内容,按照从低位到高位的顺序移动一位,较高位溢出丢失,较低位由输入数据填充。当复位端输入ON时,参与移位的所有通道数据均复位,即都为OFF。
    如果需要多于16位的数据进行移位,可以将几个通道级连起来。
    移位指令在使用时须注意:起始通道和结束通道,必须在同一种继电器中且起始通道号≤结束通道号。
    6.锁存指令KEEP(11)
    本指令使用的操作数有:01000~01915、20000~25515、HR0000~HR1915,其功能相当于锁存器,当置位端(S端)条件为ON时,KEEP继电器一直保持ON状态,即使S端条件变为OFF,KEEP继电器也还保持ON,,直到复位端(R端)条件为ON时,才使之变OFF ,KEEP 指令主要用于线圈的保持,即继电器的自锁电路可用KEEP指令实现。若SET端和RES端同时为ON,则KEEP继电器**变为OFF。锁存继电器指令编写必须按置位行(S端),复位行(R端)和KEEP继电器的顺序来编写。
    7.*微分脉冲指令DIFU(13)和后沿微分脉冲指令DIFD(14)
    本指令使用操作数有:01000~01915、20000~25515、HR0000~HR1915,DIFU的功能是在输入脉冲的前(上升)


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