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西门子PLC内部的数据类型大全

西门子PLC的数据类型种类繁多,本文进行了收集,并指明了适用范围、长度,供需要进行数据采集和分析的朋友们参考,本表格整理自博图V14,不保证更gaoji版本不会新增数据类型,请使用中注意。


类别 数据类型 长度(位) 长度(字节) S7-300/400 S7-1200 S7-1500

二进制 BOOL 1 1/8 X X X

二进制 BYTE 8 1 X X X

二进制 WORD 16 2 X X X

二进制 DWORD 32 4 X X X

二进制 LWORD 64 8 - - X

整数 SINT 8 1 - X X

整数 INT 16 2 X X X

整数 DINT 32 4 X X X

整数 USINT 8 1 - X X

整数 UINT 16 2 - X X

整数 UDINT 32 4 - X X

整数 LINT 64 8 - - X

整数 ULINT 64 8 - - X

浮点数 REAL 32 4 X X X

浮点数 LREAL 64 8 - X X

定时器 S5TIME 16 2 X - X

定时器 TIME 32 4 X X X

定时器 LTIME 64 8 - - X

日期和时间 DATE 16 2 X X X

日期和时间 TIME_OF_DAY (TOD) 32 4 X X X

日期和时间 LTOD (LTIME_OF_DAY) 64 8 - - X

日期和时间 DT (DATE_AND_TIME) 64 8 X - X

日期和时间 LDT 64 8 - - X

日期和时间 DTL 96 12 - X X

字符串 CHAR 8 1 X X X

字符串 WCHAR 16 2 - X X

字符串 STRING * * X X X

字符串 WSTRING * * - X X

PLC 数据类型 (UDT) PLC 数据类型 (UDT) * * X X X

匿名结构 STRUCT * * X X X

ARRAY ARRAY [....] of

指针 POINTER 48 6 X - X

指针 ANY 80 10 X - X

指针 VARIANT * * - X X

参数类型 TIMER 16 2 X - X

参数类型 COUNTER 16 2 X - X

参数类型 BLOCK_FC 16 2 X - X

参数类型 BLOCK_FB 16 2 X - X

参数类型 BLOCK_DB 16 2 X - -

参数类型 BLOCK_SDB 16 2 X - -

参数类型 BLOCK_SFB 16 2 X - -

参数类型 BLOCK_SFC 16 2 X - -

参数类型 BLOCK_OB 16 2 X X X

参数类型 VOID * * X X X

参数类型 PARAMETER * * - X X

系统数据类型 IEC_TIMER 128 16 X X X

系统数据类型 IEC_LTIMER 256 32 - - X

系统数据类型 IEC_SCOUNTER 24 3 - X X

系统数据类型 IEC_USCOUNTER 24 3 - X X

系统数据类型 IEC_COUNTER 48 6 X X X

系统数据类型 IEC_UCOUNTER 48 6 - X X

系统数据类型 IEC_DCOUNTER 96 12 - X X

系统数据类型 IEC_UDCOUNTER 96 12 - X X

系统数据类型 IEC_LCOUNTER 192 24 - - X

系统数据类型 IEC_ULCOUNTER 192 24 - - X

系统数据类型 ERROR_STRUCT(ERRORSTRUCT) 224 28 - X X

系统数据类型 NREF 64 8 - X X

系统数据类型 CREF 64 8 - X X

系统数据类型 VREF 96 12 - X X

系统数据类型 SSL_HEADER 32 4 X - -

系统数据类型 CONDITIONS 416 52 - X -

系统数据类型 TADDR_Param 64 8 - X X

系统数据类型 TCON_Param 512 64 - X X

系统数据类型 HSC_Period 96 12 - X -

硬件数据类型 REMOTE 80 10 - X X

硬件数据类型 HW_ANY 16 2 - X X

硬件数据类型 HW_DEVICE 16 2 - X X

硬件数据类型 HW_DPMASTER 16 2 - - X

硬件数据类型 HW_DPSLAVE 16 2 - X X

硬件数据类型 HW_IO 16 2 - X X

硬件数据类型 HW_IOSYSTEM 16 2 - X X

硬件数据类型 HW_SUBMODULE 16 2 - X X

硬件数据类型 HW_MODULE 16 2 - - X

硬件数据类型 HW_INTERFACE 16 2 - X X

硬件数据类型 HW_IEPORT 16 2 - X X

硬件数据类型 HW_HSC 16 2 - X X

硬件数据类型 HW_PWM 16 2 - X X

硬件数据类型 HW_PTO 16 2 - X X

硬件数据类型 AOM_IDENT 32 4 - X X

硬件数据类型 EVENT_ANY 32 4 - X X

硬件数据类型 EVENT_ATT 32 4 - X X

硬件数据类型 EVENT_HWINT 32 4 - X X

硬件数据类型 OB_ANY 16 2 - X X

硬件数据类型 OB_DELAY 16 2 - X X

硬件数据类型 OB_TOD 16 2 - X X

硬件数据类型 OB_CYCLIC 16 2 - X X

硬件数据类型 OB_ATT 16 2 - X X

硬件数据类型 OB_PCYCLE 16 2 - X X

硬件数据类型 OB_HWINT 16 2 - X X

硬件数据类型 OB_DIAG 16 2 - X X

硬件数据类型 OB_TIMEERROR 16 2 - X X

硬件数据类型 OB_STARTUP 16 2 - X X

硬件数据类型 PORT 16 2 - X X

硬件数据类型 RTM 16 2 - X X

硬件数据类型 PIP 16 2 - - X

硬件数据类型 CONN_ANY 16 2 - X X

硬件数据类型 CONN_PRG 16 2 - X X

硬件数据类型 CONN_OUC 16 2 - X X

硬件数据类型 CONN_R_ID 32 4 - - X

硬件数据类型 DB_ANY 16 2 - X X

硬件数据类型 DB_WWW 16 2 - X X

硬件数据类型 DB_DYN 16 2 - X X


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版权声明:本文为CSDN博主「chengjl8」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接:https://blog.csdn.net/chengjl8/article/details/113459520

SIPLUS extreme (Yan, Shen)
SIPLUS 极端环境型 用于ET 200的SIPLUS PROFIBUS器件
Product Type
产品类型
Sub type
分类
MLFB
订货号
Description
产品描述
PG
价格组
L-Price in RMB (incl. VAT)
人民币列表价(含税)
Picture
产品图片
BasedOn
StandardType
诊断中继器
6AG19720AB014XA0SIPLUS DP 诊断中继器 对于中等负载 带防腐蚀涂层 根据 6ES7972-0AB01-0XA0 47122,151.52                        6ES79720AB010XA0
RS485 中继器
6AG19720AA027XA0SIPLUS DP RS-485 中继器 -25...+70°C 带防腐蚀涂层 根据 6ES7972-0AA02-0XA0 . 用于连接 PROFIBUS/MPI 总线系统带Zui多 31 个参与者 Zui大传输速率 12 MBit/s, 防护方式 IP20 4719,650.83
6ES79720AA020XA0
DP终端模块
6AG19720DA002AA0SIPLUS DP 端接器 RS-485 -25...+60°C 基于 6ES7972-0DA00-0AA0 4733,022.28
6ES79720DA000AA0









西门子PLC的典型逻辑梯形图程序

PLC控制对象的控制要求多种多样,但是,大多数动作都可以分解为若干基本动作(基本程序功能)的组合。因此,作为PLC编程人员,通过日常积累,熟练掌握多种、基本、常用动作的程序编制方法,是提高编程效率与程序可靠性的有效措施。以下是为几种常用的基本动作而设计的典型程序,可供大家参考。

1.恒“1”与恒“O”信号的生成

在PLC程序设计时(特别是对功能模块进行编程时),经常需要将某些信号的状态设置为“0”或“1”。因此,大部分长期从事PLC程序设计的人,一般均会在程序的起始位置,首先编入产生恒“0”与恒“1”的程序段,以便在程序中随时使用。

产生恒“0”与恒“1”的梯形图程序如图9-3.1所示。


PLC梯形图


图9-3.1 (a)中,MO.O的状态等于信号M0.2的状态与M0.2的“非”信号进行“与”运算的结果,MO.O恒为“O”。

图9-3.1 (b)中,MO.1的状态等于信号M0.2的状态与M0.2的“非”信号进行“或”运算的结果,MO.1恒为“l”。

2.自保持信号的生成

在许多控制场合,有的输出(或内部继电器)需要在某一信号进行“启动”后,一直保持这一状态,直到其他的信号予以“断开”,这就是继电器控制系统中所谓的“自保持”(也称“自锁”或“记忆”)。

生成“自保持”的程序有两种常用的编程方法,即通过“自锁”的方法与通过“置位”、“复位”指令实现,分别如图9-3.2 (a)、图9-3.3 (a)与图9-3.2 (b)、图9-3.3 (b)所示。


plc梯形图


“自保持”有“断开优先”(也称“复位忧先”)与“启动优先”(也称“置位优先”)两种控制方式。其区别在于当“启动”、“断开”信号(或“置位”、“复位”信号)同时生效时,其输出状态将有所不同。

“断开优先”的PLC梯形图程序如图9-3.2所示。

图9-3.2 (a)采用的是“自锁”的方法,图9-3.2 (b)采用的是“置位”、“复位”的方法。

图9-3.2中,IO.1为“启动”(“置位”)信号,当IO.1为“1”(常开触点闭合)时,输出QO.1为“l”;I0.2为“断开”(“复位”)信号,当I0.2为“l”(常闭触点断开)时,输出QO.1为“0”。如IO.1、I0.2同时为“1”,QO.1输出为“0”状态,故称为“断开优先”或“复位优先”。

“启动优先”的PLC梯形图程序如图9-3.3所示。在正常情况下,它与图9-3.2的工作过程相同。但是,如IO.1、I0.2同时为“l”时,QO.1输出为“l”状态,故称为“启动优先”或“置位优先”。

3.边沿检测信号的生成

在许多PLC程序中,需要检测某些输入、输出信号的上升或下降的“边沿”信号,以实现特定的控制要求。实现信号边沿检测的典型程序有两种,本章9.2节所述的(参见图9-2.6)是Zui简单的实现程序,此外,还有图9-3.4所示的常用、典型程序。

图9-3.4所示的边沿检测程序的优点是在生成边沿脉冲的同时,还在内部产生了边沿检测状态“标志”信号MO.1,MO.1为“1”代表有边沿生成。


plc梯形图


边沿处理可以直接利用PLC的编程指令实现。如S7-200的指令“-|P|-”、“-|N|-”等。

4.二分频信号的生成

在PLC控制系统中,经常有需要利用一个按钮的反复使用,交替控制执行元件的通/断的要求,即在输出为“0”时,通过输入可以将输出变成“1”;而在输出为“l”时,通过输入可以将输出变成“0”。

这一控制要求的信号时序如图9-3.5 (b)所示,图中IO.1为输入控制信号(如按钮等),QO.I为执行元件(如指示灯等)。由于这种控制要求的输入信号动作频率是输出的2倍,故常称为“二分频”控制。



图9-3.5 (a)为“二分频”控制的PLC程序梯形图。程序可以分为“边沿”信号的生成(图中的Networkl、Network2)、“启动”/“断开”信号的生成(图中的Network3、Network4)、自保持程序(图中的Network5)三部分。

“边沿”信号的生成、自保持的程序编制与动作过程完全与前述相同:“启动”/“断开”信号是由输入信号的边沿脉冲MO.O与现行输出元件的实际状态QO.1通过“与”运算后得到的。当现行输出QO.1为“0”时,产生“启动”脉冲信号M0.2,将输出QO.1的状态置“1”;当现行输出QO.1为“l”时,产生“断开”脉冲信号M0.3,将输出QO.1状态置“0”。


plc梯形图


图9-3.5 (a)所示的“二分频”控制程序,动作清晰、理解容易,但占用了MO.O~M0.3共4个内部继电器,在控制要求复杂的设备上大量使用时,可能会导致内部继电器的不足。在这种场合,可以使用图9-3.6 (a)所示的“二分频”控制程序。

在图9-3.6 (a)中,一个“二分频”控制只占用了1个内部继电器,程序所占的容量也较小,程序的动作时序如图9-3.6 (b)所示。



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