西门子PLC代理商 德国制造
西门子PLC代理商
西门子代理商-浔之漫智控技术(上海)有限公司,库存大量西门子PLC,产品种类、型号齐全,涵盖了西门子200系列PLC、西门子300系列PLC及其EM221模块、EM222模块、EM223模块、EM231模块、EM232模块、EM235模块、PPI电缆、MPI电缆、5611卡、SM321、SM322、SM323、SM331、EM332模块等,S7-200系列主机包括CPU224CN、CPU226CN、CPU224XP,S7-300系列主机包括CPU312、CPU313、CPU314、CPU315-2DP等,价格低,交货速度快。
在 在 CPU 中插入存储卡
表格 4- 23 在 CPU 中插入和拔出存储卡
按照下面的步骤将 microSDHC 存储卡插入
CPU 中。
1. 打开下部的端子块连接器盖。
2. 将 microSDHC 存储卡插入位于端子块连接
器上方的存储卡插槽(标记为 X50)。
3. 在插入卡后重新装上端子块连接器盖,以确
保该卡牢固。
按照下面的步骤从 CPU 中取下
microSDHC 存储卡。
2. 抓住 CPU 中的 microSDHC 存储卡并将其
拉出卡插槽(标记为 Micro-SD X50)。
3. 重新装上下部的端子块盖板。
通过存储卡传送程序
S7-200 SMART CPU 使用 FAT32 文件系统格式支持容量处于 4 GB 到 16 GB 范围内的
标准商用 microSDHC 卡。可将 microSDHC 卡用作程序传送卡,实现程序和项目数据的
便携式存储。
警告
插入存储卡之前,请检查并确认 CPU 当前未执行任何进程。
在 RUN 模式下将存储卡插入 CPU 导致 CPU 自动转换到 STOP 模式。
将存储卡插入正在运行的 CPU 可导致过程操作中断,可能引起人员死亡或严重伤害。
插入存储卡前,务必确保 CPU 处于 STOP 模式 (页 40)。
创建程序传送存储卡
要将存储卡编程为程序传送卡,按以下步骤操作:
1. 确保网络硬件和 PLC 连接电缆正常工作,CPU 已上电并处于 STOP 模式且 PLC 通信
正常运行 (页 30)。
2. 如果尚未插入,将 microSDHC 存储卡插入 CPU。可在 CPU 通电时插拔存储卡。
3. 如果尚未下载,将程序下载 (页 39)到 PLC。
4. 在 PLC 菜单功能区的“存储卡”(Memory Card) 区域单击“程序”(Program) 按钮。
顺序功能图中转换实现的基本规则有哪些
1. 转换实现的条件
在顺序功能图中,步的活动状态的进展是由转换的实现来完成的。转换实现必须同时满足两个条件
1)该转换所有的前级步都是活动步。
2)相应的转换条件得到满足。如果转换的前级步或后续步不止一个,转换的实现称为同步实现(见图5-15)。为了强调同步实现,有向连线的水平部分用双线表示。
2. 转换实现应完成的操作转换实现时应完成以下两个操作
1)使所有由有向连线与相应转换符号相连的后续步都变为活动步。
2)使所有由有向连线与相应转换符号相连的前级步都变为不活动步。
转换实现的基本规则是根据顺序功能图设计梯形图的基础,它适用于顺序功能图中的各种基本结构,也是下面要介绍的顺序控制梯形图编程方法的基础。
3. 顺序控制设计法的本质
经验设计法实际上是试图用输入信号I直接控制输出信号Q(见图5-16a),如果无法直接控制,或者为了实现记忆、联锁、互锁等功能,只好被动地增加一些辅助元件和辅助触点。由于不同的控制系统的输出量Q与输入量I之间的关系各不相同,以及它们对联锁、互锁的要求千变万化,不可能找出一种简单通用的设计方法。
顺序控制设计法则是用输入量I控制代表各步的编程元件(例如存储器位M),再用它们控制输出量Q(见图5-16b)。步是根据输出量Q的状态划分的,M与Q之间具有很简单的“与”的逻辑关系,输出电路的设计极为简单。任何复杂系统的代表步的存储器位M的控制电路,其设计方法都是相同的,并且很容易掌握,所以顺序控制设计法具有简单、规范、通用的优点。由于M是依次顺序变为1状态的,实际上已经基本上解决了经验设计法中的记忆、联锁等问题。
4. 绘制顺序功能图的注意事项
下面是针对绘制顺序功能图时常见的错误提出的注意事项
1)两个步**不能直接相连,必须用一个转换将它们隔开。
2)两个转换也不能直接相连,必须用一个步将它们隔开。
3)顺序功能图中的初始步一般对应于系统等待启动的初始状态,这一步可能没有什么输出处于1状态,因此在画顺序功能图时很容易遗漏这一步。初始步是必不可少的,一方面因为该步与它的相邻步相比,从总体上说输出变量的状态各不相同另一方面如果没有该步,无法表示初始状态,系统也无法返回停止状态。
4)自动控制系统应能多次重复执行同一工艺过程,因此在顺序功能图中一般应有由步和有向连线组成的闭环,即在完成一次工艺过程的全部操作之后,应从*后一步返回初始步,系统停留在初始状态(单周期操作,见图5-9),在连续循环工作方式时,将从*后一步返回下一工作周期开始运行的第一步(见图5-14)。
5)如果选择有断电保持功能的存储器位(M)来代表顺序功能图中的各位,在交流电源突然断电时,可以保存当时的活动步对应的存储器位的地址。系统重新上电后,可以使系
统从断电瞬时的状态开始继续运行。如果用没有断电保持功能的存储器位代表各步,进入RUN模式时,它们均处于0状态,必须在OB100中将初始步预置为活动步,否则因为顺序功能图中没有活动步,系统将无法工作。如果系统有自动、手动两种工作方式,顺序功能图是用来描述自动工作过程的。在系统由手动工作方式切换到自动工作方式时,如果满足自动运行的条件,需要将初始步置为活动步,并将非初始步置为不活动步(见5.4节)。
在硬件组态时,双击CPU模块所在的行,打开CPU模块的属性对话框,选中“保持存储器”选项卡,可以设置有断电保持功能的存储器位(M)的地址范围。
6ES7211-1BE40-0XB0 | CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
6ES7211-1AE40-0XB0 | CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI |
6ES7211-1HE40-0XB0 | CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
6ES7212-1BE40-0XB0 | CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI |
6ES7212-1AE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI |
6ES7212-1HE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI |
6ES7214-1BG40-0XB0 | CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI |
6ES7214-1AG40-0XB0 | CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI |
6ES7214-1HG40-0XB0 | CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI |
6ES7215-1BG40-0XB0 | CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
6ES7215-1AG40-0XB0 | CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
6ES7215-1HG40-0XB0 | CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
6ES7217-1AG40-0XB0 | CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
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