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SIMATIC S7-400,凸轮控制器 FM 452,电子 包括项目组态包 在 CD 上
0" box-sizing: border-box;padding: 0.5rem 0.2rem;display: block">服务 0" https://mall.industry.siemens.com/mall/collaterals/files/150/jpg/P_ST70_XX_08165t.jpg"/>9MC0110-1EG00-0AA3Brownfield Connectivity - 启动器工具包包括: SIMATIC IPC627E(Box PC), Brownfield Connectivity 网关,Brownfield Analytics, 安装向导,3 个 专业许可证用于 BFC 网关, 3x Brownfield Analytics – Operations Dashboard,3 个 Brownfield Analytics – Condition Dashboard。 您可以自行 轻松安装 启动器工具包。 您可确保 Zui多三台机器 Zui多三台机器, 可以对其进行分析, 后续可顺利 扩展至 60 台机器。
版本分类eClass1227-24-22-05eClass627-24-22-05eClass7.127-24-22-05eClass827-24-22-05eClass927-24-22-05eClass9.127-24-22-05ETIM7EC001422ETIM8EC001422IDEA43567UNSPSC1532-15-17-05S7-200 SMART PLC定时器的那些坑
导读:在使用S7-200 SMART PLC编程时,我们经常需要进行定时间,而定时间Zui常用的指令就是定时器。但在编程时,经常发现定时器的作用,没达到我们的控制要求。这就有可能是扫描周期影响到了我们程序的执行。
众所周知,S7-200 SMART PLC有三种分辨率定时器:分别是1ms,10ms和100ms。在选用这些定时器时我们需要注意以下几点:
1)1ms分辨率定时器:每隔1ms刷新一次,与扫描周期和程序无关,因而当扫描周期较长时,定时器在一个周期内可能被多次刷新,其当前值在一个扫描周期内不一定保持一致。
2)10ms分辨率定时器:在每个扫描周期开始自动刷新,由于每个扫描周期只刷新一次,故在每次程序处理期间,当前值保持不变。
3)100ms分辨率定时器:在定时器指令执行时被刷新,下一条执行的指令即可与使用刷新后的结果,使用方便可靠,但应当注意,如果定时器的指令不是每个周期都执行,定时器就不能及时刷新,可能导致出错。
下面我们就用几个例子来说明定时器刷新对程序的影响:
Ø例1(1ms定时器):使用计数器C1实现1秒加1的功能
解:
情况1:如“图1”,由于1ms定时器值的刷新与扫描周期无关,定时器的值(T32)随时都在变化。假定程序在执行网络段1的位置定时器的值为1000ms,那么此时网络段2的T32常闭点则变成常开,T32定时器的值为0,网络4中的Q0.0为0,C1的计数器的值不累加。
情况2:如“图1”,假定程序在执行网络段3的位置定时器的值为1000ms,则网络4中的T32常开点闭合,Q0.0也接通,则网络5中的C1会累加1。
由于以上两种情况的出现,所以C1计数器的值有时候累加,有时候不加。
图1
Ø例2(10ms定时器):使用计数器C1实现1秒加1的功能
解:
如“图2”,由于10ms分辨率定时器,在每个扫描周期开始自动刷新。PLC在还没执行网络段1时,先检查定时器的值。假定第N个扫描周期开始,检查T33的值到达1000ms,则网络段1中的T33常闭点断开,T33定时器值清0,网络段2中的Q0.0不接通。网络3中的C1计数器不累加1。
由于10ms分辨率定时器,在每个扫描周期开始自动刷新,则C1计数器一直都为0。
图2
Ø例3(100ms定时器):使用计数器C1实现1秒加1的功能
如“图3”,由于100ms分辨率定时器在定时器指令执行时被刷新。当网络段1中的T37常闭点接通时,T37的值才会更新。由于指令执行需要时间,假定:T37常闭点导通,第0ms,从何导通T37,定时器的值不为0,可能为2ms(假定值)。当T37累积到1000ms时,接通网络2中的T37。网络段3中C1的值累加1。
由于100ms分辨率定时器在定时器指令执行时被刷新,C1可以实现1秒加1的功能
图3
若想利用1ms或者10ms的定时器实现“图3”的功能,其实也很简单,如图4:利用Q0.0的常闭触点代替定时器的常闭触点即可
图4
结束语:关于S7-200 SMART PLC定时器使用时我们一定要注意时基的选择,当我们无法很好的去把握扫描周期时,我们可以使用一个辅助位去断开定时器,而不是用定时器本身的触点去断开定时器。
PLC计数器工作原理.
计数器的工作过程顺序如图4-46所示
图4-46计数器工作过程
1) 当PLC 为RUN方式时,K20被送入预置值寄存器SV100中,如果此时复位行为OFF,则SV100中的K20又被送到经过值寄存器EV100中。
2)每检测到一个计数器逻辑行X0的上升沿(OFF→ON的状态变化),EV100中的数值减1计数。
3)当EV100中的数值减至“0”时,计数器C100的触点动作并保持,即常开触点闭合,常闭触点断开。
4)当检测到复位逻辑行X1的上升沿(即OFF→ON)时C100的各触点复位。再检测到复位行X1的下降沿(ON→OFF状态变化)时SV100中的数值K20再次传送到EV100中准备计数。
5)在计数过程中,若复位行发生OFF→ON状态变化则EV100被复位为“0”,但C100的触点不动作。直到复位行由ON→OFF时刻,SV100中的数值K20再次送到EV100中。
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