沈阳地区西门子模块代理商
SIMATIC PCS 7 的 AS-Interface 块库
运行版和工程组态软件
可方便地将 AS-Interface 与 PCS 7 相连
组态时只需在 CFC 中定位和连接块
无需用于连接到 PCS 7 Maintenance Station 的任何附加组态步骤,即可保证 AS-Interface 系统诊断
优势:可方便地将 AS-Interface 连接到 PCS 7,组态工作量很小。
s7-200cn, em223 数字量输入/输出模块,32输入 24v dc/32输出继电器
西门子主机6es7211-0ba23-0xb0
西门子s7-200系列plc数字量i/o扩展模块
常用的数字量输入/输出扩展模块有三类,即输入扩展模块、输出扩展模块、输入/输出扩展模块。s7-200系列plc数字量i/o扩展模块如表1所列。
摘要:伴随着工业自动化的发展,对其 中的位置控制度也逐步的提高,如何能方便,准确的实现位置控制,是一个 重大的问题,本文讲述了如何采用 PLC 可编程控制器来实现控制。
分别列 举了三项方法,以及他们之间的相互比较。
引言 随着自动化水平的不断提高,越来越多的工业控制场合需要的位置控 制。
因此,如何更方便、更准确地实现位置控制是工业控制领域内的一个重要问 题。
位置控制的性主要取决于伺服驱动器和运动控制器的精度。
的运动 控制模块可以对伺服系统进行非常复杂的运动控制。
但在有些需要位置控制的场 合,其对位置精度的要求比较高,但运动的复杂程度不是很高,这就没有必要选 择那些昂贵的运动控制系统。
S7-200 系列 PLC 是一种体积小、编程简单、控制方便的可编程控制器,它 了多种位置控制方式可供用户选择,因此,如何利用该系列 PLC 实现对伺 服电机运动位置较为的控制是本文的研究重点。
1、基本控制系统 伺服系统分为液压伺服系统、电气-液压伺服系统以及电气伺服系统。
本文 主要讨论了电气伺服系统中的交流伺服系统,其基本组成为交流伺服电机、编码 器和伺服驱动器。
交流伺服系统的工作原理是伺服驱动器发送运动命令,驱动伺 服电机运动, 并接收来自编码器的反馈信号,然后重新计算伺服电机运动目标位 置,从而达到控制伺服电机运动。
本伺服系统中选用 Exlar 公司生产的 GSX50-0601 型伺服直线电动缸。
该电 动缸由普通伺服电机和一个行星滚珠丝杠组成, 用来实现将旋转运动转变为直线 运动。
此外, 选用 Xenus 公司生产的 XenusTM 型伺服驱动器。
它可以利用 RS. 232 串口通信方式和外部脉冲方式实现位置控制。
一般来说, 一个伺服系统运转需要配置一个上位机,所以本系统采用西门子 S7-200PLC 作为上位机控制器。
通过高速脉冲输出、EM253 位置控制模块、自 由口通信三种方式控制伺服电机运动。
2、高速脉冲输出模式 西门子 CPU224XP 配置两个内置脉冲发生器,它有脉冲串输出(PTO)和脉冲 宽度调制输出两种脉冲发生模式可供选择。
这两个脉冲发生器的脉冲输出频 率为 100kHz。
在脉冲串输出方式中,PLC 可生成一个 50%占空比脉冲串,用于 步进电机或伺服电机的速度和位置的控制。
2.1 硬件构成
图 1 为高速脉冲输出方式的位置控制原理图。
控制过程中,将伺服驱动器工 作定义在脉冲+方向模式下,Q0.0 发送脉冲信号,控制电机的转速和目标位置; Qo,发送方向信号,控制电机的运动方向。
伺服电动缸上带有左限位开关 LIM 一、右限位开关 LIM+ 以及参考点位置开关 REF 。
三个限位信号分别连接到 CPU224XP 的 I0.0~I0.2 三个端子上, 可通过软件编程, 实现限位和找寻参考点。
图 1 位置控制原理图 2.2 程序设计 高速脉冲串输出(PTO)可以通过 Step7Micro/WIN 的位置控制向导进行组态, 也可通过软件编程实现控制。
PTO 输出方式没有专门的位置控制指令,只有一 条脉冲串输出指令,而且在脉冲发送过程中不能停止,也不能修改参数。
为解决 以上问题,可以设置脉冲计数值等于 10(或更小),并能使脉冲发送指令 PLS 处 于激活状态。
这样,就可以在任一脉冲串发送完之后修改脉冲周期。
图 2 为高速脉冲输出方式位置控制流程图。
控制思路为:通过 PTO 模式输 出,可以控制脉冲的周期和个数;通过启用高速计数器 HSC,对输出脉冲进行 实时计数和定位控制,以控制伺服电机的运动过程。
图 2 位置控制流程图 3、EM253 位置控制模块 EM253 位置控制模块是西门子 S7-200 的特殊功能位置控制模块,它能够产 生脉冲串用于步进电机与伺服电机的速度和位置的开环控制。
3.1 硬件构成 如图 3 所示为 EM253 位置控制原理图, 定义伺服驱动器工作在脉冲+方向模 式下。
P0 口发送脉冲,P1 口发送方向,DIS 端硬件使能放大器,并同时清除放 大器错误。
LIM-、LIM+、REF 分别为电机左限位、右限位以及参考点。
图 3EM253 位置控制原理图 3.2 程序设计 EM253 位置控制模块可以通过 Step7-Micro/WIN 进行向导配置, 配置完成后 系统将自动生成子程序,编程简单、可轻松实现手动、自动、轨迹运行模式。
由 于 EM253 属于开环控制,不能很好地反馈电机实际运动情况。
因此,利用伺服 驱动器本身的差分输出信号,通过伺服驱动器软件设置,反馈给 PLC,实现闭环 位置控制。
但由于直线伺服电动缸与 PLE 可允许发送接收信号存在一定差别, 因此,需要对输入到 PLC 的信号进行电平的转化以及降低伺服驱动器发送的反 馈脉冲频率。
PLC 对输入脉冲进行累加, 从而得到电机的实际运转位置与运转速 度,其脉冲计数程序如下。
①计数器初始化程序 LDSMO.1//*扫描时 MOVB16#FC,SMB47//SMB47=16#F4,SMB47 为高速计数器 1 的控制字节 HDEF1,9//将 HSC1 配置为正交模式 MOVD0,SMD48//设置 HSCI 的新初始值为 0 MOVD20000,SMD52//设置 HSCI 的新预设值为 20000 HSCI//激活高速计数器 I ②脉冲计数程序 LDSMO.0 MOVDHC1,VD600//将高速计数器 1 所记数值存储在 VD600 中
DTRVD600,VD610//VD601〕中的整数转化为实数,存人 VD610 /RSOOO,VD610//VD610 除以 5000 存入 VD610,5001〕为电机旋转一周编码 器发送脉冲数 *R2.54,VD610//VD610 乘以 2.54 存人 VD610,2.54 为电机旋转一周移动的距 离 4、RS-232 串口通信方式 4.1 硬件构成 西门子 CPU22
传输介质 | |||
AS-Interface 异型电缆用于连接网络上的站点 | |||
异型电缆 | AS-Interface 异型电缆 形状为梯形,因此可防止将极性反接 电缆采用针对不同运行条件的材料制成 专用型,符合 UL CLASS 2 优势:通过绝缘刺破方法,可快速更换并与 AS-Interface 相连。 | 3RX9 | |
系统部件和附件 | |||
附件包括用于安装和操作的工具以及各种部件。 | |||
中继器 | 中继器和扩展插件 用于延长 AS-Interface 电缆的中继器,每个中继器可延长 100 m 扩展插件用于将 AS-Interface 段扩展至长 200 m 可平行分断若干个中继器(星形组态选件) 经过组合,大可增加至 600 m 安装容易 IP67 模块按钮盒 优势:基础设施成本较低,使用方式更多,工厂规划更加自由。 | 6GK1 中继器 | |
紧凑型扩展插件 | |||
AS‑Interface V 3.0 寻址单元 | 编址模块 借助自动编址功能,读出和调整从站地址 0 至 31 或 1A 至 31A,1B 至 31B,防止出现双重地址 读出从站组态文件(IO、ID、ID2),并读出和设置 ID1 代码 调试从站时,根据 AS-Interface 规范 V3.0 对所有数字量和模拟量从站进行 I/O 测试,包括安全输入从站和复杂 CTT2从站 直接连接 AS-Interface 从站时工作电流的显示(测量范围 0 至 150 mA) 存储完整网络组态(所有从站的组态)以帮助编址 优势:对从站进行编址和测试的方便方法。 | 3RK1 | |
分析仪 | AS-Interface 分析仪 诊断模块用于全面检查 AS-Interface 安装的质量和功能 通过 RS 232 将采集的数据传输至 PC,并通过软件进行分析 简单和用户友好的操作 自动生成测试日志 采用增强型触发功能,可完成准确分析 在线监控过程数据 除数字量 I/O 数据外,还可在数据模式下查看模拟值和安全从站 优势:可对 AS-Interface 网络进行预防性测试,记录的日志便于远程诊断。 | 3RK1 | |
M12 密封盖 电缆端接件 | 其它附件 提供各种部件,如密封盖、电缆适配器、分配器、 | 3RK1、3RT1、3RX9、6ES7 | |
诊断 | |||
通过 HMI 面板支持 AS‑Interface 诊断 | 可在行业在线支持门户网站上免费下载以下可通过 HMI 或 web 浏览器实现AS‑Interface 可视化的诊断模块: 诊断块 有关 ET 200SP 中的 CM AS‑i Master ST 和 F‑CM AS‑i Safety ST,请参见 |
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