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西门子PLC模块6ES7223-1HF22-0XA8

发布时间: 2023-06-09 15:08 更新时间: 2023-10-26 04:00

  模拟量输入数值不稳定可能是如下原因:

  1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。

  2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。

  可以用如下方法解决:

  1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。) 

  背景是:

  .模拟量输入模块内部是不隔离的;

  .共模电压不应大于 12V;

  .对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。

  2.使用模拟量输入滤波器。

  在Micro/Win 中进入“View > System block> Tab: Analog Input Filters” 

  .选择模拟量输入滤波;

  .选择 “Number of samples”和“Deadband”

设置模拟量滤波

图1. 设置模拟量滤波

  “Number of samples”指定了选中进行滤波的通道进行平均值计算的采样数。滤波得出的数值就是已采样的n个数值的平均值,而n就是“Number of samples”的值。

  死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的*大值。

 1BCD码数据外部输入应用设计举例
  1.1设计思路
  首先介绍SIEMENS(西门子)公司plcS7—200的物理存储区结构,一般情况下,物理存储区是以字节为单位的,所以存储单元为字节单元,操作数长度是字或双字时,标识符后给出的存储单元参数是字或双字内的*低字节单元号。图1(a)给出了字节、字、双字的相互关系及表示方法。当使用数据宽度为字或双字时,应保证没有生成任何重叠的存储器字节分配,例如,字地址编码应采用MW10、MW12、MW14······等偶数字地址或MW11、MW13、MW15·······等奇数字地址,由于存储器字MW10占用MB10、MB11两个字节,而MW11则要占用MB11、MB12两字节,存在字节地址重叠单元MB11,所以字地址编码时奇偶不能兼用,以免造成数据读写错误。图1(b)给出数据存储结构,数据的高位用MSB表示,低位用LSB表示。
  
  其次,以德国SIEMENS(西门子)公司的S7—200PLC为例。构成加热控制系统,加热时间采用三位十进制数的BCD码拨盘从PLC外部输入。PLC输入/输出接点分配如下表所示:

  加热系统的加热元件用PLC输出点Q0.0控制,系统起动按钮由I1.4输入,复位按钮由I1.5输入。
  


  这里选择两个字节的PLC输入映象寄存器IB0和IB1作为外部数据输入端,利用三个BCD码拨盘将外部数据分别置入IB0、IB1两个字节中。每个BCD码拨盘需用四位PLC输入点,如个位BCD码8421端分别接至PLC的I0.3、I0.2、I0.1、I0.0输入接点,分配PLC的输入接点IB0的低4位为BCD码的个位数、高4位为BCD码的十位数、IB1的低4位为BCD码的百位数、高4位为无效位。利用传送指令分别将个、十、百位数送入三个内部标志寄存器(或内部变量寄存器)保存,并将送入的十位、百位数分别乘以权10和权100,*后将处理好的个位、十位、百位数相加,运算结果作为加热器的加热时间常数,PLC在用户程序初始化时,将其送入加热时间定时器中,对加热器加热时间进行实时控制,PLC在每次运行开始初始化程序中读取BCD码拨盘数据。这样采用改变外部拨盘的数据。即可以灵活地改变加热时间。
  *后,在图2程序流程中,介绍了外部数据输入处理过程的基本思路。
  1.2用户处理程序
  用户程序由主程序和初始化子程序组成,根据特殊标志位SMO.1在程序首次扫描时给出的脉冲信号,调用初始化子程序,实现BCD码的数据输入。这样,在其后的扫描周期中不再会调用该程序,这减少了扫描时间且程序更结构化。用户程序说明:(1)程序段一实现子程序调用功能;(2)段二和段三实现加热器加热控制功能,输出继电器Q0.0由I1.4置位、定时器T37或I1.5复位,定时器T37的计时常数由内部标志寄存器MW8置入;(3)段5—段9为BCD码数据输入、处理子程序。段六、七分别将个位、十位、百位送MW2、6和VW2保存。段八实现十位乘10,百位乘100,运算结果分别送入VD4和VD8功能,并且将个位、十位、百位数求和运算结果送入MW8作为加热器加热时间。(4)段九为子程序返回。PLCS7-200梯形图程序如图3所示。


  

  


  2设计关键技巧和注意事项
  设计技巧:是用BCD码拨盘,把加热器的加热时间值置成BCD码数,并用PLC的数据传送指令读入输入映象寄存器,进行运算后,作为控制加热定时器的预置值,从而达到实时控制。
  注意事项:首先是应特别熟悉PLC物理寄存器内部结构,以便正确地确定BCD码数据输入位与PLC输入接点的关系,使之与定时器的时间常数相对应。其次,本参考程序在PLC由STOP状态进入RUN状态时读入外部数据,故只能在STOP状态修改BCD拨盘数据。若需在程序运行其间更改数据时,只要将子程序调用条件稍加改动即可。
  3结束语
  随着PLC技术在现代工业中的广泛应用,利用外部装置输入、修改控制数据的应用场合越来越多,PLC应用技术和技巧应迅速普及,以不断提高工业控制技术水平,提高劳动生产率,提高国民的生活水平和综合国力。以上,我们探讨的是一种简单而可靠的外部数据输入方法,可供专门从事PLC应用技术研究的工程技术人员参考。

   西门子S7-300plc可以扩展3个机架,算上CPU所在的0号机架,一共4个机架,32个模块,没错吧?我有个疑问,我能不能扩展4个机架,算上0号机架5个,带20个模块?用4个153连接这个5个机架,可以么?

1、西门子S7-300plc主要看是什么型号的CPU。不同的CPU扩展的能力也不同
2、譬如你的CPU是CPU 315-2 PN/DP的特性:带*大的I/O能力为数字式输入16384个,数字式输出16384个,模拟量通道1024个输入,1024个输出。都是包括分布式i/o口,所有的总和之数。*大扩展机架数量为4个,这包括了0号机架。一个上面*多为8个模块,只要你的I/O点数在范围之内。
3、连0号机架,一共5个,带20个模块,是不可以的。
  关键是:扩展机多机架用的型号是IM361,主机架3号槽用的是IM360,才能实现一共4个扩展。
你所说的IM153是ET200M中的通讯接口模块,他后面可以连接8个S7300的IO模块,所以说ET200是指系列,而IM153是ET200中的通讯模块
ET-200M是SIEMENS的S7-PLC的分布式I/O,即是一个远程I/O站,它可以通用S7-300的各种模块。它主要特点就是将远程的I/O (包括模拟量)通过通讯线传给主机,这样节省了大量的信号电缆,使得结构清晰,便于维护。
ET200M接口6ES7 153-1AA03-0XB0  与 6ES7 153-2BA02-0XB0都是模块化的远程I/O,可以组态机架,并配置标准的I/O模板,后者是前者的升级版,向下兼容,因此6ES7 153-2BA02-0XB完全可以替代6ES7 153-1AA03-0XB0
6ES7 153-1AA03-0XB0  与 6ES7 153-2BA02-0XB0在结构上是一样的,因此与PROFIBUS连接器连接的接口也是一样的,同一连接器两种型号的模块都能插入,唯一的区别是后者可以插入更多的标准的I/O模块。


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