6ES7332-5HF00-0AB0 说明书

发布时间:2022-02-10

本公司主要经营:西门子S72/3/400、S71200、S71500全系列,触摸屏6AVDP接头,6XV总线电缆通讯模块6GK系列SITOP电源6EP系列。变频调速器MM4,6RA70,6RA80系列及各种附件板子6SE7090,C98043等系列,6SE70,MM4系列及变频调速器配件。数控伺服6SN,6FC,S120,G120。产品全新原装,质保一年。

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可以集成到TIAPortal或Step7中,这将有利于用户进行网络集成和设备参数设置,以确保工程组态的简便高效。结构见附页。此阶段里CPU识别出所连接的从站的故障。

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西门子 S7-400PLC 多 CPU 通讯

西门子 S7-400PLC 中多 CPU 环境的注意事项   在共用 K 总线和 P 总线不分段的子机架 UR1 或 UR2 上运行  ?  所有在一个公用外设总线 (P) 和通讯 (K) 总线上操作的 CPU 运行状态 (CPU 运行系统性能 ) 都将自动同步。

1 .西门子 S7-400 plc 中多 CPU 环境的注意事项

在共用 K 总线和 P 总线不分段的子机架 UR1 或 UR2 上运行

?   所有在一个公用外设总线 (P) 和通讯 (K) 总线上操作的 CPU 运行状态 (CPU 运行系统性能 ) 都将自动同步。
?   一个复杂的大任务可以拆开到*多 4 个 CPU 上来计算。
?   通过简单插入 CPU 实现性能的按比例升级是可能的。
?   增加系统资源 ( 内存,标准区,计数器 ...) 。   但输入 / 输出点数不会增加。
?   可以把时间临界和非时间临界过程区域分离开来  ( 即:一个快速闭环控制器的快速制 ) 。
?   多 CPU 可以共用一个 CP 模板和外部通讯。 I/O  模板只能一个 CPU 。   其中一个停止,其它 CPU 也将停止。
?   以下订货号的 S7-CPU 支持多 CPU 操作模式:

在分段子机架 CR2 上的运行

?   分段子机架包含有两个独立的 P 总线,其中 10 个插槽在分段 1 中, 8 个插槽在分段 2 。
?   每个外围总线分段使用一个 CPU , I/O 模块分配到本地的 CPU 上。 CPU 各自独立运行,没有运行状态的同步。
?   公共通讯总线允许子单元间进行通讯而不需要附加硬件。
?   因此, 2  个单独的控制器可以组态到一个 CR 中。这样可以在柜子中节省空间。
?   成本上很节约,因为仅需一个子机架和一个 电源 供应单元。
?  S7-400  和 M7-400 CPU 都可以没有任何的限制地使用,也就是说,甚至可以将 S7  和 M7 CPU 一起放在 CR2 中。 ( 警告:要把 M7-CPU 486-3  与  488-3  一起在 CR2 中运行,只能使用 M7-SYS V2.0  和  STEP7  基本软件  V3.1 。原来的 CPU 488-4  与  488-5  不能够在 CR2 中运行 ) 。

下表说明了24V数字量输入模块的电源插针连接(L+/M)。S7-300模块初步编辑

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一套 S7-400H PLC ,包括
(1) 1 个安装机架 UR2-H
(2) 2 个电源模板 PS 407 10A
(3) 2 个容错 CPU , CPU414-4H 或 CPU 417-4H
(4) 4 个同步子模板
(5) 2 根光缆
一个 ET200M 分布式 I/O  设备,包括
(6) 2 个 IM 153-2
(7) 1 个数字量输入模板
(8) 1 个数字量输出模板
的附件,如 PROFIBUS  屏蔽电缆及网络连接器等。
软件:
STEP 7 V5.3 SP2 标准版 ( 已集成冗余选件包 ) 或更高版本。
2.2 硬件安装

1 )设置机架号
CPU V3 版本,通过同步子模板上的开关设置;
CPU V4 版本,通过 CPU 背板上的开关设置

CPU 通电后此机架号生效。
2 )将同步子模板插到 CPU 板中。
3 )连接同步光缆
将两个位于上部的同步子模板相连;
将两个位于下部的同步子模板相连;
在打开电源或启动系统之前要确保 CPU 的同步光缆已经连接。同步光纤的连接如图 2 - 1 所示:
2 - 1 S7-400H  同步光纤的连接
4 )组态分布式 I/O 站 ET200M  ,使其作为具有切换功能的 DP 从站。
5 )将编程器连到*个容错 CPU ( CPU0 )上,此 CPU  为 S7-400H  的主 CPU 。
6 )通电后 CPU 自检查
CPU *次通电时,将执行一次 RAM  检测工作,约需 3 分钟。这段时间内 CPU  不接收通过 MPI 接口来的数据,并且 STOP LED  灯闪烁。如果有备用电池,再次通电时不再做此项检查工作。
3.开关量输入模块:SM321;可进行32路开关量的检测,输入信号为24V有效,若输入为无源触点,可利用电源模块提供24V驱动信号。0电源模块锁存值也可以从FM350-1的硬件组态地址的前4个字节中读出。 69:在点到点通信中,协议3964(R)和RK512之间的区别是什么? 这两个协议的主要区别在于消息报头和响应消息的不同。SM323模块有16位类型(6ES7323-1BL00-0AA0)和8位类型(6ES7323-1BH00-0AA0)两种。对于16位类型的模块,输入和输出占用“X”和“X+1”两个地址。如果SM323的基地址为4(即X=4;插槽为5),那么输入就被赋址在地址4和5下面,输出的地址同样也被赋址在地址4和5下面。在模块的接线视图中,输入字节“X”位于左边的顶部,输出字节X”在右边的顶部。单机架或多机架上安排模块

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  CPU 处理

S7-400 中央机架上*多 4 个具有多 CPU 处理能力的 CPU 同时运行。这些 CPU 自动地、 同步地变换其运行模式。

适用场合:程序太长,存储空间不够,系统可以分。通过通信总线, CPU 彼此互连。

3 )、   输入 / 输出模块

S7-400 的信号模块地址是在 STEP 7 中自动生成的。用户可以修改。

S7-400 的模拟量模块起始地址从 512 开始,同类模块的地址按顺序连续排列。

第三节  S7-300/400 的编程语言与指令系统

一、  S7-300/400 的编程语言

1.1 PLC 编程语言的国际标准

IEC 61131 是 PLC 的国际标准, 1992 ~ 1995 年发布了 IEC 61131 标准中的 1 ~ 4 部分,我国在 1995 年 11 月发布了 GB/T 15969-1/2/3/4( 等同于 IEC 61131-1/2/3/4) 。

IEC 61131-3 广泛地应用 PLC 、 DCS 和工控机、   “软件 PLC ”、 数控系统、 RTU 等产品。

定义了 5 种编程语言

1)  指令表 IL(Instruction list) :西门子称为语句表 STL 。

2)  结构文本 ST(Structured text) :西门子称为结构化控制语言( SCL )。

3)  梯形图 LD(Ladder diagram) :西门子简称为 LAD 。

4)  功能块图 FBD (Function block diagram) :标准中称为功能方框图语言。

5)  顺序功能图 SFC(Sequential function chart) :对应于西门子的 S7 Graph 。

3.所有的PLC均处在STOP模式:黄灯。 每个S7-200数字量模块都自带一根带状I/O总线电缆,如果该电缆满足模块之间的安 装宽度需求,可直接将该电缆插接在其它模块上的10针插槽内 98:如果想通过上位或触摸屏对PLC中S5TIME类型的参数进行设定,有什么方法? 1、从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(IntegertoDoubleInteger)或RND(RealtoDoubleIntegerwithRoundingOff)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里,在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。打开“选项>安装新的GSD...”,把刚下载的GSD文件插入硬件目录。(注意:此过程中在HWConfig中无须打开任何窗口)如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,CPU仍保持运行。

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西门子S7-300系列的常用组件主要有电源模块(1)、CPU模块(1)、开关量模块(2)、开关量输出模块(2)、模拟量输入模块(2)、模拟量输出模块。说明如下:1.电源模块:PS307—5A;为PLC系统提供稳定的24V直流电源。2.CPU模块:CPU314;是系统的核心负责程序的运行,数据的存储与处理,与上位机的通讯和数据的传输。3.开关量输入模块:SM321;可进行32路开关量的检测,输入信号为24V有效,若输入为无源触点,可利用电源模块提供24V驱动信号。下列接线说明适于下列MLFB的模拟输入/输出模块:6ES7335-7HG00-0AB0、6ES7335-7HG01-0AB04:为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?不可以直接使用的误差极限。基本误差和操作误差都以*温度和摄氏温度说明。必须乘以系数1.8将其转换为华氏温度单位。 2、从上位机写WORD到PLC,首先该数值需包含以某时基为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,用WordLogic下的WOR_W指令将该值与其时基相或,再利用MOVE指令将得到的数值写入S5TIME类型的变量中。

 

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