西门子6ES7313-6BG04-0AB0性能规格

发布时间:2019-07-15

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S7-200PLC 数据转换指令 数据转换指令 名称 指令格式 (语句表) 功能 操作数 数据类型转换指令 BTI IN,OUT 将字节输入数据IN转换成整数类型,结果送到OUT,无符号扩展 IN:VB,IB,QB,MB,,B,LB,AC,*VD,*AC,*LD,常数 OUT:VW,IW,QW,MW,SW,W,LW,T,C,AC,*VD,*AC,*LD ITB IN,OUT 将整数输入数据IN转换成一个字节,结果送到OUT。输入数据出字节范围(0~255)则产生溢出 IN:VW,IW,QW,MW,SW,W,LW,T,C,AIW,AC,*VD,*AC,*LD,常数 OUT:VB,IB,QB,MB,,B,LB,AC,*VD,*AC,*LD DTI IN,OUT 将双整数输入数据IN转换成整数,结果送到OUT。 IN:VD,ID,QD,MD,SD,D,LD,HC,AC,*VD,*AC,*LD,常数 OUT:VW,IW,QW,MW,SW,W,LW,T,C,AC,*VD,*AC,*LD ITD IN,OUT 将整数输入数据IN转换成双整数(符号进行扩展),结果送到OUT IN:VW,IW,QW,MW,SW,W,LW,T,C,AIW,AC,*VD,*AC,*LD,常数 OUT:VD,ID,QD,MD,SD,D,LD,AC,*VD,*AC,*LD ROUND IN,OUT 将实数输入数据IN转换成双整数,小数部分四舍五入,结果送到OUT IN,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,D,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN还可以是常数 在ROUND指令中IN还可以是HC TRUNC IN,OUT 将实数输入数据IN转换成双整数,小数部分直接舍去,结果送到OUT DTR IN,OUT 将双整数输入数据IN转换成实数,结果送到OUT IN,OUT:VD,ID,QD,MD,SD,D,LD,AC,*VD,*AC,*LD IN还可以是HC和常数 BCDI OUT 将BCD码输入数据IN转换成整数,结果送到OUT。IN的范围为0~9999 IN,OUT:VW,IW,QW,MW,SW,W,LW,T,C,AC,*VD,*AC,*LD IN还可以是AIW和常数 AC和常数 IBCD OUT 将整数输入数据IN转换成BCD码,结果送到OUT。IN的范围为0~9999 编码译码指令 ENCO IN,OUT 将字节输入数据IN的低有效位(值为1的位)的位号输出到OUT的字节单元的低4位 IN:VW,IW,QW,MW,SW,W,LW,T,C,AIW,AC,*VD,*AC,*LD,常数 OUT:VB,IB,QB,MB,,B,LB,AC,*VD,*AC,*LD DECO IN,OUT 根据字节输入数据IN的低4位所表示的位号将OUT所的字单元的相应位置1,其它位置0 IN:VB,IB,QB,MB,,B,LB,AC,*VD,*AC,*LD,常数 IN:VW,IW,QW,MW,SW,W,LW,T,C,AQW,AC,*VD,*AC,*LD 段码指令 SEG IN,OUT 根据字节输入数据IN的低4位有效数字产生相应的七段码,结果输出到OUT,OUT的高位恒为0 IN,OUT:VB,IB,QB,MB,,B,LB,AC,*VD,*AC,*LD IN还可以是常数 字符串转换指令 ATH IN,OUT,LEN 把从IN开始的长度为LEN的ASCⅡ码字符串转换成16进制数,并存以OUT为首地址的存储区中。的ASCⅡ码字符的16进制值在30H~39H,41H~46H之间,字符串的大长度为255个字符 IN,OUT,LEN:VB,IB,QB,MB,,B,LB,*VD,*AC,*LD LEN还可以是AC和常数

西门子6ES7313-6BG04-0AB0性能规格

模拟输出模块 332; AO 4 x 12 位;(6ES7332-5HD01-0AB0)
如果是电压输出,有2 线制连接(对线路电阻无补偿)和 4 线制连接(对线路电阻有补偿)。
如果是电流输出的话,只有两线制的形式,请参考下面的接线图:
你做模拟的话,应该用的是电流源吧,电流源应该是有源的啊,怎么还会出现无源的选项?(一般有源无源在选择输入的时候会出现,比如PLC的AI模块,要接收一个4-20mA的电流,如果输入需要PLC供电,那它就是无源的;如果不需要,那它就是有源的,也就是说它自己能产生电流)AO模块怎么连接的设备,你就用校验仪怎么连接设备。
WJT
西门子S7-200系列PLC与PC通信程序流程图及 在上述通信下,由于只用两根线进行数据传送,所以不能够利用硬件握手作为检测手段。因而在PC机与PLC通信中发生误码时,将不能通过硬件判断是否发生误码,或者当PC与 PLC工作速率不一样时,就会发生冲突。这些通信错误将PLC控制程序不能正常工作,所以必须使用进行握手,以保证通信的可靠性。 由于通信是在PC机以及PLC之间协调进行的,所以PC机以及PLC中的通信程序也必须相互协调,即当一方发送数据时另一方必须处于接收数据的状态。如图7-18、图7-19所示分别是PC、PLC的通信程序流程。 图7-18 PC机通信程序流程图 图7-19 S7-PLC通信程序流程图 通信程序的工作:PC每发送一个字节前首先发送握手,PLC收到握手后将其传送回PC,PC只有收到PLC传送回来的握手后才开始发送一个字节数据。PLC收到这个字节数据以后也将其回传给PC,PC将原数据与PLC传送回来的数据进行比较,若两者不同,则说明通信中发生了误码,PC机重新发送该字节数据;若两者相同,则说明PLC收到的数据是正确的,PC机发送下一个握手,PLC收到这个握手后将前一次收到的数据存入的存储区。这个工作重复一直到所有的数据传送完成。 采用握手以后,不管PC与PLC的速度相差多远,发送方永远也不会前于接收方。握手的缺点是大大了通信速度,因为传送每一个字节,在传送线上都要来回传送两次,并且还要传送握手。但是考虑到控制的可靠性以及控制的时间要求,牺牲一点速度是值得的,也是可行的。 PLC方的通信程序只是PLC整个控制程序中的一小部分,可将通信程序编制成PLC的中断程序,当PLC接收到PC发送的数据以后,在中断程序中对接收的数据进行处理。PC方的通信程序可以采用VB、VC等语言,也可直接采用西门子组态,如STEP7、WinCC。

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