西门子6SL3210-1SE26-0UA0技术支持
硬件区别1主要地区别就是S7-300/400更模块化了,S7-200系列是整体式的,CPU??椤/O??楹偷缭茨?槎荚谝桓瞿?槟?,称为CPU??椋欢鳶7-300/400系列的,从电源,I/O,CPU都是单独??榈摹?/span>
PPI协议:西门子内部协议,公开MPI协议:西门子内部协议,公开S7协议:西门子内部协议,公开PROFIBUS-DP协议:标准协议,公开USS协议:西门子传动装置的通用串行通讯协议,公开详情请参考相应传动装置的手册MODBUS-RTU(从站):公开8、S7-200的高速输入、输出如何使用
实现组态连接通讯方法:在项目的NETPRO中设置S7网络连接,在建立连接中块参数ID时需要留意下,它是作为识别发送数据和接收数据的地址标识,在客户端编程需要调用SFB14、SFB15系统功能块,后保存编译下载至PLC中即可实现通讯。
S7-400/400通讯时,S7-400即可作为服务器又可作为客户机,其大数据包长度可达160字节。西门子PLC-USS协议和变频器之间的通讯1、需要控制系统在设计时采用很多硬件,价格昂贵2、现场的布线多容易引起躁声和干扰3、PLC和变频器之间传输的信息受硬件的限制,交换的信息量很少。
⑶通用性,每个用户根据工程实际情况,利用通用组态软件提供的底层设备(PLC、智能仪表、智能模块、板卡、变频器等)的I/O Driver、开放式的数据库和画面制作工具
常问问题
为什么USB--PPI编程电缆接到CPU端口后能切换到PPI模式?
连接 USB-PPI 电缆后,CPU 采用 RS485 连接器的引脚9 进行检测。 USB-PPI 电缆的检查仅在 CRs 型号上进行。ST 和 SR 型号会忽略引脚9 的状态。确保所有用于自由端口的电缆 都未与CRs 型号的引脚9 连接。
图1.S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配
1.连接 USB-PPI 电缆后,CPU 采用 RS485 连接器的引脚 9 进行检测。USB-PPI电缆的检查仅在 CRs 型号上进行。ST 和 SR 型号会忽略引脚 9的状态。确保所有用于自由端口的电缆都未与 CRs 型号的引脚 9 连接。
RS232-PPI编程电缆接到CPU端口后能否切换到PPI模式?
不可以,SMART CPU通讯 RS485通讯下载程序只支持USB-PPI编程电缆,RS232电缆连接后无法使端口切换到PPI模式,可以使用RS232-PPI编程电缆做自由口通信。
标准型 ST/SR CPU如何实现自由口与PPI模式的切换?
ST 和 SR 型号会忽略引脚 9的状态,无法通过连接 USB-PPI 电缆,强制切换到PPI模式??梢钥悸墙獵PU切换到STOP 模式,或者人为手动修改SMB30到PPI模式。其实标准型CPU 支持通过以太网下载,如果485接口用来做自由口通信,建议还是使用以太网的方式上载、下载、监控程序。
CRs CPU做自由口通讯信,程序、接线均正常,但是无法正常通信?
CRs CPU 会对485接口 9 号引脚进行检测,从而判断端口模式,如果使用第三方的485连接器通讯,可能会导致端口无法切到自由口模式,影响通信,所以确保所有用于自由端口的电缆都未与 CRs 型号的引脚 9 连接。可以在程序里判断SMB30的状态,做一标志位显示在Q点,确认当前端口的模式。
推荐使用西门子原装DP接头通讯
全局数据存储器 GDM
通过全局数据存储器(GDM),一系列带有 CP52x0 的机架可以相互通讯,能够扩展出几乎无限的计算能力。通过光缆和共享存储器多有 44 个机架可以互联。除了机架间的通讯,GDM 还可以实现同步(扫描时间、时钟时间)和报警功能。更新时间设置为 < 1 ms。
框架连接模块 CP53M0
CP53M0 框架连接??榭梢蕴峁┮韵鹿δ埽?/p>
把 SIMATIC TDC 系统耦合到 SIMADYN
D 系统把 SIMATIC TDC 系统耦合到另外两个 SIMATIC TDC 机架上
用于 CPU ??橛牖芗涫萁换煌ㄑ痘撼迤?/p>
一.808D PPU背面接口X51~X53定义为轴脉冲驱动器接口,标准配置为西门子SINAMCIS V60驱动器.
以 铣床配置示例
二.标准配置驱动为西门子SINAMCIS V60驱动器,接口信号的详细说明如下表:
808D PPU X51~X53端 子 | 标 识符号(颜色) | 信 号说明 | V60端 子/引 脚 | 补 充说明 |
1 | PULSE+ (绿 色) | 正脉冲信号(NC系统输出信号) | X5 / pin1 | 5V信号 |
9 | PULSE- (黄 色) | 负脉冲信号(NC系统输出信号) | X5 / pin2 | 5V信号 |
2 | DIR+ (灰 色) | 速度设定值的方向+(NC系统输出信号) | X5 / pin3 | 5V信号 |
10 | DIR- (粉 色) | 速度设定值的方向-(NC系统输出信号) | X5 / pin4 | 5V信号 |
3 | ENA+ (棕 色) | 脉冲使能+(NC系统输出信号) | X5 / pin5 | 5V信号 |
11 | ENA- (白 色) | 脉冲使能-(NC系统输出信号) | X5 / pin6 | 5V信号 |
65 | 伺服使能(NC系统输出信号) | X6 / pin1 | +24V = 驱动使能 0V = 驱动禁止 | |
6 | RST (白 色/绿 色) | 报警清除信号(NC系统输出信号) | X6 / pin2 | + 24V高电平有效 |
7 | M24 (红 色) | 伺服使能和报警清除参考接地,0V | X6 / pin3 | |
5 | ALM1 (红 色/蓝 色) | +24V输出,由X200 的针脚1 供电 | X6 / pin4 | ALM1, ALM2发 生报警时闭合。 |
15 | ALM2 (蓝 色) | 驱动报警信号(NC系统输入信号) | X6 / pin5 | |
8 | RDY1 (黑 色) | +24V输出,由X200 的针脚1 供电 | X6 / pin6 | 当伺服驱动就绪时闭合 |
14 | RDY2 (紫 色) | 驱动就绪信号(NC系统输入信号) | X6 / pin7 | |
12 | +24V (白 色/黄 色) | +24V 输出,由X200 的针脚1 供 电 | X6 / pin8 | |
4 | Z-M (灰 色/粉 色) | 零脉冲信号(NC系统输入信号) | X6 / pin9 | H = +24V; L = 0 V |
13 | M24 (褐 色/绿 色) | 零脉冲参考接地 | X6 / pin10 |
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