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PPI电缆属性中的这两项设置与多主站通信功能有关。
随着计算机技术的发展,仅通过旧型号的PC/PPI电缆已经不能实现多主站通信,因此这两项设置现在已经没有用处。
采用新型号电缆,配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版本,可以轻松实现多主站通信。因此应当取消上述两项的选择:
图5. PC/PPI电缆属性
老版本的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF21-0XA0等)是否可以用于为新版本的CPU(23版)编程?
可以。但是受到老版电缆的限制,不能做多主站编程,也只能用到9.6K和19.2K波特率。
2.3 PC/PPI电缆引脚定义
关于PC/PPI电缆的详细情况,请参考相应的《S7-200系统手册》,在附录A中由详细的介绍。这里只提示关于电缆的一些有趣的细节。
目前销售的RS-232/PPI多主站电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)与以前销售的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF21-0XA0)略有区别,比较如下:
表1. RS-232/PPI多主站电缆
| RS-485侧插头 | RS-485侧插头引脚定义 | RS-232侧插头引脚定义(本地模式)1 | RS-232侧插头引脚定义(远程模式)1 |
|---|
| 1 | 未连接 | 数据载波检测(DCD)(不用) |
|---|
| 2 | 24V返回(RS-485逻辑地) | 接收数据(RD)(从电缆输出) | 接收数据(RD)(输入到电缆) |
|---|
| 3 | RS-485信号B(RxD/TxD+) | 传送数据(TD)(输入到电缆) | 传送数据(TD)(从电缆输出) |
|---|
| 4 | RTS(TTL电平) | 数据终端就绪(DTR) |
|---|
| 5 | 未连接 | 地(RS-232逻辑地) | 地(RS-232逻辑地) |
|---|
| 6 | 未连接 | 数据设置就绪(DSR) |
|---|
| 7 | 24V电源 | 发送请求(RTS)(不用) | 发送请求(RTS)(从电缆输出)2 |
|---|
| 8 | RS-485信号A(RxD/TxD-) | 清除发送(CTS)(不用) |
|---|
| 9 | 协议选择 | 振铃指示(RI)(不用) |
|---|
1. 本地(DCE)与远程(DTE)模式在电缆上用DIP开关6选择,开关位置在“ON”时为DTE模式,在“OFF”时为DCE模式。
2. 这时RTS信号总是为“ON”
此电缆的RS-232端,4针和6针始终连通,即DTR/DSR是短接的。
表2. PC/PPI电缆(3BF21)
| RS-485侧插头 | RS-485侧插头引脚定义 | RS-232侧插头引脚定义(DCE模式)1 | RS-232侧插头引脚定义(DTE模式)1 |
|---|
| 1 | 插头外壳(PE) | 数据载波检测(DCD)(不用) |
|---|
| 2 | 24V返回(RS-485逻辑地) | 接收数据(RD)(从电缆输出) | 接收数据(RD)(输入到电缆) |
|---|
| 3 | RS-485信号B(RxD/TxD+) | 传送数据(TD)(输入到电缆) | 传送数据(TD)(从电缆输出) |
|---|
| 4 | RTS(TTL电平) | 数据终端就绪(DTR)(不用) |
|---|
| 5 | | 地(RS-232逻辑地) | 地(RS-232逻辑地) |
|---|
| 6 | 未连接 | 数据设置就绪(DSR)(不用) |
|---|
| 7 | 24V电源 | 发送请求(RTS)(不用) | 发送请求(RTS)(从电缆输出)2 |
|---|
| 8 | RS-485信号A(RxD/TxD-) | 清除发送(CTS)(不用) |
|---|
| 9 | 协议选择 | 振铃指示(RI)(不用) |
|---|
1. DCE与DTE模式在电缆上用DIP开关5选择,开关位置在“ON”时为DTE模式,在“OFF”时为DCE模式。
2. RTS信号可以用DIP开关6在两种状态间选择:开关为“ON”时为“发送 时为1 ”;开关为“OFF”时为 “总是为1”。
上述的“本地”模式相当于“DCE”模式;“远程”模式相当于“DTE”模式。
所谓DTE和DCE是RS-232通信中的一对设备,参见PC/PPI电缆的DTE/DCE设置。
2.4 PC/PPI电缆与CPU连接
以RS232/PPI电缆为例:
第一步:打开Communications(通信)界面
在Micro/WIN主界面的左侧浏览条中用鼠标单击Communications(通信)图标;或者在指令树、View菜单中打开通信设置界面:
图6. 通信设置界面
图中:
通信设置区
Local(本地)显示的是运行Micro/WIN的编程器(PC机)的网络地址。默认的地址为0。
使用Remote(远程)下拉选择框可以选取试图连通的远程CPU地址。缺省的地址为2。
选中此项可以使通信设置与项目文件一起保存
显示电缆的属性,以及连接的PC机通信口
本地(编程器)当前的通信速率
选中此项会在刷新时分别用多种波特率寻找网络上的通信接点
显示当前使用的通信设备,鼠标双击可以打开Set PG/PC Interface界面,设置本地通信属性
鼠标双击可以开始刷新网络地址,寻找通信站点
第二步:设置PC/PPI电缆属性
鼠标双击图1中的f.图标,打开Set PG/PC Interface界面,检查编程通信设备。如果型号不符合,请重新选择。用鼠标单击“Properties...”按钮,打开PC/PPI电缆的属性设置界面:
图7. PC/PPI电缆属性
在PPI选项卡中:
设置Micro/WIN的本地地址
设置通信设置超时时间
这两项是附加设置,如果使用智能多主站电缆和Micro/WIN V3.2 SP4以上版,不必选中
本地通信速率设置
本地设置的最高站址
通信参数设置
第三步:检查本地计算机通信口设置
在Local Connection(本地连接)选项卡中:
图8. 选择本地通信口用户可以使用CPU224XP本体集成的模拟量通道和扩展模块上的模拟量通道接入或者输出相应信号量程的模拟量信号。
2.1 CPU 224 XP(si)的集成模拟量I/O
新产品CPU 224 XP在CPU上集成了两个模拟量输入端口和一个模拟量输出端口。模拟量I/O有自己的一组端子,如果不用,端子可以移走。
技术规格
表. CPU 224 XP本体模拟量I/O规格
| | 电压信号 | 电流信号 |
| 模拟量输入x 2 | ±10 V | - |
| 模拟量输出x 1 | 0 - 10 V | 0 - 20 mA |
CPU 224 XP 的模拟量输入/输出通道的精度为 12位。具体参数请看《S7-200系统手册》的附录-CPU224 XP模拟量I/O参数表。 CPU 224 XP上的模拟量输入转换速度比模拟量扩展模块慢,要求高的场合请使用模拟量扩展模块。
CPU 224 XP 集成模拟量I/O接线
CPU 224 XP本体集成的模拟量I/O接线图如下:
图. 接线图
图中:
a:此处表示A+和B+都可以接±10V信号
b:电流型负载接在I和M端子之间
c:电压型负载接在V和M端子之间
CPU 224 XP 模拟量相关常问问题
CPU 224 XP本体上有没有电流信号模拟量输入?
没有。
CPU 224 XP本体上的模拟量输入为何响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据?
是这样的。CPU 224 XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。
CPU 224 XP的本体模拟量I/O如何寻址?
CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。
CPU 224 XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。
CPU 224 XP上的模拟量输入是否需要在“系统块”中设置滤波?
由于CPU 224 XP本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同,不需要选择滤波。
怎样使用 S7-224 XP 的模拟量输入通道接收电流信号?
S7-224 XP 的两路模拟量输入通道被出厂设置为电压信号(0-10V)输入。为了能够输入电流信号,必须在 A+ 与 M 端 (或 B+ 与 M 端) 之间并入一个500 欧姆的电阻。
与传感器以及电压源的两线制连接方式如图2 所示:
图2
与传感器以及电压源的 3 线制连接方式如图 3 所示:
图3
与传感器以及电压源的 4 线制连接方式如图 4 所示:
图4
与电压输出的变送器及电流源的 4 线制连接方式如图5所示:
图5
注意:
在所有的连接方式中都必须确保外接电流源具有短路保护以防损坏。
以上所示的各种连接方式同样适用于LOGO!基本型 (LOGO! 24?和 LOGO! 12/24) 的模拟量输入。
因为没有充分隔离,外接电阻也可成为干扰源。
为了得到尽量精确的测量结果,推荐使用公差尽可能小的电阻。
应确保当在500欧电阻两端施加最大 28.8V 的电压时,输出功率为 1.66W。 市面上流通的电阻的功率大都是 0.25W到 0.5W。
2.3 EM231 4AI和EM235模块的电压电流输入
模拟量模块设置
应用模拟量模块时,需要根据输入信号的规格设置右下角的DIP开关(Configuration开关)。DIP开关只对输入信号有效,并且对所有的输入通道都是相同的。
EM231、EM235带模拟量输入通道的模块,还分别有电位器用于对输入信号进行校正。EM231和EM235上的Gain(增益)电位器用于调整输入信号和转换数值的放大关系;EM235上的Offset(偏置)用于对输入信号调零。如果没有精确的信号源,请不要调整。详细调整方法请参照《S7-200系统手册》。
注意:
Gain(增益)和Offset(偏置)电位器不能用于调整0 - 20mA和4 - 20mA输入转换!
S7-200模拟量模块没有0 - 20mA与4 - 20mA电流型输入的选择开关,0/4 - 20mA模拟量信号的DIP开关设置一样,但相应的变换必须用程序实现。
DIP开关设置
表. EM231 4AI DIP开关设置
| 单极性 | 满量程输入 | 分辨率 |
| SW1 | SW2 | SW3 |
| ON | OFF | ON | 0 - 10V | 2.5mV |
| ON | OFF | 0 - 5V | 1.25mV |
| 0 - 20mA | 5μA |
| 双极性 | 满量程输入 | 分辨率 |
| SW1 | SW2 | SW3 |
| OFF | OFF | ON | ±5V | 2.5mV |
| ON | OFF | ±2.5V | 1.25mV |