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LOGO!是可编程序控制器(PC)的新一代超小型控制器,亦称可编程通用逻辑控制模 块,与以往的PC相比具有以下优点:
(1)编程操作简单。不管哪家公司的PC,都必须使用编程工具(如编程器或计算机加编程软件),而LOGO!编程可在本机上直接操作。
(2)编程语言简单。对 PC编程,必须学习编程语言(梯形图和语句表),还要了解PC的内部地址分配,而LOGO!编程是将需要实现的功能所对应的功能块连接起来,就像用时间继电器、中间继电器通过导线连接一样简单和方便。
(3)输出电流大。PC输出端所能承受电流一般为2A(继电器输出,阻性负载),而L0GO!输出端可以承受电流达10A(继电器输出,阻性负载)。
(4)自带显示面板、参数设置方便。 PC自身不带面板,如要显示或修改内部参数就必须增加额外的显示面板,甚至还要对面板进行编程和组态,而LOGO!不需要增加任何辅助设备,可直接在自带面板上设置、更改和显示参数。
(5)具有通信功能。带AS—I总线功能的 LOGO!可作为远程I/O(输入/输出)使用。
(6)价格低廉。与同点数的小型PC相比,LOGO!具有更低的价格和更高的性价比。
(7)面向大众、方便用户。
LOGO!不需要专门编程训练,只要懂得一些电知识就行;工厂的电工十分容易掌握它的使用。LOGO!主要控制功能有:开关量输入和输出;友好操作界面和显示面板;由6种基本功能块和11种特殊功能块来实现各种控制任务。

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PID参数的整定:
1、可以在软件中进行自动整定;
2、自动整定的PID参数可能对于系统来说不是最好的,就需要手动凭经验来进行整定。P参数过小,达到动态平衡的时间就会太长;P参数过大,就容易产生超调。
PID功能块在梯形图(程序)中应当注意的问题:
1、最好采用PID向导生成PID功能块;
2、我要说一个最简单的也是最容易被人忽视的问题,那就是:PID功能块的使能控制只能采用SM0.0或任何1个存储器的常开触点并联该存储器的常闭触点这样的永不断开的触点!
笔者在以前的一个工程调试中就遇到这样的问题:PID功能块有时间动作正常,有时间动作不正常,而且不正常时发现PID功能块都没问题(PID参数正确、使能正确),就是没有输出。最后查了好久,突然意识到可能是使能的问题——我在使能端串联了启动/停止控制的保持继电器,我把它改为SM0.0以后,一切正常!
同时也明白了PID功能块有时间动作正常,有时间动作不正常的原因:有时在灌入程序后保持继电器处于动作的状态才不会出现问题,一旦停止了设备就会出现问题——PID功能块使能一旦断开,工作就不会正常!
把这个给大家说说,以免出现同样失误。
下面是PID控制器参数整定的一般方法:
PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作;(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。
PID参数的设定:是靠经验及工艺的熟悉,参考测量值跟踪与设定值曲线,从而调整P\I\D的大小。
比例I/微分D=2,具体值可根据仪表定,再调整比例带P,P过头,到达稳定的时间长,P太短,会震荡,永远也打不到设定要求。
PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
温度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s;
压力P: P=30~70%,T=24~180s;
液位L: P=20~80%,T=60~300s;
流量L: P=40~100%,T=6~60s。
书上的常用口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查;
先是比例后积分,最后再把微分加;
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
曲线波动周期长,积分时间再加长;
曲线振荡频率快,先把微分降下来;
动差大来波动慢。微分时间应加长;
理想曲线两个波,前高后低4比1;
一看二调多分析,调节质量不会低。
经过多年的工作经验,我个人认为PID参数的设置的大小,一方面是要根据控制对象的具体情况而定;另一方面是经验。P是解决幅值震荡,P大了会出现幅值震荡的幅度大,但震荡频率小,系统达到稳定时间长;I是解决动作响应的速度快慢的,I大了响应速度慢,反之则快;D是消除静态误差的,一般D设置都比较小,而且对系统影响比较小。对于温度控制系统P在5-10%之间;I在180-240s之间;D在30以下。对于压力控制系统P在30-60%之间;I在30-90s之间;D在30以下。
这里介绍一种经验法。这种方法实质上是一种试凑法,它是在生产实践中总结出来的行之有效的方法,并在现场中得到了广泛的应用。
这种方法的基本程序是先根据运行经验,确定一组调节器参数,并将系统投入闭环运行,然后人为地加入阶跃扰动(如改变调节器的给定值),观察被调量或调节器输出的阶跃响应曲线。若认为控制质量不满意,则根据各整定参数对控制过程的影响改变调节器参数。这样反复试验,直到满意为止。
经验法简单可靠,但需要有一定现场运行经验,整定时易带有主观片面性。当采用PID调节器时,有多个整定参数,反复试凑的次数增多,不易得到最佳整定参数。
下面以PID调节器为例,具体说明经验法的整定步骤:
A. 让调节器参数积分系数S0=0,实际微分系数k=0,控制系统投入闭环运行,由小到大改变比例系数S1,让扰动信号作阶跃变化,观察控制过程,直到获得满意的控制过程为止。
B. 取比例系数S1为当前的值乘以0.83,由小到大增加积分系数S0,同样让扰动信号作阶跃变化,直至求得满意的控制过程。
C. 积分系数S0保持不变,改变比例系数S1,观察控制过程有无改善,如有改善则继续调整,直到满意为止。否则,将原比例系数S1增大一些,再调整积分系数S0,力求改善控制过程。如此反复试凑,直到找到满意的比例系数S1和积分系数S0为止。
D. 引入适当的实际微分系数k和实际微分时间TD,此时可适当增大比例系数S1和积分系数S0。和前述步骤相同,微分时间的整定也需反复调整,直到控制过程满意为止。
PID参数是根据控制对象的惯量来确定的。大惯量如:大烘房的温度控制,一般P可在10以上,I=3-10,D=1左右。小惯量如:一个小电机带一台水泵进行压力闭环控制,一般只用PI控制。P=1-10,I=0.1-1,D=0,这些要在现场调试时进行修正的。
PID控制说明:
在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
比例(P)控制 :比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差。
积分(I)控制 :在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
微分(D)控制 :在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。

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  作为目前国内控制市场上的主流控制器,PLC市场的国内参与者需要尴尬地面对这样一个局面,即在高达31亿(预计2004年的市场总量)的PLC市场总需求中,国产PLC不到整个市场份额1%。

  市场研究显示,在按照I/O数量划分的市场总量中,小型PLC的市场巨大,占据市场总额的64%,而国产PLC的市场贡献恰恰就在小型PLC的市场中。这得益于小型PLC的市场成熟,使其得到了广泛应用,培养了大批小型PLC的从业人员,也因为小型PLC的进入门槛相对较低。

  在PLC发展初期,CPU的采购规模直接制约了PLC的生产成本,许多国际跨国公司甚至采用的是自己专用的CPU,因此,PLC一度被一些国际跨国公司垄断生产。进入21世纪,由于CPU的成本不断下降,PLC生产的硬件门槛正在降低,同时国内软件技术水平大幅度提高,具备了小型系统软件的开发能力。这种变化趋势尤其加快了小型PLC的国产化进程,由于小型PLC多作为独立控制器运行,对通信能力要求不高,其技术设计的核心集中在开发解释梯形图语言的程序。

  目前,国内PLC生产厂家有近30余家,并有迹象显示,更多的来自于原PLC应用的技术人员准备加入到小型PLC开发的行列,有的甚至已经进入试生产阶段。但在目前已经上市的众多PLC产品中,还没有形成规模化的生产和名牌产品,甚至还有一部分是以仿制、来件组装或贴牌方式生产。

  单从技术角度来看,国内外的小型PLC差距正在缩小。如无锡信捷、兰州全志等公司生产的微型PLC已经比较成熟,其可靠性在许多低端应用中得到了验证;有些国产PLC(如和利时)已经拥有符合IEC标准的编程软件、布尔指令执行速度优于0.5μs/步、支持了现场总线技术如profibus等。可以说,PLC开发技术上的瓶颈随着技术标准的开放正在不断消除。但技术的产品化和产品的市场化却是众多国产PLC厂商面临的最大问题,面对国际厂商数十年的规模化生产和市场管理经验,国内厂商更多地只停留在小批量生产和维系生存的起步阶段,离真正量产、市场化经营乃至创建品牌还有很长的路要走。与此同时,国产PLC的低价优势也正在受到新的挑战。据悉,在中国PLC市场中高居榜首的西门子即将在中国投产其S7-200,这势必降低其生产成本,从而改变其一贯的高价形象而直接压制日系PLC,进而威胁到国产PLC的价格优势。规模小,成本高,利润缩水,后续开发也就可能跟不上;无市场管理经验,推广不到位,渠道不畅通,品牌建设难。这是国产PLC面临的窘境。

  调查显示,用户在是否选用国产品牌时最关注的是产品的可靠性、生产厂家的技术实力以及应用业绩,除此以外,用户选型的心理障碍还有国产品牌形象低、推广不够、售后服务不到位等。

  另一方面,出于成本的考虑和支持国货的民族愿望,绝大多数用户非常关注国产PLC的发展,对国产PLC抱有良好的期望。而且,用户对于国内厂家可能提供的特殊功能定制服务倍感兴趣。比如,在许多SCADA系统中,如水源井、油田、煤气管道等应用,数据采集点一般比较分散,每个采集点的I/O数量不是很多,实时性要求不高,其控制方案的成本控制却较严。如果采用PLCMODEM当然可以胜任,但安控科技开发的RTU由于集成了通信功能则显示出了其价格优势。就功能和架构而言,RTU实际上就是一种为远程数据采集而定制的PLC。安控科技RTU在油田SCADA中的广泛应用,无疑为国产小型PLC的发展提供了成功案例。

  中国的PLC市场需求将持续增长,其增长幅度在未来三年内将维持在10%以上,小型PLC产品仍将是市场主流并保持60%以上的市场份额,因此,对中小型生产商来说,市场机会仍然很多。小型PLC主要用于设备控制(OEM),在纺织机械、塑料机械、数控机床、小型包装机械上运用广泛。调查显示,最终用户对小型PLC品牌的选择不是十分挑剔,但看重产品的稳定性,而更多的情况下OEM制造商在决定PLC的品牌选择。由此可见,对国产PLC而言,避开在通用产品上和国际知名品牌的正面冲突,集中优势力量深入行业,为行业应用打造专用产品也许是值得国产PLC借鉴的发展方向。同时,加强形象宣传和业绩的推广,不断给用户以信心,是国产PLC品牌化的必经之路。

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MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。
主要特征:
·                                 380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW
·                                 风机和泵类变转矩负载专用;
·                                 牢固的EMC(电磁兼容性)设计;
·                                 控制信号的快速响应;
控制功能:
·                                 线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点 v/f控制;
·                                 内置PID控制器;
·                                 快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸;
·                                 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
·                                 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
·                                 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
·                                 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块;
·                                 灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能;
·                                 三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换;
·                                 风机和泵类专用功能:
o                                                        多泵切换
o                                                        旁路功能
o                                                        手动/自动切换
o                                                        断带及缺水检测
o                                                        节能方式
保护功能:
·                                 过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60;
·                                 过电压、欠电压保护;
·                                 变频器过温保护;
·                                 接地故障保护,短路保护;
·                                 I2t电动机过热保护;
·                                 PTC/KTY电机保护
 

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      SIMATIC S7-400是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。模块化及无风扇的设计,坚固耐用,容易扩展和广泛的通讯能力,容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使SIMATIC S7-400成为中、高档性能控制领域中首选的理想解决方案。功能逐步升级的多种级别的CPU,带有各种用户友好功能的种类齐全的功能模板,使用户能够构成最佳的解决方案,满足自动化的任务要求。当控制任务变得更加复杂时,任何时候控制系统都可以逐步升级,而不必过多的添加额外的模板。S7-400自动化系统采用模块化设计。它所具有的模板的扩展和配置功能使其能够按照每个不同的需求灵活组合。一个系统包括:电源模板,中央处理单元(CPU),各种信号模板(SM),通讯模板(CP),功能模板(FM),接口模板(IM)SIMATIC S5模板。最多有21个扩展单元(EU)都可以连接到中央控制器(CC);通过接口模板连接(IM);集中式扩展;用EU进行分布式扩展;用ET 200进行远程扩展。
        通讯方式
        SIMATIC S7-400
作为DP主站,通过S7-400 CPU上的PROFIBUS DP接口进行通讯。
        数据通讯概述
·                                 通过全局数据(GD)通讯,网络上的CPU之间可周期地交换数据包。
·                                 应用通讯功能块,网络上各站点之间进行基于事件驱动的通讯。可通过MPIPROFIBUS 或工业以太网进行联网。
        通过多点接口(MPI)的数据通讯
        
多点接口(MPI)通讯接口集成在SIMATIC S7-400CPU中,它的用途很广泛:
·                                 编程和参数设置
·                                 控制与监视以及
·                                 灵活的配置选择
·                                 作为DP主站
·                                 在同等通讯伙伴间建立简单的网络结构
·                                 多种连接能力:MPI支持最多32个站点的同时连接
·                                 通讯连接,S7-400 CPU可同时建立最多64个站的连接
·                                 最多32MPI节点,数据传输率最大为12M bit/s
        通过CP的数据通讯(点对点)
        使用CP441通讯模板可实现功能强大的点到点通讯。
        通过CPPROFIBUS或工业以太网)进行的数据通讯
        通过CP443-X通讯模板连接到PROFIBUS和工业以太网上。
 
 

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       SIMOVERT MASTERDRIVES矢量控制的变频器是采用IGBT元件、全数字技术的电压源型变频器。它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用场合提供高性能、最经济的解决方案。基于系统的颤动技术,一种通用和模块式的标准系列装置。标准装置功率范围从2.2KW~~2300KW。覆盖全球的三相交流电网电压,380V~~690V。目前有三种结构,即书本型、装机装柜型和变频调速柜。共同遵守相同的设计原则。在所有功率范围中的装置(变频器、逆变器)和系统元件(整流单元、制动单元)都有一个统一的设计和相同的接线系统。它们能以任何方式组合并能并列安装以满足传动系统各种要求。由于把所有的部件都集成到数字环境中,从而使得配置和服务变得更加简单,而且工程费用业大大减少。对于 SIMOVERT MASTERDRIVES 矢量控制而言,最新的模块化以及具有分布式智能化的部件都能达到这一目的,而且更具灵活性。
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主要技术特点:
   1. 矢量控制方式2.
   2.5种开环或闭环控制方式
   3.  单机结构(6SE70)或柜体结构(6SE71) 完善,开放的、多种类的通讯功能:Profibus,Simolink
   4. 自换向整流回馈AFE装置
   5. 高精度工艺控制功能, 卷曲, 张力, 同步, 定位
   6. 完善的保护功能,过压, 欠压, 过流
   7. 易便捷的参数设定及监控
书本型和装机装柜型变频器和逆变器(6SE70
     变频器可以接到380V~~690VAC60/60Hz的三相交流电网上。书本型做成紧凑的书本型式,防护等级IP20。装置可以方便的挂在DING型导轨上并将装置底板用螺钉固定。书本型装置也可装如深度≥400mm的柜中。
装机装柜型防护等级IP00
1.      书本型变频器功率范围:3AC380V~~480V2.2KW~~37KW6.1A~~72A
定货数据:6SE70__-_E_61
2.      装机装柜型变频器范围:3AC380V~~480V45KW~~400KW92A~~690A
定货数据:6SE70__-_E_60
3.      书本型逆变器功率范围:DC510~~650V2.2KW~~37KW6.1A~~72A
定货数据:6SE70__-_T_61
4.      装机装柜型逆变器范围:DC510~~650V45KW~~900KW92A~~1630A
定货数据:6SE70__-_T_60
 
变频调速柜(6SE71
       交钥匙型的调速柜可以接到3AC380V~~690V,频率50/60Hz上。通过模块式结构使基本设备得以扩展。防护等级IP20
1.      6脉动整流单元,单象限工作变频柜:
   3AC380V~~480V45KW~~710KW92A~~1300A
2.      6脉动整流单元,单象限工作变频柜
   3AC660V~~690V200KW~~1500KW208A~~1580A
3.      12脉动整流单元,单象限工作变频柜
2×3AC380V~~480V250KW~~710KW510A~~1300A
4.      6脉动整流单元,四象限工作变频柜
   3AC380V~~480V45KW~~710KW92A~~1300A
 
 

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 西门子S7-300/S7-300CPU系列
S7-300
·                                 模块化微型PLC 系统,满足中、小规模的性能要求
·                                 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务
·                                 简单实用的分布式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活
·                                 方便用户和简易的无风扇设计
·                                 当控制任务增加时,可自由扩展
·                                 大量的集成功能使它功能非常强劲
·                                 CPU 运行均需要微存储卡
SIPLUS S7-300(环境温度范围-25- +70°C;允许安装和运行于有害的气体环境;有电子成分涂层 )
·                                 用于恶劣环境条件下的PLC
·                                 扩展温度范围从-25°C+70°C
·                                 适用于特殊的环境( 污染空气中使用)
·                                 允许短时冷凝以及短时机械负载的增加
·                                 S7-300 采用经过认证的PLC 技术
·                                 易于操作、编程、维护和服务
·                                 特别适用于汽车工业、环境技术、采矿、化工厂、生产技术以及食品加工等领域
·                                 低成本的解决方案
S7-300
       CPU312CPU312C
      CPU313CCPU313C-2 PtPCPU313C-2 DP
      CPU314CPU314C-2 PtPCPU314C-2 DP
      CPU 315-2 DPCPU 315-2 PN/DPCPU 315T-2 DPCPU 315F-2 DP
      CPU 315F-2 PN/DP
      CPU 317-2 DPCPU 317-2 PN/DPCPU 317T-2 DPCPU 317F-2 DP
      CPU 317F-2 PN/DP
      CPU 319-3 PN/DP
SIPLUS S7-300:
      SIPLUS CPU 312C
      SIPLUS CPU 313CSIPLUS CPU 313C-2 DP
      SIPLUS CPU 314SIPLUS CPU 314C-2 DP
      SIPLUS CPU 315-2DPSIPLUS CPU 315-2PN/DPSIPLUS 315F-2DP
     SIPLUS CPU317-2PN/DPSIPLUS S7-300 CPU 317F-2DP
 
 

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概述
—- SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。
—- S7-200系列出色表现在以下几个方面:
 ——–* 极高的可靠性
——–* 极丰富的指令集
——–* 易于掌握
——–* 便捷的操作
——–* 丰富的内置集成功能
——–* 实时特性
——–* 强劲的通讯能力
——–* 丰富的扩展模块
—-S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。
—- S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。

CPU单元设计
集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。
不同的设备类型
CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。
本机数字量输入/输出点
CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点。CPU 226具有24个输入点和16个输出点。
中断输入
允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。
高速计数器
CPU 221/222
4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器
CPU224/226
6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。
CPU 222/224/226
可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。
模拟电位器
CPU221/222 1个
CPU224/226 2个
CPU221/222/224/226还具有
脉冲输出
2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。
实时时钟
例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。
EEPROM存储器模块(选件)
可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。
电池模块
用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。
 

编程:CPU 221/222/224/226
STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件可以对所有的CPU 221/222/224/226功能进行编程。同时也可以使用STEP 7-Micro/WIN16 V2.1软件包,但是它只支持对S7-21x同样具有的功能进行编程。
STEP 7-Micro/DOS不能对CPU 221/222/224/226编程。如果使用PG/PC的串口编程,则需要使用PC/PPI电缆。
如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611编程。在这种情况下,通讯速率可高达187.5kbit/s。
可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把 S7-200 CPU 连接到许多和RS-232标准兼容的设备。
有两种不同型号的 PC/PPI 电缆:
  • 带有RS-232口的隔离型 PC/PPI 电缆,用5个DIP开关设置波特率和其它配置项 (见图7)。有关隔离型PC/PPI电缆的技术规范,请参阅附录A。
  • 带有RS-232口的非隔离型 PC/PPI 电缆,用4个DIP开关设置波特率。 有关非隔离型PC/PPI电缆的技术规范,请参阅S7-200 可编程控制器系统手册。

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