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    西门子6FC5357-0BB12-0AE0
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    西门子6FC5357-0BB12-0AE0

    更新时间:2024-11-24   浏览数:238
    所属行业:电气 电气成套设备
    发货地址:上海市松江区  
    产品规格:西门子6FC5357-0BB12-0AE0
    产品数量:10000.00台
    包装说明:全新原装
    价格:面议
    产品规格西门子6FC5357-0BB12-0AE0包装说明全新原装

    西门子6FC5357-0BB12-0AE0

    6FC5357-0BB12-0AE0
    SINUMERIK 840D/DE NCU 571.4 不带系统软件 存储器:NC 0.5MB,PLC 96KB PROFIBUS-DP 准备
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    问题:
    调试阶段,诊断DP主站系统中的错误,有哪几种方法?

    解答:
    下列原因可能导致PROFIBUS DP网络发生故障:

    • 总线电缆接线/安装错误
    • DP主站和DP从站组态错误 
    • 相关的PROFIBUS DP网络组态错误
    • CPU程序中通信寻址错误

    下面,我们将介绍用于处理上述各种故障源的诊断工具。

    总线电缆接线/安装错误

    BT200 BUS TESTER

    BT200 Bus Tester(BT200总线测试工具)用于检查接线。PROFIBUS电缆未处于使用中时,可使用BT200 Bus Tester进行下列测试:

    检查PROFIBUS电缆:

    • 电线破损
    • 防护层破损
    • 导线之间短路或者导线和防护层之间短路 
    • 定位数据电缆破损/短路的位置 
    • 辨别故障原因 
    • 接线不正确 
    • 安装配线的长度 

    网络处于使用中时,也可以使用BT200 Bus Tester进行诊断:

    检查从站的可用性:

    • 将可访问的从站列表
    • 选择性地寻址独立的从站 

    检查主站和从站的RS 485接口:

    • RS 485 驱动 
    • 线路终端电源 
    • RTS 信号
    • 显示PROFIBUS DP地址

    使用示波器测量信号电平

    使用示波器可以显示PROFIBUS上的信号电平。应当使用矩形显示窗口的示波器,需 要专业人员来对示波器图像进行评估. 

    DP主站和DP从站的组态

    在HW Configuration中可以在线或者离线监视总线,从而检查总线上连接的DP主站和DP从站的组态。可 以从CPU中将组态下载下来用于离线分析。

    如果在HW Configuration中对组态进行在线分析,可以识别故障或者有缺陷的模块。对于支持诊断的模块,也 可以探测潜在的通道故障(如断线)。

    图 1:HW Configuration的在线视图

    如果模块发生故障,则故障时间被记录在诊断缓冲区中。

    图 2:从站发生故障时CPU的诊断缓冲区

    PROFIBUS DP网络

    有些用于PROFIBUS的PC接口可提供诊断功能。可通过“Set PG/PC Interface”或“Set PC Station”找到它们。

    在这里,可以读出实际总线参数,并以PROFIBUS可用节点的形式表示。

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    图 3:SIMATIC Net 诊断工具

    AMPROLYZER

    Amprolyzer软件也可用于分析PROFIBUS网络,具有下列功能。 

    • 总线上所有PROFIBUS节点的生命状态监视 
    • 节点当前运行状态的总体诊断 
    • 总线时间统计,如**时和消息循环 
    • 传输数据自动检测
    • 针对事件和消息的内容(包含时间标志),使用触发器和过滤器选项进行消息记录 
    • 以Excel格式保存和导出消息记录

    1. 说明
    本条目描述了在 S7-200 程序块中那些参数需要设置来接收其他站点的 GPRS 数据。

    两个或多个包含 S7-200 CPU 和 调制解调 SINAUT MD 720-3 模块的远程站通过 GPRS 连接到一个中心站。中心站采用 SINAUT MICRO SC 来管理与所有已组态的远程站的通讯(图 1 )。

    图 1 :结构图

    2. WDC_SEND 和 WDC_RECEIVE 功能块
    SINAUT MICRO SC 库内的功能块 WDC_SEND 和 WDC_RECEIVE 负责发送和接收数据。数据的接收由调制解调模块上 LED 灯“C”的闪烁来指示。如果块的参数设置错误,接收的数据就会被舍弃不会写入 CPU。下列参数决定数据的交换: 

    WDC_SEND:

    • DATA_STAR:**个数据字节的起始地址,比如 VB100 就是“100”
    • DATA_LENGTH:发送数据的长度,比如 10 个字节就是“10”

    WDC_RECEIVE:

    • DATA_START:接收数据的起始地址(接收的数据自动更新)
    • DATA_LENGTH:接收数据的长度(接收的数据自动更新)
    • RECVBUFFER_START 和 RECVBUFFER_LENGTH 说明了接收地址区,该区域会被CPU中接收到的数据覆盖。
      发送地址区 DATA_START 和 DATA-LENGTH 必须适合接收地址区以保证接收 CPU 所发送的数据都是可以访问的。

    3. 接收的数据被舍弃并不写入 CPU 
    下面举例说明当 WDC_RECEIVE 参数设置错误时发生的问题:

    图 2:没有数据写入 CPU

    • 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 10 字节的数据
    • 远程站 2 允许起始地址为 VB200 长度为 10 字节的接收区
    • 发送的数据在 WDC_RECEIVE 所允许的范围之外,数据没有写入 CPU,发送请求被告知出错。

    图 3:没有数据写入 CPU

    • 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 20 个字节的数据
    • 远程站 2 允许起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的接收区
    • 部分发送数据在 WDC_RECEIVEP 允许的范围之外,数据没有写入 CPU,发送请求被告知出错。

    4. 接收数据准确写入 CPU
    WDC_RECEIVE *的接收区必须至少和发送数据区一样大。

    4.1 允许的区域准确匹配

    图 4:允许的地址区准确匹配

    • 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的数据
    • 远程站 2 允许起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的接收区
    • 发送的数据在 WDC_RECEIVE 允许的地址区之内,从 VB100 开始的 10 个字节写入 CPU,发送请求被告知“完成”。

    4.2 允许区域大于接收的数据

    图 5:允许的地址区大于接收的数据

    • 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的数据
    • 远程站 2 允许起始地址为 VB50 长度为 100 个字节的数据区
    • 发送的数据在 WDC_RECEIVE 允许的地址区之内,从 VB100 开始的 10 个字节写入 CPU,发送请求被告知“完成”。


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