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S7-200的较大I/O能力取决于以下几个因素,这些因素之间互相影响、制约,必须综合考虑:
注意:智能模块(如EM277、CP243-1)占用扩展模块的数量。这就意味着如果用了这些模块,则相应的I/O扩展模块的数量就要减少。
详情可参考《S7-200系统手册》、《S7-200产品目录》。
表 1. S7-200 较大 I/O (纯 I/O 模块时)
1 x EM 223 32 DI/32 DO
3 x EM 223 32 DI/32 DO
有些情况下能够为 S7-200 CPU 配备 I/O 总数**过限制 (如128 DI/128 DO)的输入/输出模块,能否在程序里全部使用它们?
不可以。
S7-200是否有输入、输出点可以复用的模块?
S7-200的数字量、模拟量输入/输出点不能复用(即既能当作输入,又能当作输出)。
1.S7-200和S7-300进行MPI通信
S7-200 PLC修改MPI地址可以参考下图:
S7-300 PLC修改MPI地址可以参考下图:
例子程序在OB1当中调用数据读写功能块:SFC67和SFC68,如下图:
分别在STEP7 MicroWin32 和STEP7当中监视S7-200和S7-300 PLC当中的数据,数据监视界面如下:
通过CP5611,STEP7 MicroWin32, Set PG/PC Interface可以读取S7200和S7300的站地址,如下图:
2.S7-200和S7-300进行PROFIBUS通信
选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Option? Install new GSD(GSD 文件下载:113652)
导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件,如下图:
在SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件:
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。
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本体集成的模拟量I/O接线图如下:
图中:
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**个模拟量输入通道的地址为AIW4;**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:
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。
应确保当在500欧电阻两端施加较大 28.8V 的电压时,输出功率为 1.66W。 市面**通的电阻的功率大都是 0.25W到 0.5W。
较大I/O扩展能力
128 DI/128 DO;16 AI/16 AO(CPU 221/222);32 AI/32 AO(CPU 224 以上)
CPU221(6DI/4DO);CPU222(8DI/6DO);CPU224/CPU224 XP(14DI/10DO);CPU226(24DI/16D)
模块
5 V 电源/mA
DI
DO
AI
AO
CPU 221
不能扩展
CPU
340
8
6
CPU 222
Max.
DI/DO
1 x EM 223 8 DI/8 DO
DC/DC
- 320
40
40
1 x EM 223 32 DI/32 DO
1 x EM 223 8 DI/8 DO
DC/Relay
- 285
总计
> 0
48
46
Max.
AI
CPU
340
8
6
2 x EM 235 4 AI/1 AO
- 60
8
2
总计
> 0
8
6
8
2
Max.
AO
CPU
340
8
6
2 x EM 232 2AO
- 40
0
4
总计
> 0
8
6
0
4
CPU 224
/224 XP
Max.
DI/Relay
OUT
CPU
660
14
10
- 615
96
96
1 x EM 223 4 DI/4 DO
- 40
4
4
总计
> 0
114
110
Max.
DI/DC
OUT
CPU
660
14
10
2 x EM 223 32 DI/32 DO
- 480
64
64
1 x EM 223 16 DI/16 DO
- 150
16
16
总计
> 0
94
90
CPU 226
Max.
DI/Relay
OUT
CPU
1000
24
16
3 x EM 223 32 DI/32 DO
- 615
96
96
1 x EM 223 16 DI/16 DO
- 150
16
16
总计
> 0
128
128
Max.
DI/DC
OUT
CPU
1000
24
16
3 x EM 223 32 DI/32 DO
- 720
96
96
1 x EM 223 16 DI/16 DO
- 160
16
16
总计
> 0
128
128
CPU 224
/(CPU 226)
Max.
AI
CPU
> 660
14 (24)
10 (16)
7 x EM 235 4 AI/1 AO
- 210
281
72
总计
> 0
14 (24)
10 (16)
281
72
Max.
AO
CPU
> 660
14 (24)
10 (16)
7 x EM 232 2 AO
- 140
0
143
总计
> 0
14 (24)
10 (16)
0
143
1. CPU 224 XP 为 30
2. CPU 224 XP 为 8
3. CPU 224 XP 为 15
常问问题
S7-200 PLC与S7-300 PLC之间采用MPI通讯方式时,S7-200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可,而S7-300 PLC中需要在组织块OB1(或是定时中断组织块OB35)当中调用系统功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),以实现S7-200 PLC与S7-300 PLC之间的通讯。调用SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写S7-200的数据地址区,由于S7-200的数据区为v区,这里需填写 P#DB1.DBX×× BYTE n 对应的就是S7200 V存储区当中VB××到VB(××+n)的数据区。例如交换的数据存在S7-200中VB50到VB59这10个字节当中,VAR_ADDR参数应为 P#DB1.DBX50.0 BYTE 10.
首先根据S7-300的硬件配置,在STEP7当中组态S7-300站并且下载,注意S7-200和S7-300出厂默认的MPI地址都是2,所以必须修 改其中一个PLC的站地址,例子程序当中将S7-300 MPI地址设定为2,S7-200地址设定3,另外要分别将S7-300和S7-200的通讯速率设定一致,可设为9.6K,19.2K,187.5K三 种波特率,例子程序当中选用了19.2K的速率。
图1 S7-200 设置MPI地址
图2 S7-300 设置MPI地址
图3 程序编写
图4 S7-200监控结果
图5 S7-300监控结果
图6 CP5611诊断结果(站地址0为进行编程的计算机)
图7 使用STEP7 MicroWin32诊断结果
S7-300与S7-200通过EM277进行 PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区,并且S7-300组态EM277从站时设置正确的地址即可。
插入一个S7-300的站:
图8 S7-300组态
图9 安装GSD
图10 安装GSD
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CPU 224 XP的集成模拟量I/O
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 集成模拟量I/O接线
图1. 接线图
常问问题
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。
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。