西门子SMART200模块6ES7288-2QT16-0AA0
西门子SMART200模块6ES7288-2QT16-0AA0
西门子SMART200模块6ES7288-2QT16-0AA0
SIMATIC S7-200 SMART, 数字输出 EM DT16, 16 个数字输出端,24VDC,晶体管 0.75A
随着新的S7-1500系列PLC的逐步推广,越来越多的用户也开始选择S7-1500系列的设备,主要的原因是该系列的产品在性能上的有了较大的提升,并且使用起来加便捷,这些优点都是大家选择S7-1500系列PLC的原因。
但对很多用户来讲,对新产品确实还不是非常的熟悉,因此大家在使用过程中也遇到一些“奇怪”的现象,有时让人觉得摸不着头脑,这里介绍一个小故事,介绍现场遇到的一个“奇怪”的现象。
该用户是一个汽车行业的用户,当时设备处于调试阶段。随着现场接线的完成,准备开始上电调试程序了,但用户发现***套上电的设备的CPU不能正常启动。
现场有4套相同的设备,于是客户从另外一套设备上随即拆下一个CPU,换到现有的这套设备上,但上电后发现和***台PLC的现象一样,还是不能正常使用。连续测试了4个CPU,均出现同样的情况。
难道4个CPU都坏了!?这不太可能呀……”
但客户说这些CPU都是刚拆封的,刚装在设备上,都还没上过电,而且这个机型还是头一次使用S71500控制系统,还没开始编程就遇到问题了。
于是跟着用户的工程师到设备调试的现场进行实地检查。
在现场,我们看到了CPU的实际状态:
上电后,CPU进入启动阶段,但从面板上看,一直处于“Connecting”阶段。整个小触摸屏处于“白屏”状态,没有进入“彩屏”状态,触摸屏上的按钮仍然可以用,但每个菜单下的操作均无法操作,CPU的参数也都是灰色的,无法设置,状态信息也看不出来,基本处于“半死机”状态 看到这种情况,我们首先怀疑是存储卡的问题,认为存储卡内部有可能有旧的项目存在,上电后导致CPU不能正常启动。于是我们将卡进行了换,找了一个全新的存储卡,但插上新卡后,现象还是一样。
随后,我们又怀疑是CPU的PS电源模块不匹配,从以前的柜内找了一个PM电源模块重试,也不行。
之后,我们又从网上下载了***新的CPU的Firmware,通过存储卡为CPU进行硬件版本的升级,但上电后CPU画面基本也是处于启动阶段,不能完成正常的升级操作…… 经过一系列的测试,问题依然存在,我们一时也有点摸不着头脑了:“难道真的是这一批CPU有问题?但***近也确实没有听说过有CPU出现大批量故障的情况”
于是我们只能先将情况向总部反映,一边再想办法。但随后用户一次偶然的实验,发现了问题的所在:现场测试没有结果后,只好带了一个有问题的CPU回到用户的实验室,在实验室里,用户还有一套设备准备测试,于是再次接上电源进行测试,发现该CPU居然工作正常了!
这是怎么回事?***后,用户发现,***的不同,是实验室里的电源比现场的电源大,不仅体积大,功率也大—60W。 虽然我们在现场也换过电源,但当时换过来的也是25W的电源,因此当时还是没有发现这个问题,但这个屏幕的状态,确实也很难让人联想到供电不足! 随后我查了一下该CPU的功耗 原来是CPU的供电不足导致CPU一直无法正常启动,而小面板显示的状态,也是供电不足的一种现象。
现在看来,对于新产品的各种情况,还需要经过一段时间的应用大家才能逐渐掌握,希望这篇文章能大家解决现场的类似问题,也希望大家多反馈您平时在产品使用过程中遇到的“奇怪”的现象,供多的用户参考!
可编程控制器的基本性能可用如下八条予以概括:
1工作速度
工作速度是指PLC的CPU执行指令的速度及对急需处理的输入信号的响应速度。工作速度是PLC工作的基础。速度高了,才可能通过运行程序实现控制,才可能不断扩大控制规模,才可能发挥PLC的多种多样的作用。
PLC的指令是很多的。不同的PLC。指令的条数也不同。少的几十条,多的几百条。指令不同,执行的时间也不同。但各种PLC总有一些基本指令,而且各种的PLC都有这些基本指令,故常以执行一条基本指令的时间来衡量这个速度。这个时间当然越短越好,已从微秒级缩短到零点微秒级。并随着微处理器技术的进步,这个时间还在缩短。 PLC之家
执行时间短可加快PLC对一般输入信号的响应速度。从讨论PLC的工作原理知,从对PLC加入输入信号,到PLC产生输出,理想的情况也要延迟一个PLC运行程序的周期。因为PLC监测到输入信号,经运行程序后产生的输出,才是对输入信号的响应。 不理想时,还要多延长一个周期。当输入信号送入PLC时,PLC的输入刷新正好结束,就是这种情况。这时,要多等待一个周期,PLC的输入映射区才能接受到这个新的输入信号。对一般的输入信号,这个延迟虽可以接受,但对急需响应的输入信号,就不能接受了。对急需处理的输人信号延迟多长时间PLC能予以响应,要另作要求。 www.
为了处理急需响应的输入信号,PLC有种种措施。不同的PLC措施也不完全相同,提高响应速度的效果也不同。一般的作法是采用输入中断,然后再输出即时刷新,即中断程序运行后,有关的输出点立即刷新,而不等到整个程序运行结束后再刷新。
这个效果可从两个方面来衡量:一是能否对几个输入信号作快速响应;二是快速响应的速度有多快。多数PLC都可对一个或多个输入点作响应,快速响应时间仅几个毫秒。性能高的、大型的PLC响应点数多。
工作速度关系到PLC对输入信号的响应速度,是PLC对系统控制是否及时的前提。控制不及时,就不可能准确与可靠,特别是对一些需作快速响应的系统。这就是把工作速度作为PLC一指标的原因。
2控制规模
控制规模代表PLC控制能力,看其能对多少输入、输出点及对多少路模拟进行控制。
控制规模与速度有关。因为规模大了,用户程序也长,执行指令的速度不快,势必延长PLC循环的时间,也必然会延长PLC对输入信号的响应。为了避免这个情况,PLC的工作速度就要快。所以,大型PLC的工作速度总是比小的要快。
控制规模还与内存区的大小有关。规模大,用户程序长,要求有大的用户存储区。同时点数多,系统的存储器输入、输出的信号区(输入输出继电器区或称输入、输出映射区)也大。这个区大,相应地内部器件(解释见后)也要增多,这些都要求有大的系统存储区。
控制规模还与输入、输出电路数有关。如控制规模为1024点,那就得有1024条I/O电路。这些电路集成于I/O模块中,而每个模块有多少路的I/O点总是有数的。所以,规模大,所使用的模块也多。
控制规模还与PLC指令系统有关。规模大的PLC指令条数多,指令的功能也强,才能应付对点数多的系统进行控制的需要。
控制规模是对PLC其它性能指标起着制约作用的指标;也是PLC划分为微、小、中、大和特大型
3组成模块
PLC的结构虽有箱体及模块式之分,但从质上看,箱体也是模块,只是它集成了多的功能。在此,不妨把PLC的模块组成当作所有PLC的结构性能。
这个性能含义是指某型号PLC具有多少种模块,各种模块都有什么规格,并各具什么特点。
一般讲,规模大的PLC,档次高的PLC模块的种类也多,规格也多,反映它的特点的性能指标也高。但模块的功能则单一些。相反,小型PLC、档次低的PLC模块种类也少,规格也少,指标也低。但功能则多样些,以至于集成为箱体。
组成PLC的模块是PLC的硬件基础,只有弄清所选用的PLC都具有那些模块及其特点,才能正确选用模块,去组成一台完整的PLC,以满足控制系统对PLC的要求。
常见的PLC模块有:
CPU模块,它是PLC的硬件核心。PLC的主要性能,如速度、规模都由它的性能来体现。
电源模块,它为PLC运行提供内部工作电源,而且,有的还可为输入信号提供电源。
I/O模块,它包括I/O电路,并依点数及电路类型划分为不同规格的模块。
内存模块,它主要存储用户程序,有的还为系统提供辅加的工作内存。在结构上内存模块都是附加于CPU模块之中。
底板、机架模块,它为PLC各模块的安装提供基板,并为模块间的联系提供总线。若干底板间的联系有的用接口模块,有的用总线接口。不同厂家或同一厂家但不同类型的PLC都不大相同。
箱体式的小型PLC的主箱体就是把上述几种模块集成在一个箱体内的,并依可能提供I/O点数的多少,划分为不同的规格。
箱体式的PLC还有I/O扩展箱体,它不含CPU,仅有电源及I/O单元的功能。扩展箱体也依I/O点数的多少划分有不同的规格。
除上述模块,PLC还有特殊的或称智能或称功能模块。如A/D(模入)模块、D/A(模出)模块、高速计数模块、位控模块、温度模块等等。这些模块有自己的CPU,可对信号作预处理或后处理,以简化PLC的CPU对复杂的程控制量的控制。智能模块的种类、特性也大不相同,性能好的PLC,这些模块种类多,性能也好。
通讯模块,它接人PLC后,可使PLC与计算机,或PLC与PLC进行通讯,有的还可实现与其它控制部件,如变频器、温控器通讯,或组成局部网络。通讯模块代表PLC的组网能力,代表着当今PLC性能的重要方面。
掌握PLC性能,一定要了解它的模块,并通过了解模块的性能,去弄清楚PLC的性能。
除了模块,PLC还有外部设备。
尽管用PLC实现对系统的控制可不用外部设备,配置好合适的模块就行了。然而,要对PLC编程,要监控PLC及其所控制的系统的工作状况,以及存储用户程序、打印数据等,就得使用PLC的外部设备。故一种PLC的性能如何,与这种PLC所具外部设备丰富与否,外部设备好用与否直接相关。
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