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西门子PLC模块6ES7222-1BF22-0XA8

发布:2023-03-22 17:24,更新:2024-05-08 07:10

西门子PLC模块6ES7222-1BF22-0XA8

    1.S7-plcSIM的使用范围
    (1)仿真范围
    S7-PLCSIM的仿真可以在以下范围内进行:
    I/O点总数:*大16KB(131072点);
    内部标志寄存器M点数:*大16KB(131072点);
    定时器:TO~T511;
    逻辑块与数据块总数:FC与FB总数*大2048; DB*大4095;
    系统程序块:绝大多数SFC;
    系统功能块:绝大多数SFB;
    系统组织块:绝大多数OB。
    (2)仿真与实际运行的区别
    使用S7-PLCSIM仿真软件进行仿真,并不能完全等同实际PLC,使用时应注意它与实际PLC的运行过程存在如下的区别:
    ①仿真PLC的程序执行过程允许利用“暂停”、单次扫描、逐次扫描等方式运行程序,在实际PLC中通常无法做到;
    ②当仿真PLC由运行转入停止、暂停时,不会改变仿真输出的状态,而在实际PLC中,所有的输出结果将被置“0”(进入I/O安全模式);
    ③仿真PLC的定时器可以通过手动复位等方式进行控制,但在实际PLC中无法对定时器的运行进行手动干预;
    ④在仿真PLC中不可以模拟“电池报警”、“存储器报警”等实际PLC中可能发生的报警动作:
    ⑤仿真PLC的CPU无自动识别I/O模块的功能,必须在进行仿真前完成硬件配置,并将其下载到仿真PLC中。
    (3)仿真的功能限制
    此外,目前的S7-PLCSIM仿真软件,在使用方面还受到如下功能限制:
    ①S7-PLCSIM对少数PLC系统中的实际诊断信息无法进行仿真:
    ②S7-PLCSIM仿真软件目前还不支持特殊功能模块(FM);
    ③S7-PLCSIM仿真软件目前还只能模拟单CPU系统,对多CPU系统以及PLC的网络系统、网络通信功能还不能支持。
    对于涉及以上控制要求与动作的PLC程序,不可以通过仿真来判断程序的正确性。
    2.安装要求
    S7-PLCSIM可以安装于具有如下操作系统的编程器或个人计算机中:
    ——安装有STEP7 Lite V2.0的编程器;
    ——安装有Windows XP的个人计算机;
    ——安装有PCS7 V6.0的编程器或个人计算机。
    3.软件的安装
    在STEP7专业版编程软件中,已经包含了S7-PLCSIM仿真软件,不需要再进行仿真软件的安装;但在STEP7 Basis V5.2标准版软件中,需要另行安装S7-PLCSIM软件。

    对于使用标准版软件的用户来说,S7-PLCSIM是STEP7的选件,用户需要得到相应的使用授权。
    S7-PLCSIM的安装过程非常简单,只需要按照安装向导的提示逐一进行即可。
    软件安装完成后,S7-PLCSIM将自动嵌入STEP7编程中,同时,在SIMATIC管理器(SIMATICManager)的窗口工具栏显示上,“仿真打开/关闭(Simulate ON/OFF)”按钮(图14-3.1中鼠标所指的按钮)也将成为有效状态。

    可以通过图14-3.1中的SIMATIC管理器主菜单“Options”一“Simulate Modes”操作,或直接点击“仿真打开/关闭( Simulate ON/OFF)”按钮,打开S7-PLCSIM软件

串口引脚定义及协议说明

串口通讯,又经常被称为点对点通讯或者PtP通讯,是工业设备中的一种非常通用的通讯方式,常用于获取相对远程采集设备的数据。

串行通信,通常利用RS232C或者RS485电气接口,实现ASCII码或者Modbus通讯;其特点是通信线路简单,成本较低,用于解决不同厂商产品之间节点少、数据量小、通讯速率低、实时性要求不高的场合,如过程仪表、变频器、连接扫描仪、条码阅读器等带有串行通讯接口的设备,CP卡加载通讯协议后,还可以和支持Modbus协议的现场仪表通讯。

为了实现设备相互通讯,通讯双方的通讯接口和通讯协议要一致,*基本的串行通讯的数据帧格式和波特率也要匹配。

西门子串行通讯支持的数据帧格式:

  • 起始位:1位;

  • 数据位:7/8位;

  • 校验位:1位奇/偶校验位,或者没有校验位;

  • 停止位:1/2位。

凡是符合这些格式的串行通信设备,理论上都可以相互通信。

支持的通讯接口

常用的串行数据接口有:RS232C 和 RS485/422。RS-232C、RS-422/485 标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。

注意: 接口和协议是两个概念。

RS232C接口

RS-232C 是低速率的单端串行通讯,RS-232C 采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。

1.RS232C 通讯接口特点

  • RS-232采取不平衡传输方式,其收、发端的数据信号是相对于信号地,抗共模干扰能力差;

  • 近距离通讯,*大通信距离15m;

  • 只能用于点对点(即一对收/发设备)通讯。

2. RS232C 接口定义

RS232C并未定义连接器的物理特性,不同类型的连接器引脚定义也各不相同,其中9针和25针的引脚定义对照,如图 1 所示。

图1 RS232C 串口管脚定义

*为简单且常用的是三线制接法,即Txd,Rxd和地线三根,如上图中红色(2,3)和紫色(5)三个针脚。

RS422/485 接口

RS-422/485 改进 RS-232 通信距离短、速率低的缺点。

1.RS422/485接口特点

  • RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输;

  • 平衡传输抗干扰能力更强,使传输距离更远,通讯距离*长1200米;

  • 可以连接多个设备,RS422总线可支持10个节点(单机发送、多机接收的单向传输),RS485可支持32个节点(多点、双向通讯能力);

  • 网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持星型或树形;

  • 传输距离超过50米,需要在两端加终端电阻330欧姆(推荐用LIYCY电缆);

2.RS422/485接口定义

RS422/485 的端口有9针、15针,CP340/341/440/441的接口是15针,如图 2 所示。

图2 RS422/485 串口管脚定义

常用支持协议

常用的协议类型

  • ASCII 协议,又称自由口

  • Modbus 协议

ASCII 协议

ASCII 协议通过通讯处理器和通讯伙伴之间的点对点连接控制数据传输。

由于消息的结构*由用户定义,用户可以以 ASCII 协议为基础开发自己的消息。在接收方只需要定义接收消息的结束方式,发送接收双方协商一致。

ASCII 驱动程序允许发送和接收任何结构的数据(所有可打印的 ASCII 码表字符符以及从 00 到 FFH [带有 8 个数据位字符帧] 的所有其它字符或从 00 到 7FH [带有 7 个数据位字符帧]的所有其它字符)。

ASCII协议适用于与支持串行通信的智能仪表、条形码阅读器、扫描仪、打印机等设备进行通讯。

MODBUS 协议

MODBUS RTU 通信协议是以主从的方式进行数据传输的,主动方发送请求,被动方响应请求,应答的方式。

在传输的过程中主站是主动方,即主站发送数据请求报文到从站;从站是被动方,即如果正常从站返回正常响应报文,如果故障从站返回异常响应报文,如图 3 所示。

图3 MODBUS 请求响应报文格式

MODBUS 系统中,数据交换需要通过功能代码(Function Code)来控制的,具体分以下两类。

有些功能码是对位操作的,通信的用户数据是以位为单位的:

  • FC01读输出位的状态;

  • FC02读输入位的状态;

  • FC05写单个输出位;

  • FC15写多个输出位。

有些功能码是对16位寄存器操作的,通信的用户数据是以字为单位的:

  • FC03读输出寄存器;

  • FC04读输入寄存器;

  • FC06写单个输出寄存器;

  • FC16写多个输出寄存器。

这些功能码是对四个数据区位输入、位输出、寄存器输入、寄存器输出进行访问的,如图 4 所示。

图4 访问的数据区

Modbus地址由起始的数据类型代号和地址偏移量组成。功能码决定对Modbus地址进行操作类型,其可根据需要传输的数据类型和个数来决定,如图 5 所示。

图5 MODBUS 地址对应关系

注意:在传输消息桢中,用户使用的地址是0为基准,而对应的Modbus地址是1为基准,如FC16功能码时以16进制的0000为起始地址,对应的寄存器是从40001开始。

MODBUS RTU 传输模式:消息桢中的每个8位分成2个4位16进制的字符。

每个字符帧格式(11位),如图 6 所示。

图6 字符帧格式

注意:如果无奇偶校验位,停止位是2位。

消息帧格式,如图 7 所示。


联系方式

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