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西门子6ES7222-1HF22-0XA8参数详细

发布:2023-03-28 17:32,更新:2024-05-08 07:10

西门子6ES7222-1HF22-0XA8参数详细

1.首先选用串口调试程序。建议使用多串口调试程序(MultiCOMWatch)
2、对于三菱FX系列的plc,它的密码校验过程是通过明码方式的,所以可以通过监视通的办法来获得密码。它的通讯应答过程是这样的,编程软件与PLC连机时,PLC便将密码发送到编程器(电脑)中,等待输入正确的密码进行校验。
方法: 启动多串口调试程序(MultiCOMWatch)打开Com1(根据与PLC连接的端口决定)。
     确定三菱plc型号。根据PLC型号选择在多串口调试程序的 文本 中输入对应字符串。( 说明  STX=02  ETX=03 )
  PLC型号      文本对应字符串              HEX格式对应字符串               
FX2        \STX0700808\ETX6A       02 30 37 30 30 38 30 38 03 36 41 32
FX2N      \STX0300808\ETX66       02 30 33 30 30 38 30 38 03 36 36 32
FX2_EPROM    \STX0800808\ETX6B       02 30 38 30 30 38 30 38 03 36 42  
FXON/FXOX    \STX0800808\ETX6B       02 30 38 30 30 38 30 38 03 36 42
FX1N/FX1X    \STX0800808\ETX6B       02 30 38 30 30 38 30 38 03 36 42〈正确〉

A系列:
发送:A2 07 00 FF 02 05 AE 00 08 C3
接收:0B 00 FF 02 00 AA 77 55 BB EF CD AB A4 00密码:ABCDEF

发送:A2 07 00 FF 02 05 AE 00 08 C3
接收:0B 00 FF 02 00 AA 77 55 BB C1 B1 A1 A4密码:A1B1C1

分析:密码为返回字符中BB至A4之间的字符,以每2字符为单位,从右往左读出。

  了解了上述字串后,可以自己用VB或其他的编程语言专门写一个读写密码的程序。如果你还想更深入了解PLC与电脑之间的通讯,可以用硬件的监视通讯方法来取得整个过程。
3、发送后在接收框中将显示一串字符串,就是返回的密码,如果看不出来的话,将这些字符串拷贝到 HEX格式中,发送一次看看。(发送前记得先断开PLC)。

在西门子plc数字量输出的负载说明中有恒定值的阻性负载, 灯负载和感性负载。 在数据表中的这些值涉及到每个应用中的数字量输出。
阻性负载
恒定的阻性负载的特性一般是在技术数据中以*大输出电流(当信号为1时)的说明来表示的。
 灯负载
在使用灯负载时要考虑到灯的接通电流是额定工作电流的n倍。灯丝升温会导致阻抗迅速增大。灯负载在数据表中的特性以瓦特数来表示。
这就意味着比产品在额定电压乘以允许输出电流所得功率低。高的接通电流导致了灯负载的*大开关频率要比恒定的阻性负载大约低10倍。
因此,对于数字量输出只能连接总的额定瓦特数低于标定的灯负载的灯。  LED 指示灯不受影响,等同于阻性负载。
感性负载
如果使用感性负载,负载的阻抗(继电器线圈,接触器)大小依靠数字量输出的开关频率。因此,它允许的开关频率要比恒定的阻性负载的低很多,
这样可以确保继电器开关的可靠性。这是因为感性负载电路要通过其保护电路将关断时产生的感应能量释放。 如果开关频率过快,关断电流能量不能被充分释放,结果导致输出继电器不能被关断。例如:在没有保护电路时,数字输出电子晶体管上就可能产生浪涌电压而损坏模块

 梯形图是使用得*多的图形编程语言,被称为plc的第一编程语言。梯形图与电器控制系统的电路图很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员掌握,特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或程序,梯形图的设计称为编程。
       梯形图编程中,用到以下四个基本概念:
1.软继电器
       PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“ON”状态。如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“OFF”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。
2.能流
如图1所示触点1、2接通时,有一个假想的“概念电流”或“能流”(Power Flow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。图1a中可能有两个方向的能流流过触点5(经过触点1、5、4或经过触点3、5、2),这不符合能流只能从左向右流动的原则,因此应改为如图1b所示的梯形图。
有一个假想的“概念电流”或“能流”(Power Flow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。


图1  梯形图
a)错误的梯形图       b)正确的梯形图
3.母线
       梯形图两侧的垂直公共线称为母线(Bus bar),。在分析梯形图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析方法,可以想象左右两侧母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有“能流”从左向右流动。右母线可以不画出。
4.梯形图的逻辑解算
       根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的顺序进行的。解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的


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