西门子6AG1151-1AA06-7AB0 西门子6AG1151-1AA06-7AB0 西门子6AG1151-1AA06-7AB0
SIPLUS ET 200S IM 151-1 标准 -25...+70°C 带防腐蚀涂层 基于 6ES7151-1AA06-0AB0 。 接口模块 包括终端模块 数据量每 244 Byte 针对 输入端和输出端; 最多 63 个外围模块 PROFIBUS-DP 0版和 1版 至 2m 宽度以下可连接; 总线接口通过 9针 Sub-D
长沙玥励自动化设备有限公司(西门子系统集成商)长期销售西门子S7-200/300/400/1200PLC、数控系统、变频器、人机界面、触摸屏、伺服、电机、西门子电缆等,并可提供西门子维修服务,欢迎来电垂询
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产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1151-1AA06-7AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS ET 200S IM 151-1 标准 -25...+70°C 带防腐蚀涂层 基于 6ES7151-1AA06-0AB0 。 接口模块 包括终端模块 数据量每 244 Byte 针对 输入端和输出端; 最多 63 个外围模块 PROFIBUS-DP 0版和 1版 至 2m 宽度以下可连接; 总线接口通过 9针 Sub-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS IM 151-1 接口模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CT / 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 22 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.001 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.30 x 12.70 x 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618074814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766473463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2016.07.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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初学者入门
1.1 必要条件
> 必须有一个S7-300 站,带电源模块、CPU314-2 DP 和SM 338(订货号:6ES7 338-4BC01-0AB0);
> STEP 7(> 4.0.2.1)必须被正确安装在编程器上;
> 编程器已经按照实际硬件设备,正确建立了一个S7-300 站;
> 编程器已经通过编程介质(如:CP5511、CP5512、CP55611 或者PC Adapte,外加通讯电缆“MPI 电缆”、“RS232 电缆”)正确连接到S7-300 站的CPU 编程口上。
1.2 端子连接图和框图
布线规则:
在对模板进行接线时, 应注意以下事项:
1. 编码器电源的接地与CPU 的接地不隔离。因此,应将SM 338(M)的引脚2 以低阻抗连接到CPU 的接地;
2. 编码器导线(引脚3-14)必须屏蔽,最好使用双绞电缆。并将任一端的屏蔽层进行支承;
3. 为了支承SM 338 的屏蔽层,应使用支承元件(订货号:6ES7 390-5AA00-0AA0);
4. 如果超出编码器的最大输出电流(900 mA), 必须连接一个外部电源。
1.3 SM338参数配置
你可以使用STEP 7 对SM 338 进行参数赋值。但必须在CPU 处于“STOP“ 模式下进行。当你设定完所有的参数后,应将参数从编程器下载到CPU 中。当CPU 从“STOP “模式转换为“RUN“ 模式时,CPU 即可将参数传送到SM 338。不能通过用户程序对参数重新赋值。
SM 338 的参数概述:
SM 338 的可编程参数概述及其缺省值,见下表。(如果你没有使用STEP 7 进行参数赋值,将使用缺省设置。) 注意:
参数 | 数值范围 | 缺省值 |
使能“诊断中断“OB82 | 有/无 | 使能参数,所有的3 个通道均 |
工作 | ||
SSI 绝对值编码器类型: | 无/13 位/21 位/25 位 | 无:编码器输入被关掉; |
位报文帧长度 | SSI 位置检测的数据传输率。 | |
代码类型 | 格雷码/二进制码 | 注意电缆长度和波特率之间的关系。 |
传输速率 | ||
单稳时间是两个SSI 报文桢之间的时间间隔。 | ||
单稳时间 | 125kHz / 250kHz / 500kHz / 1MHz | |
所编程的单稳时间必须大于绝对值编码器的单稳时间。 | ||
标准化: | 由于标准化,编码器的数值将在地址区内右移。不相关的地址区将被去除 | |
0 – 12 | ||
位置 | ||
Feb 92 | ||
步进/分辨率 | ||
FREEZE 功能 | 关闭/ 0 / 1 | 数字量输入的上升沿信号,触发编码数值的保持 |
注意:
> 传输速率和单稳时间会影响非等时模式中绝对值编码器值的精度;
> 在等时模式中传输速率和单稳时间将影响FREEZE 功能的精度(参见编码器制造商的技术规范);
> 所编程的单稳时间必须大于绝对值编码器的单稳时间;
> 绝对值编码器的单稳时间将使用以下限制:
(1/传输速率) < “绝对值编码器的单稳时间” < 64μs + 2 x (1/ 传输速率)
1.4 使能FREEZE 功能
用FREEZE 功能可以“ 保持“SM 338 当前的编码值。FREEZE 功能连接到SM 338 的数字量输入“DI 0“ 和“DI 1“。
通过“DI 0“ 和“DI 1“的沿变化(上升沿)触发“保持“功能。通过判断位31(输入地址) 的状态(0 和1),识别被保持的编码值。一个数字量输入可以“保持”1 个、2 个或3 个编码器值。
必须使能FREEZE 功能,也就是说用STEP 7 进行参数赋值。(如图)
直到FREEZE 功能结束前,将始终保持编码器值,并可以作为结果的一个功能进行评
估。
结束FREEZE 功能可以对每个编码器输入结束FREEZE 功能。可以用STEP 7 运行“T PQBxyz“ ,在用户程序中对0、1 和2 位置位来响应该功能。响应后,相应的编码器值的31 位被删除,并重新刷新。编码器值又可以再次被保持。一旦模板的输出地址的响应位被“复位” ,则编码器值可以再次被保持。
在等时模式中,在To 时间段进行响应。从该时间段,通过数字量输出可以再次保持编码器数值。
1.5 地址分配
1.5.1编码值的数据区
SM 338 的输入和输出都编址为初始模板地址。在使用STEP 7 进行SM 338 组态过程中,可以确定输入和输出地址。
1.5.2输入地址
编码器输入 | 输入地址(组态)+地址偏移量 |
0 | “初始模板地址“ |
1 | “初始模板地址“+ 4 字节地址偏移量 |
2 | “初始模板地址“+ 8 字节地址偏移量 |
1.5.3编码器输入的数据双字结构:
每个编码器输入的数据双字具有如下结构:
1.5.4输出地址
1.5.5读取数据区
你可以在用户程序中, 使用STEP 7 运行L PID“xyz“(或者LAD 的“Move“指令)读取数据区。
1.6 程序编制,编码值的存取和保存功能使用实例
假设你想在编码器输入处读取,并且评估编码值。“初始模板地址“ 为“256“。OB1 程序如下:
之后,你可以继续从位存储地址区MD 100、MD 104 和MD 108 读取编码值。编码值保存在存储双字的位0 到位30 中。
1.7 诊断中断程序编制本节将阐述SM 338 的诊断中断行为。
SM 338 可以触发诊断中断。有关下述OB 和SFC,参见STEP 7 的在线帮助, 其中阐述更为详细。
1.7.1使能诊断中断
没有预置中断,换言之,即如果没有相应的参数赋值,中断将被禁止。应使用STEP 7 赋值中断使能的参数。
1.7.2诊断中断OB82 程序编制
如果你已使能诊断中断,当前的错误事件(故障的初始发生)和排除故障事件( 故障排除后的报文)都可通过中断来报告。
CPU 可以中断用户程序的执行,处理诊断中断块(OB 82)。在用户程序中,你可以调用OB 82 中的SFC 51 或SFC 59,以从模板中获得更为详细的诊断信息。
诊断信息在OB 82 退出之前都是一致的。当OB 82 退出时,将对模板作出诊断中断响应。
OB82 程序如下:
2 订货号
6ES7 338-4BC01-0AB0
3 特点
位置检测模板SM 338 具有以下特性:
> 连接最多3 个绝对值编码器(SSI),2 个数字量输入(用于保留编码器数值)
> 提供位置编码器数值, 用于STEP 7 软件程序的进一步处理;
> 可在用户程序中处理SM 338 采集的编码值;
> 等时模式;
> 24 VDC 额定输入电压;
> 与CPU 隔离;
4 所支持的编码器类型
位置检测模板SM 338 支持以下编码器类型:
> 带13 位报文帧长度的编码器;
> 带21 位报文帧长度的编码器;
> 带25 位报文帧长度的编码器;
> 编码器值的持续时间取决于传输和处理方法;
> 单稳时间超过64μs 的编码器不能用于SM 338 。
5 所支持的数据格式
支持格雷码和二进制码数据格式。
6 等时模式
6.1 硬件需求
> CPU 需要支持时钟功能;
> DP Master 需要支持“ 等时模式“;
> DP 接口模块(IM153-x)需要支持“等时模式“ 。
6.2 特性
> 根据系统参数的设置, 位置检测模板SM 338 既可以工作在“非等时模式“,也可以工作在“等时模式“;
> 在“等时模式“下,“DP Master“和“位置检测模板SM 338“之间,可以在“PROFIBUS DP” 通讯循环中,同步进行数据交换。所有“位置检测模板SM 338 “的16 个信号输入字节,保持一致、协调;
> 如果,当前“PROFIBUS DP“ 通讯循环中,由于“等时模式“失败造成其他的错误。那么, 在下一个“PROFIBUS DP “通讯循环中,“位置检测模板SM 338”可以自动恢复“等时模式“,而没有任何的错误反应;
> 如果“等时模式“失败,“位置检测模板SM 338“的16 个信号输入字节,将无法自动更新。
7 检测编码值
绝对值编码器以报文桢的形式向SM 338 传送编码值。通过SM 338 启动报文桢的传送。
> “非等时模式“的编码值检测可以随时进行;
> 在“等时模式“的编码值将在PROFIBUS DP 循环中的Ti 时间内同步进行检测。
7.1 “非等时模式“编码值检测
> SM 338 在每个参数化的单元时间间隔内执行报文桢的传送。
> SM 338 在刷新速率的循环中,与自由运行的报文桢异步地处理检测到的编码值。
7.2 “等时模式“编码值检测
> 当在DP 主站系统中的等距离总线循环被激活,以及DP 从站与DP 循环同步时, 将自动执行同步编码值的检测;
> SM 338 在每个PROFIBUS DP 循环的Ti 时间执行报文桢的传送;
> SM 338 以PROFIBUS DP 循环的时钟速率处理所传送的编码值。
8 格雷码与二进制码的转换
当设置为格雷码时,绝对值编码器以格雷码形式提供的编码值转换为二进制码。当设置为二进制码时,所发送的编码值将不进行转换。
9 传送的编码器值和规格化
被传送的编码器值,包括绝对值编码器的编码器位置。根据所使用的编码器,位于编码器位置之前和之后的其它位、连同编码器位置一起传送。
为了让SM 338 识别编码器位置, 应指定:
> 位置(0 至12);
> 步/分辨率。
编码器值标准化举例:
例如,当使用单圈编码器时,2(的9 次方幂)步=512 步/分辨率(分辨率/360°)。
在STEP 7 中进行下列参数设置
> 编码器绝对值:13
> 位标准化:4 个位置
> 步/分辨率:512
10 SM 338 的错误诊断
SM 338 可以提供所有诊断报文,而无需其它操作。
10.1 在STEP 7 中诊断报文后的动作
每个诊断报文都会致使以下动作:
> 诊断报文被输入到模板的诊断中, 并传送到CPU;
> 模板中的SF 指示灯亮;
> 如果你已使用STEP 7 对“使能诊断中断“进行了编程, 将触发一个诊断中断,并调用OB 82。
10.2 读出诊断报文
你可以通过用户程序中的SFC,读出详细的诊断报文(参见附录“信号模板的诊断数据”)。在模板诊断中,你可以查看STEP 7 中的故障原因(参见STEP 7 的在线帮助)。
10.3 SF 指示灯指示的诊断报文
> SM 338 通过SF 指示灯(组故障指示灯)指示错误。只要SM 338 一触发诊断报文,SF 指示灯就亮。当所有错误被排除之后,指示灯就熄灭。
> 如果出现外部故障(传感器电源短路),组故障(SF)指示灯也亮,与CPU 的运行状态无关(如果通电)。
> 在启动时以及SM 338 自测试时,SF 指示灯都亮一下。
10.4 SM 338;POS-INPUT 的诊断报文
下表概述了SM 338 的诊断报文
诊断报文 | LED | 诊断监测 |
模板有问题 | SF | 模板 |
内部故障 | SF | 模板 |
外部故障 | SF | 模板 |
通道错误 | SF | 模板 |
外部辅助电源故障 | SF | 模板 |
模板没有参数化 | SF | 模板 |
参数错误 | SF | 模板 |
通道信息可用 | SF | 模板 |
触发监测 | SF | 模板 |
通道错误 | SF | 通道(编码器输入) |
组态/参数赋值出错 | SF | 通道(编码器输入) |
外部通道错误(编码器错误) | SF | 通道(编码器输入) |
10.5 故障原因及排除
诊断报文 | LED | 诊断监测 |
模板故障 | 模板检测到一个错误 | |
内部故障 | 模板检测到PLC 中的错误 | |
外部故障 | 模板检测到PLC 外的错误 | |
通道错误 | 某些通道有故障 | |
外部辅助电源故障 | 没有模板的电源电压L+ | 馈入模板的电源电压L+ |
模板没有参数化 | 模板需要使用系统缺省参数,或者你规定的参数。 | 通电后报文排队,直到CPU 参数传送完毕。根据需要参数化模板。 |
参数错误 | 一组或者多组参数不合理 | 重新赋值模板参数 |
存在通道信息 | 通道错误; 或者模板可以提供其他通道信息 | |
看门狗断开 | 临时的高电磁干扰 | 排除干扰 |
通道错误 | 在编码器输入处检测到模板通道的错误 | |
组态/参数赋值出错 | 传送给模板的参数非法 | 重新赋值模板参数 |
外部通道错误(编码器错误) | 编码器电缆断线,没有连接编码器电缆或编码器故障 | 检查所连接的编码器 |
1. 概述
对于一些通讯速率和稳定性要求不高的场合,串行通讯仍有很广泛的应用。西门子标准的串行通讯的解决方案为CP340、CP341、CP440、CP441,但是如果现场CPU有集成的PTP接口,并且不需要使用一些加载协议(例如MODBUS),使用300C CPU的集成串口也可以进行ASCII,3964(R),RK512等协议的通讯。
以下仅以ASCII协议为例、使用485接口,介绍如何使用300C CPU的集成PTP口进行通讯。
2. 软件环境
2.1. STEP7 V5.5
用于编写PLC程序,此软件需要从西门子购买,本文档中所有的程序代码均使用Step7 V5.5编写。
2.2. 串口调试器
第三方的软件,可以从网站上下载。
只要是支持ASCII协议串口调试软件即可,没有特殊要求。
3. 硬件列表
PS 307 | 6ES7 307-1EA00-0AA0 |
CPU 314-2PTP | 6ES7 314-6BF01-0AB0 |
MMC | 6ES7 953-8LG11-0AA0 |
PC适配器(USB) | 6ES7 972-0CB20-0XA0 |
232转485接头 |
表1 在该项目中使用的硬件
4. 组态配置
4.1. 结构示意图
图1 硬件结构图
4.2. 硬件组态
4.2.1 在Step7中建立1个新的S7-300站点
图2 建立新的S7-300 station
4.2.2 组态机架及CPU
图3 选择机架,将314C-2PTP CPU插入对应槽位
4.3. 设置PTP的接口参数
4.3.1 选择协议并设置起始地址(其地址默认即可)
图4 协议选择
4.3.2 设置该PTP接口的波特率,数据位,停止位和奇偶校验位
图5 设置参数
4.3.3 选择信息结束的方式
1、 以固定的字符延迟时间作为每帧数据的结束方式;
2、 以固定的字符长度作为每帧数据的结束方式;
3、 以结束字符作为每帧数据的结束方式。
图6 报文结束条件设置
4.3.4 根据工艺要求设置接口类型
根据工艺可以选择RS422或RS485接口。
图7 设置接口类型
5. 功能块的使用及管脚定义
5.1. SFB 60 "SEND_PTP" 数据发送功能块管脚定义
表2 SFB 60 "SEND_PTP"管脚定义
5.2. SFB 61 "RCV_PTP" 数据接收功能块管脚定义
表3 SFB 61 "RCV_PTP"管脚定义
注:
a) SFB60中的SD_1和SFB61中的RD_1的数据格式必须使用ANY格式(例:P#DB1.DBX0.0 BYTE 10),不能使用其它数据类型。
b) 数据发送功能块SFB60中LEN定义的数据长度要小于等于SD_1发送数据区的长度。
c) 上述功能块中的管脚DONE,NDR,STATUS,ERROR均为一个周期内有效,若想使用这些数据需要编程进行数据读取。
5.3. SFB 62 "RES_RCVB” 删除接收缓冲区功能块管脚定义
表4 SFB 62 "RES_RCVB"管脚定义
5.4. 编程举例
5.4.1 调用对应的通讯功能块
进入对应的程序块,在左侧指令树选择功能块,路径如下:
Libraries—>Standard Library—>System Function Blocks—>SFB60\SFB61。
图8 通讯功能块的具体位置
5.4.2 示例程序及注意事项
5.5. 实验过程及传输结果
S7侧发送使能为脉冲信号,将发送使能M0.0置位,然后通过发送完成信号将M0.0复位,以便下次继续发送,S7将数据发送到对方的串口调试软件。
S7侧的接收使能为高电平信号,将接收使能M0.4置位,通过串口调试软件将数据发送到S7侧。
传输结果见下图:
图9 数据传输结果
5.6. 硬件接线
5.6.1 PTP接口的针脚定义
表5 PTP接口的针脚定义
5.6.2 485接口接线方式
图10 485接口接线方式
5.6.3 422接口接线方式
西门子6AG1151-1AA06-7AB0 西门子6AG1151-1AA06-7AB0 西门子6AG1151-1AA06-7AB0
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