西门子代理低压开关经销商
PLC,英文全称是 Programmable logicController,中文名字是可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,一种基于逻辑的控制器,采用一类可编程的存储器,用于存储程序、执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入输出,控制各种类型的机械或生产过程,通常分为电源、中央处理单元CPU、存储器、输入以及输出单元等几个部分。可以理解为程序员设置好运动逻辑,通过这个控制器控制设备的运动方式
PLC是什么意思?相信很多人处于大概知道是什么,又无法准确说出的阶段,作为专注于为企业提供数据采集和设备控制解决方案的众诚工业,今天和大家探讨一下。
而众诚工业还能根据用户需求,设计PLC控制程序,为客户提供PLC编程和上位机软件的定制化开发技术服务,满足用户的多种需求,比如,自主研发的洁净空调智能控制系统和通风排风智能控制系统就配置PLC,不仅具有报警和定时控制功能,还兼具可扩展性和兼容性,系统能被第三方系统集成。
以上PLC的基本介绍,相信大家对PLC也有一个初步的了解。PLC的型号、品牌不同,对应着其结构形式、性能、编程方式等等都有所差异,价格也各不相同,在挑选时候,建议先要明确自己的应用需求,比如具体的应用场景,希望实现的运动和控制功能,已经特殊的控制要求,这些将决定了PLC的选型和搭配组合。
简单地说,PLC就是一种小型的计算机,和我们常用的计算机不同的是,PLC是设备之间通过数字信号进行互动,而我们常用的计算机,是人和计算机的互动。
High_Speed_Counter 诊断 3.8.1 监视计数器值、测量值、DI 和 DQ使用诊断功能监视计数功能和测量功能。 要求 • STEP 7(TIA 门户)和 CPU 之间已建立在线连接。 • CPU 处于 RUN状态。 操作步骤 要打开诊断功能的显示编辑器,请按以下步骤操作: 1. 在项目树中打开“工艺对象”(Technologyobjects) 文件夹。 2. 在项目树中打开 High_Speed_Counter 工艺对象。 3.双击“诊断”(Diagnostics) 对象。 4. 单击“监视所有”(Monitor all) 按钮。 显示下列值由工艺对象通过反馈接口进行读取,并会进行显示: • 事件显示/诊断信息 • 数字量输入和数字量输出的信号状态 • 计数器值 •Capture 值工艺对象 SSI_Absolute_Encoder STEP 7 (TIA Portal)支持通过将“工艺对象”(Technology objects) 功能与 SSI **编码器相 结合,对工艺模块 TM PosInput的计数和测量功能进行组态、调试和诊断: • 在 STEP 7 (TIA Portal) 中,通过输入编码器参数组态SSI_Absolute_Encoder 工艺对象。 • 相应的 SSI_Absolute_Encoder指令在用户程序中编写。该指令提供工艺模块的控制和 反馈接口。 SSI_Absolute_Encoder 工艺对象与SSI_Absolute_Encoder 指令的背景数据块相对应。位置输入和测量功能的组态保存在工艺对象中。工艺对象位于文件夹“PLC > 工艺对象”(PLC > Technologyobjects) 中。 SSI_Absolute_Encoder 工艺对象可用于 S7-1500 和 ET 200SP 这两个系统的TM PosInput。 工作模式 为使用 TM PosInput 分配工艺模块参数,请在 TM PosInput的硬件配置中指定操作模式 (页 198)“使用‘计数和测量’工艺对象操作”。已预设此项选择。以下概述说明了使用SSI_Absolute_Encoder 工艺对象组态工艺模块位置输入和测量功能 的基本步骤。 要求 必须先在 STEP 7 (TIAPortal) 中创建一个含 S7-1500 CPU 或 ET 200SP CPU 的项目,才能使用此工艺对象。 步骤请按如下建议的顺序操作: 步骤 说明 1 组态工艺模块 (页 192) 2 添加工艺对象 (页 156) 3 根据您的应用组态工艺对象(页 158) 4 在用户程序中调用指令 (页 178) 5 加载到 CPU 6 调试工艺对象 (页 189) 7 工艺对象的诊断(页 190)添加工艺对象 在项目导航中添加工艺对象 添加工艺对象时,会为该工艺对象的指令创建一个背景 DB。工艺对象的组态存储在该背景数据块中。 要求(TM Count 和 TM PosInput) 已创建具有 CPU S7-1500 的项目。 要求(紧凑型CPU) 已创建具有紧凑型 CPU S7-1500 的项目。 操作步骤 要添加工艺对象,请按以下步骤操作: 1. 在项目树中打开CPU 文件夹。 2. 打开“工艺对象”(Technology objects) 文件夹。 3. 双击“添加新对象”(Add newobject)。 将打开“添加新对象”(Add new object) 对话框。 4. 选择“计数和测量”(Counting andmeasurement) 工艺。 5. 选择“High_Speed_Counter”对象。 6. 在“名称”(Name)文本框中输入该工艺对象的专用名称。 7. 如果要为该工艺对象添加用户信息,请单击“附加信息”(Additionalinformation)。 8. 单击“确定”(OK) 进行确认。 在组态对话框中: •分配工艺模块和通道 • 计数和测量功能的工艺对象参数设置 更改工艺对象的组态时,必须将工艺对象和硬件组态下载到 CPU 中。 ② 调试(页 150) 工艺对象的调试和功能测试: 仿真 High_Speed_Counter 指令的参数并监视效果 ③ 诊断 (页 152)监视计数功能和测量功能使用组态对话框 在组态窗口中,组态工艺对象的属性。要打开工艺对象的组态窗口,请按以下步骤操作: 1.在项目树中打开“工艺对象”(Technology objects) 文件夹。 2. 在项目树中打开该工艺对象。 3.双击“组态”(Configuration) 对象。 组态分为以下几类: • 基本参数基本参数包括工艺模块的选择和要为其组态工艺对象的计数通道的编号。 • 扩展参数扩展参数包括用于调整计数和测量功能以及用于设置数字量输入和输出特性的参数。组态的区域导航中的图标显示有关组态情况的详细信息:组态包含默认值且已完成。 组态仅包含默认值。使用这些默认值即可使用工艺对象,无需另做更改。 组态包含用户设置的值或自动调整的值且已完成组态的所有文本框均包含有效值,且至少有一个默认值被更改。 组态未完成或不正确至少一个文本框或下拉列表包含无效值。相应字段或下拉列表以红色背景显示。单击弹出错误消息可 找出错误原因。基本参数可以在“基本参数”下建立 High_Speed_Counter 工艺对象与工艺模块之间的连接。 模块(TM Count 和 TMPosInput) 在随后出现的对话框中选择工艺模块。S7-1500 CPU 或 ET 200SP CPU 下所有组态为与“计数和测量”工艺对象搭配使用的工艺模块(集中式或分布式)均可供选择。 选择工艺模块后,可单击“设备组态”(Deviceconfiguration) 按钮,打开与工艺模块关联的 设备组态。使用工艺对象所需的工艺模块参数设置位于该工艺对象的“扩展参数”中。 模块(紧凑型 CPU) 可在随后的对话框中为紧凑型 CPU选择高速计数器。可从“计数和测量”中选择任何已启用 并已组态的高速计数器,与工艺对象配合使用。选择高速计数器后,可单击“设备组态”(Device configuration) 按钮,打开与紧凑型 CPU 关 联的设备组态。使用工艺对象所需的高速计数器参数设置在工艺对象的“扩展参数”中进行。 通道 对于有多个计数通道的工艺模块,还可选择对High_Speed_Counter 工艺对象有效的计数 通道的编号。 说明每个通道只能分配给一个工艺对象。将不再可选择已分配给工艺对象的通道。 参数值同步将通道分配给工艺对象后,如果模块的属性对话框中的参数值与工艺对象中的参数值不一致,则会显示一个相应的查询按钮。如果单击此按钮,属性对话框中的参数值将被 STEP 7 (TIA Portal)的属性对话框中的参数值覆盖。工艺对象的当前参数值显示在属性对 话框中(只读)。 说明如果更改工艺对象的参数值,则相应参数值也将被覆盖,并且不会在硬件配置的属性对话 框中显示提示信息。在硬件配置中完成所有更改后,下次在CPU 中载入项目时,会显示 一个提示,询问 CPU 是否应进入 STOP 模式。 以从以下信号类型 (页76)中选择: 符号 信号类型 含义 其它选项特定的参数 增量编码器(A、B 相 移) 已连接带有 A 和 B 相移信号的增量编码器。 • 信号评估 • 反转方向 • 滤波频率 • 传感器类型或接口标 准 增量编码器(A、B、 N) 已连接带有 A 和 B相移信号以及零信 号 N 的增量编码器。 • 信号评估 • 反转方向 • 滤波频率 • 传感器类型或接口标 准 • 对信号 N 的响应• 同步频率 • Capture 功能的频率 脉冲 (A) 和方向 (B) 已连接带有方向信号(信号 B)的脉冲 编码器(信号 A)。• 滤波频率 • 传感器类型或接口标 准 脉冲 (A) 已连接不带方向信号的脉冲编码器(信 号 A)。可以通过控制接口 (页262)指 定计数方向。 • 滤波频率 • 传感器类型或接口标 准 向上计数 (A),向下计 数 (B) 已连接向上计数(信号A)和向下计数 (信号 B)的信可以反转计数方向以适应过程。 针对以下信号类型,方向反转功能可组态并处于激活状态: •增量编码器(A、B 相移) • 增量编码器(A、B、N) 信号评估 通过组态信号评估 (页 80),可以指定对哪些信号沿进行计数。可以选择下列选项: 符号 信号评估 含义 单重 (页 80) (默认) 在信号 B 处于低电平期间评估信号 A 的沿。 双重 (页81) 评估信号 A 的每种沿。 四重 (页 82) 评估信号 A 和信号 B 的每种沿。 可使用以下信号类型分配参数: •增量编码器(A、B 相移)通过组态传感器类型,可以为 TM Count 指定计数器输入的切换方式。 可以选择下列选项: 传感器类型含义 源型输出 (默认) 编码器/传感器将输入 A、B 和 N 切换为 24VDC。 漏型输出 编码器/传感器将输入 A、B 和 N切换为 M。 推挽(漏型和源型输出) 编码器/传感器将输入 A、B 和 N 交替切换为 M 和 24VDC。使用增量编码器时通常选择“推挽”类型的传感器。使用光栅、接近开关等 2 线制传感器时,需要选择相应的接线,即“源型输出”或“漏型输出”。 要确定您的增量编码器是否为推挽编码器,可查看编码器的数据表。 说明如果使用推挽编码器且组态的传感器类型为“推挽(漏型和源型输出)”,则可以监视编码 器信号以判断是否断线。 传感器类型(紧凑型 CPU)“源型输出”传感器类型针对 Compact CPU 设置且不能更改。编码器/传感器将输入 A、B 和 N 切换为 24V DC。在紧凑型 CPU 中,可对源型输出编码器和推挽编码器进行操作。有关传感器类型的更多 信息,请参见编码器数据表。
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西门子低压开关的寿命是多久
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