S7-200 SMART PLC 输入输出信号接线图

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S7_200SMART系列PLC接线方法

S7_200SMART系列PLC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法1、输入端接线S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。

下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。

上图为CPU SR40输入端的接线图①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。

②电源有两种连接方法:PNP和NPN。

电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。

上图就是PNP型接法。

③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC 提供电源。

注意:当PLC的型号为CPU ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。

接线如下图所示初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。

上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。

【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连即可,信号线接I0.0。

二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与I0.1相连。

如下图如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?本例涉及到接近开关的接线方法,如果不明白的可以添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会使用吗”。

2、输出端接线仍然以CPU SR40 和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输出和晶体管输出。

在手册或者其他资料上会经常遇到“CPU SR40 AC/DC/继电器”和“CPU ST40 DC/DC/DC ”,先解释一下这两种标志的含义:【AC/DC/继电器】:AC表示交流供电、DC表示输入端电压为DC24V、继电器表示继电器输出。

S7-200系列PLC_CPU模块接线图

S7-200系列PLC_CPU模块接线图

S7-200系列PLC CPU技术规范一、CPU技术规范二、CPU电源规范三、CPU数字量输入规范四、CPU数字量输出规范•当一个机械触点接通S7--200 CPU或任意扩展模块的供电时,它发送一个大约50毫秒的“1”信号到数字输出,您需要考虑这一点,尤其是您使用触够响应短脉冲的设备时。

•依据于您的脉冲接收器和电缆,附加的外部负载电阻(至少是额定电流的10%)可以改善脉冲信号的质量并提高噪音防护能力。

•带灯负载的继电器使用寿命将降低75%,除非采取措施将接通浪涌降低到输出的浪涌电流额定值以下。

•灯负载的瓦特额定值是用于额定电压的。

依据正被切换的电压,按比例降低瓦特额定值(例如120VAC--100W)五、CPU224XP模拟量输入规范五、CPU224XP模拟量输出规范注:DC/DC/DC——24VDC电源/24VDC输入/24VDC输出;AC/DC/继电器——100~230VAC电源/24VDC输入/继电器输出;CPU系列号产品图片描述选型型号CPU221DC/DC/DC;6点输入/4点输出6ES7 211-0AA23-0XB0AC/DC/继电器;6点输入/4点输出 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU222DC/DC/DC;8点输入/6点输出6ES7 212-1AB23-0XB0AC/DC/继电器;8点输入/6点输出 6ES7 212-1BB23-0XB0CPU224 DC/DC/DC;14点输入/10点输出6ES7 214-1AD23-0XB0AC/DC/继电器;14点输入/10点输出6ES7 214-1BD23-0XB0CPU224XP DC/DC/DC;14点输入/10点输出;2输入/1输出共3个模拟量I/O点6ES7 214-2AD23-0XB0 AC/DC/继电器;14点输入/10点输出;2输入/1输出共3个模拟量I/O点6ES7 214-2BD23-0XB0CPU226 DC/DC/DC;24点输入/16点晶体管输出6ES7 216-2AD23-0XB0AC/DC/继电器;24点输入/16点输出6ES7 216-2BD23-0XB0CPU226XM DC/DC/DC;24点输入/16点晶体管输出6ES7 216-2AF22-0XB0AC/DC/继电器;24点输入/16点输出6ES7 216-2BF22-0XB0输入接线形式简图输出接线形式简图一、CPU221模块接线图二、CPU222模块接线图三、CPU224模块接线图四、CPU224XP模块接线图五、CPU226模块接线图S7-200系列PLC 数字量扩展模块技术规范及接线图一、数字量输入扩展模块技术规范二、数字量输出扩展模块技术规范(垂直),每个点10A两个输出并联两个输出并联是的,只有输出在同一个组内否否电缆长度(最大)•屏蔽•非屏蔽500米150米•当一个机械触点接通S7--200 CPU或任意扩展模块的供电时,它发送一个大约50毫秒的“1”信号到数字输出,您需要考虑这一点,尤其是您使用触够响应短脉冲的设备时。

图文详解S7-200smart的模拟量输入输出

图文详解S7-200smart的模拟量输入输出

图⽂详解S7-200smart的模拟量输⼊输出⼀.模拟量模块接线1.普通模拟量模块接线模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。

普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。

其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。

注意:S7-200 SMART CPU普通模拟量通道值范围是0~27648或-27648~27648。

普通模拟量模块接线端⼦分布如下图1 模拟量模块接线所⽰,每个模拟量通道都有两个接线端。

图1 模拟量模块接线模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线⽅式不同。

四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。

仪表或设备有单独的供电电源,除了两个电源线还有两个信号线。

四线制信号的接线⽅式如下图2模拟量电压/电流四线制接线所⽰。

(电话/微信:178********)图2 模拟量电压/电流四线制接线三线制信号是指仪表或设备上信号线和电源线加起来有3根线,负信号线与供电电源M线为公共线。

三线制信号的接线⽅式如下图3 模拟量电压/电流三线制接线所⽰。

图3 模拟量电压/电流三线制接线两线制信号指的是仪表或设备上信号线和电源线加起来只有两个接线端⼦。

由于S7-200 SMART CPU模拟量模块通道没有供电功能,仪表或设备需要外接24V直流电源。

两线制信号的接线⽅式如下图4 模拟量电压/电流两线制接线所⽰。

图4 模拟量电压/电流两线制接线不使⽤的模拟量通道要将通道的两个信号端短接,接线⽅式如下图5 不使⽤的通道需要短接所⽰。

图5 不使⽤的通道需要短接2. RTD模块接线RTD热电阻温度传感器有两线、三线和四线之分,其中四线传感器测温值是最准确的。

S7-200 SMART EM RTD模块⽀持两线制、三线制和四线制的RTD传感器信号,可以测量PT100、PT1000、Ni100、Ni1000、Cu100等常见的RTD温度传感器,具体型号请查阅《S7-200 SMART系统⼿册》。

200SMART数字量I O接线的常见问题

200SMART数字量I O接线的常见问题

1. 同一个模块的数字量输入端可以同时接NPN和PNP两种信号的设备吗?不可以,因为NPN和PNP两种类型的信号在DI端形成的回路中对于DI点的电流方向相反,同样地M点的电流方向也相反,如图7和图8,NPN和PNP回路的电流方向不同所示,如果把两种信号接到一个M端,则M端有两种电流流向,这是不正确的。

因此不能在同一个模块的DI输入端同时接NPN和PNP两种信号的设备。

2. DO分成晶体管和继电器两种类型,它们的区别是什么?
继电器的负载电流比晶体管的大,但是输出频率受到机械装置的影响不能太快,同时存在机械寿命的限制。

晶体管的负载电流比继电器的小,但是输出频率快,可以用于高速脉冲输出,没有机械寿命的限制。

3. S7-200 SMART CPU数字量输出可以接漏型的设备吗?
不可以,S7-200 SMART CPU 本体和扩展模块的DO端都只能接源型24V类型的设备,即集电极开路的PNP设备。

4. S7-200 SMART I/O扩展模块DIAG指示灯以红色闪烁的原因?
对于数字量扩展模块的DIAG指示灯以红色闪烁的原因主要是缺少24V直流供电电源,建议查看CPU的信息来确认具体报错原因,查看CPU信息的方法请见硬件诊断或诊断方法举例。

I/O扩展模块缺少24V直流供电电源时,所有通道指示灯也以红色闪烁。

建议核对模块接线图,尤其是模块供电端含两排端子的,确定供电接线是否正确,以EM DR32为例,正确的接线方式如下图所示。

图1. EM DR32接线图。

SSMART系列LC接线方法

SSMART系列LC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法1、输入端接线S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。

下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。

上图为CPU SR40输入端的接线图①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。

②电源有两种连接方法:PNP和NPN。

电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。

上图就是PNP型接法。

③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC提供电源。

注意:当PLC的型号为CPU?ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。

接线如下图所示初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。

上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。

【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连即可,信号线接I0.0。

二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与I0.1相连。

如下图如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?本例涉及到接近开关的接线方法,如果不明白的可以添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会使用吗”。

2、输出端接线仍然以CPU SR40 和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输出和晶体管输出。

在手册或者其他资料上会经常遇到“CPU SR40 AC/DC/继电器”和“CPU ST40DC/DC/DC ”,先解释一下这两种标志的含义:【AC/DC/继电器】:AC表示交流供电、DC表示输入端电压为DC24V、继电器表示继电器输出。

SSMART系列PLC接线方法

SSMART系列PLC接线方法

S7-200S M A R T系列P L C接线方法1、输入端接线S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。

下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。

上图为CPU SR40输入端的接线图①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。

②电源有两种连接方法:PNP和NPN。

电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。

上图就是PNP型接法。

③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC提供电源。

注意:当PLC的型号为CPU?ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。

接线如下图所示初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。

上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。

【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连即可,信号线接I0.0。

二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与I0.1相连。

如下图如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?本例涉及到接近开关的接线方法,如果不明白的可以添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会使用吗”。

2、输出端接线仍然以CPU SR40 和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输出和晶体管输出。

在手册或者其他资料上会经常遇到“CPU SR40 AC/DC/继电器”和“CPU ST40DC/DC/DC ”,先解释一下这两种标志的含义:【AC/DC/继电器】:AC表示交流供电、DC表示输入端电压为DC24V、继电器表示继电器输出。

S7-200 SMART PLC 系统功能说明(图文并茂)

S7-200 SMART PLC 系统功能说明(图文并茂)
存储卡
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存储卡
S 7 2 0 0S M A R TC P U支持商用M i c r o S D 卡(支持容量为4 G ,8 G ,1 6 G ):可用于程序传输,C P U 固件更新,恢复 C P U出厂设置。 打开C P U 本体数字量输出点上方的端子盖,可以看到右侧有一卡槽,将M i c r o S D 卡缺口向里插入,如图 1 所示:
S7-200 SMART 实时时钟
S 7 2 0 0S M A R T 的硬件实时时钟可以提供年、月、日、时、分、秒的日期/ 时间数据。 C P UC R 4 0A C / D C / R e l a y没有内置的实时时钟,C P US R 2 0 、C P US R 4 0 、C P US T 4 0 、C P US R 6 0 、C P US T 6 0 支持内置的实时时钟,C P U 断电 状态下可保持7 天。 S 7 2 0 0S M A R TC P US R 2 0 的时钟精度是± 1 2 0秒 /月,C P US R 4 0 、C P US T 4 0 、C P US R 6 0 、C P US T 6 0 的时钟精度是 1 2 0秒 /月。 S 7 2 0 0S M A R TC P U靠内置超级电容为实时时钟提供电源缓冲,保持时间为典型值7 天,最小值6 天。缓冲电源放电完毕后,再次上电后 时钟将停止在缺省值,并不开始走动。 注意:因为 C P UC R 4 0无内置超级电容,所以实时时钟无电源缓冲,尽管用户可以使用R E A D _ R T C和 S E T _ R T C指令设置日期/ 时间 数据,但是当 C P UC R 4 0断电并再次上电时,这些日期/ 时间数据会丢失,上电后日期时间数据会被初始化为2 0 0 0 年1 月1 日。 为了提高运算效率,应当避免每个程序周期都读取实时时钟。实际上可读取的最小时间单位是1 秒,可每秒读取一次(使用S M 0 . 5 上 升沿触发读取指令)。 使用程序读取的实时时钟数据为B C D 格式,可在状态表中使用十六进制格式查看。 要设置日期、时间值,使之开始走动,可以:

S7_200SMART系列PLC接线方法

S7_200SMART系列PLC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法1、输入端接线S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。

下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。

上图为CPU SR40输入端的接线图①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。

②电源有两种连接方法:PNP和NPN。

电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。

上图就是PNP型接法。

③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC提供电源。

注意:当PLC的型号为CPU ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。

接线如下图所示初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。

上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。

【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连即可,信号线接I0.0。

二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与I0.1相连。

如下图如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?本例涉及到接近开关的接线方法,如果不明白的可以添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会使用吗”。

2、输出端接线仍然以CPU SR40 和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输出和晶体管输出。

在手册或者其他资料上会经常遇到“CPU SR40 AC/DC/继电器”和“CPU ST40 DC/DC/DC ”,先解释一下这两种标志的含义:【AC/DC/继电器】:AC表示交流供电、DC表示输入端电压为DC24V、继电器表示继电器输出。

S7-200 SMART PLC 系统功能说明(图文并茂)

S7-200 SMART PLC 系统功能说明(图文并茂)

图 3 .编程存储卡成功 注意:在 M i c r o / W I NS M A R T中进行“编程存储卡”操作时,是将C P U 中存储的程序拷贝至C P U ,而非软件中打开的程序。所以必须 先将程序下载到C P U 中,才能执行“编程存储卡”操作。 使用已制作好的程序传输卡拷贝项目到另一个 C P U : 步骤一: 在 C P U断电状态下插入存储卡; 步骤二: 给 C P U上电,C P U会自动识别存储卡为程序传输卡并且自动将其中的内容复制到 C P U内部存储器,传输过程中R U N指示灯和 S T O P 指示灯以 2H Z的频率交替点亮; 步骤三: 当 C P U只有 S T O P灯开始闪烁,表示“程序传送”操作成功,则从 C P U上取下存储卡。 使用 M i c r o S D卡更新固件 步骤一: 用普通读卡器将固件文件拷贝到一个空的M i c r o S D卡中。固件文件包括:工作文件 “S 7 _ J O B . S 7 S ” 和文件夹“F W U P D A T E . S 7 S ”(内 含固件,命名方式:C P U 订货号+ 固件版本号,扩展名为. u p d )。 使用记事本打开文件 “S 7 _ J O B . S 7 S ”,应只包含字符串“F W U P D A T E ”。
file://D:\TEMP\~hh3A6D.htm
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存储卡
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给 C P U重新上电,在 M i c r o / W I NS M A R T中查看C P U 固件版本,如图5 所示。
图 5 . 查看C P U 固件版本 使用 M i c r o S D卡恢复 C P U出厂设置 步骤一: 用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的 M i c r o S D卡中。恢复出厂设置文件为文本文件 “S 7 _ J O B . S 7 S ” 。 使用记事本打 开文本文件 “S 7 _ J O B . S 7 S ”,应包含字符串“R E S E T _ T O _ F A C T O R Y ”。 步骤二: 在 C P U断电状态下插入 M i c r o S D卡,给 C P U上电,C P U会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复 C P U出厂设置。恢复出 厂设置过程中,R U N指示灯和 S T O P指示灯以 2H Z的频率交替点亮。 步骤三: 当 C P U只有 S T O P灯开始闪烁,表示“恢复出厂设置”操作成功,从 C P U上取下存储卡。 步骤四: “恢复出厂设置”操作包括以下几项操作:将 C P UI P地址恢复为出厂默认设置,清空 C P U程序块、数据库和系统块。

S7-200-SMART系列PLC模块接线

S7-200-SMART系列PLC模块接线

S7-200-SMART系列PLC模块接线一、简介S7-200-SMART系列PLC模块是一种基于微型控制器的PLC模块,广泛应用于各种自动控制系统中。

为了确保PLC模块正常工作,需要正确接线。

本文将介绍S7-200-SMART系列PLC模块的接线方法。

二、接线方法1. 电源接线S7-200-SMART系列PLC模块支持多种电源供应方式,包括AC电源和DC电源。

根据具体情况选择合适的电源接线方式。

AC电源接线将AC电源接线端子L与市电的L线连接,将AC电源接线端子N与市电的N 线连接。

接线时应注意接线端子的正确性。

DC电源接线将DC电源接线端子+与直流电源的正极连接,将DC电源接线端子-与直流电源的负极连接。

接线时应注意接线端子的正确性。

2. 输入/输出接线S7-200-SMART系列PLC模块的输入/输出接线方式同样是多种多样的。

常见的接线方式有以下几种:数字输入接线将数字输入的正极连接在相关设备的输出端,将数字输入的负极连接在公共线(COM)上。

模拟输入接线将模拟输入的正极连接在模拟量设备的输出端,将模拟输入的负极连接在公共线(COM)上。

注意,在使用模拟输入时,需要根据具体情况进行额外的配置。

数字输出接线将数字输出的正极连接在相关设备的输入端,将数字输出的负极连接在公共线(COM)上。

模拟输出接线将模拟输出的正极连接在模拟量设备的输入端,将模拟输出的负极连接在公共线(COM)上。

注意,在使用模拟输出时,需要根据具体情况进行额外的配置。

3. 通讯接线S7-200-SMART系列PLC模块支持多种通讯接口,包括串口和以太网接口。

根据具体情况选择合适的通讯接线方式。

串口接线将串口的TXD接口连接在相关设备的RXD接口上,将串口的RXD接口连接在相关设备的TXD接口上。

为了确保通讯的正常进行,还需要确保设备之间的波特率、数据位、校验位等参数相同。

以太网接线将以太网接口连接在以太网交换机等网络设备上。

S7-200 SMART PLC 输入输出信号接线图

S7-200 SMART PLC 输入输出信号接线图
模拟量扩展模块接线
图1.EMAE04与 EMAM06的模拟量输入接线方法
图2.EMAQ02与 EMAM06的模拟量输出接线方法
EMAR02RTD(热电阻)模块接线
file://D:\TEMP\~hhFD5E.htm
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数字量I/O接线
图3. EM AR02 RTD接线 RTD接到传感器的接线方式有2线、3线、4线三种方式(图4)。
模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和 干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。
file://D:\TEMP\~hhFD5E.htm
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图4.RTD到传感器的接线,4线、3线、2线
SBAQ01信号板接线
图5.SBAQ01信号板接线
模拟量扩展模块基础技术参数
表1.模拟量扩展模块基础技术参数
分辨率 模拟量扩展模块型号
电压模式 电流1位
EM AQ02
10位+符号位 10位
EM AM06
数字量I/O接线
不同型号CPU输入/输出接线
图1.CPUSR20接线图
图2.CPUSR40接线图
file://D:\TEMP\~hhFD5E.htm
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数字量I/O接线
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图3.CPUCR40接线图 图4.CPUST40接线图
file://D:\TEMP\~hhFD5E.htm
10位+符号位 10位

S7-200 SMART PLC与变频器的通信控制

S7-200 SMART PLC与变频器的通信控制

S7-200 SMART PLC与变频器的通信控制案例:使用 MODBUS 通信,实现 PLC 对变频器的启停,正反转,频率修改的控制。

并读取变频器的输出电压,输出电流,输出频率。

I/O分配:硬件接线:接线图所示:运行命令和频率给定命令都通过通信的方式发送给变频器,通过模拟量输出通道输出一个 10V 的电压信号接到电位器上,通过旋转电位器可以对 10V 的电压信号调整,使模拟量输入通道 1中能够得到 0 到 10V 的变化的电压信号,然后根据所得到的数字量对应成变频器的频率,通过通信的方式发到变频器中。

通讯线制作:然后是PLC和变频器通讯线的制作,PLC 端口上 3 号管脚接变频器上的 485+(2号脚),8 号管脚接变频器上的 485-(7号脚)。

变频器SCI通讯参数表:变频器参数设置如下:F00.10=2; SCI 通讯方式设置频率F00.11=2; SCI 通讯方式启停电机F17.00=1; 1-8-1 格式,偶校验, RTU, 1 位起始位, 8 位数据位, 1位校验位F17.01=4;波特率设置为 19200bpsF17.02=1;变频器地址为 01F17.03=150;变频器本机应答时间F17.04=0;变频器不检测通讯超时F17.05=0;变频器不检测通讯错误F17.09=01;通讯方式写功能参数存入 EEPROM变频器参数寄存器地址:控制命令及运行频率设定寄存器地址:控制命令代码:输出频率、输出电压、输出电流寄存器地址:举例,控制命名字的寄存器地址是0x3200,这是十六进制数,转换成十进制数是12800,因为保持寄存器的首地址的40001,所以12800+1=12801,而类型是4号类型,前缀加个4,所以addr地址应该是412801。

其他寄存器地址,以此类推。

PLC与海浦蒙特变频器通信程序编写:主程序运行控制子程序MODBUS通信程序。

S7-200 PLC DC224XP DC DC DC的接线图说明

S7-200 PLC DC224XP DC DC DC的接线图说明

S7-200 DC224XP DC DC DC的接线图说明如上图中:“DC DC DC”表示输入输出均是直流,即是晶体管输出型。

下半为输入端,上半为输出端。

一、输入端说明(1)输入端的每一个I口的公共端(在PLC内部我们无法看到)是接在一起的M,只需要接PLC本身的负极电源即可(即下半部的1M是I0.0~I0.7的公共端,接到其最右端的M 上则PLC这几个输入点的M点就都接到了电源的V-上了;而2M是I1.0~I1.5的公共端,接到其最右端的M 上则PLC这几个输入点的M点就都接到了电源的V-上了)。

(2)而PLC I口的接线端(就是我们能看到的接线的那些孔)与控制信号源,如按钮接到一起后再接到PLC下半部最右端的L+上即可构成一个通过按钮控制的闭合回路,从而当按下按钮时给一个输入信号。

二、输出端说明输出端每个端口相当于内部E极接在一起的三极管的C极。

接在一起的E 极与外部电源V+接在一起,也就是每一组端口的L+。

C极就是输出点,其与负载一端相接,负载另一端接到外部电源V- 上,也就是每一组的M端。

注意西门子PLC输出点晶体管输出时均是PNP三极管输出24V高电平,而不是NPN型输出低电平。

其动作原理如下:(1)外部电源V+接在三极管的E极形成输出端的公共端;而当三极管饱和导通以后,E极和C极之间是短路的,相当于一根导线,C极就是上图中的Q点,也就是我们在PLC上可以看见的几个输出点(1M,L+一组的Q0.0~Q0.4和2M,L+一组的Q0.5~Q1.1)。

(2)当基极有电源输出使得三极管饱和导通以后,EC之间电压降为0,即E 与C是一根导线,从而接到Q点,也就是说Q点接到了电源V+上,所以PLC输出时输出的是一个高电平24V。

(3)Q点是接在负载的一端的,负载另一端要接回到V- 与V+形成一个回路。

(4)输出点的V+与V- 最好是PLC外部电源,不能使用PLC本身的正负电源,以防止负载过大烧毁输出点。

S7-200 SMART系列PLC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法1、输入端接线S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。

下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。

上图为CPU SR40输入端的接线图①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。

②电源有两种连接方法:PNP和NPN。

电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。

上图就是PNP型接法。

③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC 提供电源。

注意:当PLC的型号为CPU ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。

接线如下图所示初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。

上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。

【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连即可,信号线接I0.0。

二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与I0.1相连。

如下图如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?本例涉及到接近开关的接线方法,如果不明白的可以添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会使用吗”。

2、输出端接线仍然以CPU SR40 和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输出和晶体管输出。

在手册或者其他资料上会经常遇到“CPU SR40 AC/DC/继电器”和“CPU ST40 DC/DC/DC ”,先解释一下这两种标志的含义:【AC/DC/继电器】:AC表示交流供电、DC表示输入端电压为DC24V、继电器表示继电器输出。

S7-200SMART系列全套接线说明

S7-200SMART系列全套接线说明

S7-200SMART系列全套接线说明对于刚接触PLC或电⽓相关⼯作的⼩伙伴来说,有时对⼀些接线图没办法看懂,今天我们针对SMART系列的PLC接线做⼀个说明!⼀、电源接线电源接线针对不同型号的PLC电压等级也是不同的,主要看具体型号及PLC外壳的电源标识;如下图是ST20的PLC,⾃带24V输出和⼯作电源不能搞混淆如上图所⽰ L+与DC24V正极接⼀起,M端和DC24V负极接⼀起,这样CPU的供电就完成了。

那对于继电器型的PLC来说,供电电源和晶体管型的就不⼀样了,继电器型的PLC供电电源是AC85-264V及47-63HZ的交流电对于电源接线来说,也是⽐较简单的,但不能交流接直流;直流接交流⼆、输⼊接线输⼊接线分为有源信号输⼊和⽆源信号的输⼊;⽆源输⼊:表⽰只需要⼯作电源,不需要控制电源(如按钮,⾏程开关等)如下图所⽰为⽆源输⼊种类有源信号的输⼊:除了控制电源以外还需要单独提供⼯作电源(如接近开关、光电开关等)如下图所⽰为有源信号的种类S7-200SMART的输⼊接线分为源型和漏型两种;1M为公共端,即可以接正极也可以接负极,所以有了源型和漏型之说。

在S7-200SMART系列PLC中,当1M 接电源正极时,信号从公共端1M流⼊则是源型接法(也称为共阳极接法)当1M 接电源负极时,信号从公共端1M流出则是漏型接法(也称为共阴极接法)如下图所⽰接近开关等有源信号的种类按输出类型分为PNP和NPN两种,对于PLC来说,选择PNP和NPN型的传感器在接⼊到PLC时的接线⽅式是不⼀样的,这⼀块对于学习PLC的电⽓⼈员来说是必须要掌握的⼀点。

常⽤的接PNP或NPN型传感器为三线制的居多(如下图所⽰)棕⾊和蓝⾊分别表⽰24V的正负极,⿊⾊表⽰信号的输出;从图中可看出,NPN型在导通时,⿊⾊和蓝⾊类似于连接在⼀起,输出⿊⾊线接PLC输⼊点时为0V,所以信号输出为低电平,也称之为源型输⼊(共阳极输⼊)⽽对于PNP型来说导通时,⿊⾊和棕⾊类似于连接在⼀起,输出⿊⾊线接PLC输⼊点时为24V,所以信号输出为⾼电平,也称之为漏型输⼊(共阴极)三、输出接线如上图所⽰为输出接线的元器件种类输出分为两种,分别是继电器输出型和晶体管输出型。

S7 200SMART系列PLC接线方法

S7   200SMART系列PLC接线方法

S7 200SMART系列PLC接线方法s7-200smart系列plc接线方法word格式整理s7-200smart系列plc接线方法1、输入端接线s7-200smart系列plc的输出端的接线与三菱fx系列接线相同,三菱fx不须要互连直流电源,其电源就是由系统内部提供更多。

而s7-200smart系列输出端的必须互连直流电源。

下面以cpusr40和cpust40分析输入端接线需要注意的问题。

注为cpusr40输出端的接线图①【1m】是输入端的公众端子,与dc24v电源相连。

②电源存有两种相连接方法:pnp和npn。

电源负与公共端的1m相连接为pnp型三相,电源正与公共端的1m相连接为pnp型三相。

上图就是pnp型三相。

③【n】和【l1】为交流电电源接入端子,可接受电压ac120-240v,为plc提供电源。

注意:当plc的型号为cpust40时为直流供电,端子标号为【m】和【l+】。

接线如下图所示初学者难把pnp和npn两种数学分析混为一谈,说大家一个直观的记忆方法,把plc看作功率,如果电流从公共端的流入plc则为pnp型,如果从公共端的流向plc则为npn 型。

上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。

专业知识分享word格式整理【举例1】有一台cpusr40,输入端需要接一只三线pnp型接近开关和一只两线pnp型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【求解】对于cpusr40公共端的接电源负极,而三线pnp型吻合控制器只须要将其正、正数分别与电源正、正数相连即可,信号线接i0.0。

二线pnp型吻合控制器只要将电源负极与控制器负极相连,信号线与i0.1相连。

如下图如果把本例中pnp型接近开关换成npn型,该如何接线呢?本例牵涉至吻合控制器的接线方法,如果不明白的可以嵌入微信“plcjszc”,页面[图文教程]查阅“【607】吻合控制器你可以采用吗”。

2、输出端接线仍然以cpusr40和cpust40去分析输入端的接线须要特别注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输入和晶体管输入。

S7-200 SMART系列PLC模块接线

S7-200 SMART系列PLC模块接线

S7-200 SMART系列PLC模块接线写在前面主要介绍S7-200 SMART系列PLC模块接线,有接线图。

模块接线包括数字量输入输出模块,模拟量输入输出模块,及混合模块。

还有涉及到的模拟量两线制、三线制的接线方法。

S7-200 SMART系列PLC模块接线1、模块介绍S7-200 SMART PLC的模块与其他系列一样主要分为以下几大类:◆数字量输入模块◆数字量输出模块◆数字量输入输出混合模块◆模拟量输入模块◆模拟量输出模块◆模拟量输入输出混合模块主要模块型号以及规格如下图2、数字量I/O模块接线数字量输入输出模块接线如CPU模块接线没有多大差别,注意事项也都差不多。

数字量输入接线图如下所示数字量输出接线图由上图可以看出数字量输出模块,有晶体管和继电器输出两种,晶体管输出与CPU模块一样也只能为PNP型输出。

继电器型输出在【1L】和【2L】上既可以是直流电也可以是交流电,但是都需要外接DC24V电源为其供电,接线端子为【L+】【M】。

3、模拟量I/O模块接线S7-200 SMART 模拟量输入模块可以输入电压、电流、RTD热电阻、TC热电偶。

下图为模拟量输入模块EM AE04的接线图使用时应注意一下几点◆通道0和通道1不能同时测量电压和电流信号,只能二选一。

通道2和3也是如此。

◆可测量的信号有:±10V、±5V、±2.5V、0--20mA。

◆满量程数据格式:-27648~+27648,不同于S7-200的-32000~+32000,与S7-300/400一样。

模拟量输出模块模拟量输出模块需要注意的事项◆两个模拟量通道可以输出电压和电流信号,可根据实际需求选择。

◆可测量的信号有:±10V和0--20mA。

◆满量程数据格式:-27648~+27648,不同于S7-200的-32000~+32000,与S7-300/400一样。

至于模拟量的混合模块接线和以上类似,就不再赘述了。

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不同型号C P U输入/输出接线
图1.C P U S R20接线图
图2.C P U S R40接线图
图3.C P U C R40接线图
图4.C P U S T40接线图
图5. C P U S R 60接线图
图6. C P U S T 60接线图 数字量输入接线
对于大多数输入来讲,都是24V D C 输入,其中S T 40/60 C P U 的 I 0.0-I 0.3 支持 5-24V 输入。

因为S 7-200 S M A R T 的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型(图1)或源型(图2),只要每一组接成一样就行。

对于数字量输入电路来说,关键是构成电流回路。

输入点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。

数字量输出接线
图1. 漏型输入接法 图2. 源型输入接法
l 晶体管输出只能接成源型输出(图3),不能接成漏型,即输出为24V 。

l
继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V 。

例:可以接24V /110V /220V 交直流信号。

但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L 、2L )。

对于弱小信号,如小于 5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。

继电器输出点(图4)接直流电源时,公共端接正或负都可以。

对于数字量输出电路来说,关键是构成电流回路。

输出点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。

代表24V D C 传感器电源输出
模拟量扩展模块接线
图1. E M A E 04 与 E M A M 06的模拟量输入接线方法
图2. E M A Q 02 与 E M A M 06的模拟量输出接线方法
E M A R 02 R T D (热电阻)模块接线
图3. 源型输出
图4. 继电器输出
图3. E M A R 02 R T D 接线
R T D 接到传感器的接线方式有2线、3线、4线三种方式(图4)。

图4. R T D 到传感器的接线,4线、3线、2线
S B A Q 01 信号板接线
图5. S B A Q 01 信号板接线
模拟量扩展模块基础技术参数
表1.模拟量扩展模块基础技术参数 分辨率与转换精度的区别
分辨率是A /D 模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。

模拟量转换的精度除了取决于A /D 转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响。

在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和
干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响。

这些因素造成的误差要大于A /D
芯片的转换误差。

模拟量扩展模块型号分辨率
精度(25°C /0 到 55°C )范围
电压模式
电流模式
电压模式
电流模式
电压
电流
E M A E 04 11位+符号位11位满量程的 ±0.1%/±0.2% 满量程的 ±0.2%/±
0.3% ±10 V 、±5 V 、±
2.5V 0 - 20 m A
E M A Q 02 10位+符号位10位满量程的 ±0.5%/±1.0%满量程的 ±0.5%/±1.0%±10 V 0 - 20 m A E M A M 06 10位+符号位10位满量程的 ±0.5%/±1.0%满量程的 ±0.5%/±1.0%±10 V 0 - 20 m A S B A Q 01
11位+符号位11位
满量程的 ±0.5%/±1.0%
满量程的 ±0.5%/±1.0%
±10 V
0 - 20 m A。

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