S7-200模拟量输入输出实例(DOC)
S7-200 SMART PLC 输入输出信号接线图
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。
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》。
S模拟量输入输出实例
对输入、输出模拟量的P L C编程的探讨及编程实例解析3134人阅读|4条评论发布于:2011-12-299:03:42 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。
不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。
比如有3个温度传感变送器:(1)、测温范围为0~200,变送器输出信号为4~20ma(2)、测温范围为0~200,变送器输出信号为0~5V(3)、测温范围为-100~500,变送器输出信号为4~20ma(1)和(2)二个温度传感变送器,测温范围一样,但输出信号不同,(1)和(3)传感变送器输出信号一样,但测温范围不同,这3个传感变送器既使选用相同的模拟量输入模块,其转换公式也是各不相同。
一、转换公式的推导下面选用S7-200的模拟量输入输出模块EM235的参数为依据对上述的3个温度传感器进行转换公式的推导:对于(1)和(3)传感变送器所用的模块,其模拟量输入设置为0~20ma电流信号,20ma 对应数子量=32000,4ma对应数字量=6400;对于(2)传感变送器用的模块,其模拟量输入设置为0~5V电压信号,5V对应数字量=32000,0V对应数字量=0;这3种传感変送器的转换公式该如何推导的呢?这要借助与数学知识帮助,请见下图:上面推导出的(2-1)、(2-2)、(2-3)三式就是对应(1)、(2)、(3)三种温度传感变送器经过模块转换成数字量后再换算为被测量的转换公式。
编程者依据正确的转换公式进行编程,就会获得满意的效果。
二、变送器与模块的连接通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有+、-二根连线,它需要外接24V电源电压才能工作,如将它的+、-二根连线分别与24V电源的正负极相连,在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流,见下左图。
S7-200模拟量详细教程
模拟量比例换算之迟辟智美创作、(D/A)数/模转换之间的对应关系,S7200 CPU内部用数值暗示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系.这个关系就是模拟用一个0 20mA的模拟量信号输入,在S7200 CPU内部,0 20mA对应于数值范围0 32000;对4 20mA的信号,对应的内部数值为都是0 16MPa,可是一个是0 20mA输出,另一个是4 20mA输出.它们在相同的压力下,变送的模拟量电流年夜小分歧,在S7200内者之间存在比例换算关系.模拟量输出的情况也年夜致相同.4 20mA之间换算关系,但模拟量转换的目的显然不是在S7200 CPU中获得一个0 32000之类的数值;对编程和把持人员来说,获得值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值要更方便,这是换算的最终目标.程软件Micro/WIN32中的PID Wizard(PID向导)生成PID功能子法式,就不用进行0 20mA与4 20mA信号之间的换算,只需进通用比例换算公式模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov = [(Osh Osl)*(Iv Isl)/(Ish Isl)] + Osl其中:Ov: 换算结果Iv: 换算对象Osh: 换算结果的高限Osl: 换算结果的低限Ish: 换算对象的高限Isl: 换算对象的低限它们之间的关系可以图示如下:图1. 模拟量比例换算关系实用指令库在Step7 Micro/WIN Programming Tips(Micro/WIN编程技巧中)的Tip38就是关于如何实现上述转换的例程.为便于使用,现已将其导出成为”自界说指令库“,可以添加到自己的Micro/WIN编程软件中应用.个指令库中,子法式Scale_I_to_R可用来进行模拟量输入到S7200内部数据的转换;子法式Scale_R_I可用于内部数据到模拟量输出其中scale_I_R法式段例:将4 20mA 模拟量输入转换为内部百分比值 将内部百分比值转换为4 20mA 模拟量输出对精度要求不高的处所,420ma 转换成020ma 可按比例计算公式 =((ai4)/16)*20其法式段实例:发贴者 Memory Of Heart 时间:下午3:540 评论S7200 +TD400C显示系统时间、运行时间的法式看见论坛上有些朋友对西门子TD文本显示器显示时钟的问题比力关心,在这个帖子里笔者给出一个已经应用于工程上的法式例子,并作出详细分析,希望对关心这个问题的朋友有些帮手.这个法式是S7200+TD400C显示系统时间、当班运行时间、累计运行时间的例子.以下是s7200 S7200+TD400C显示系统时间、运行时间的法式详解:系统硬件配置如下:PLC:西门子S7200 CN;CPU 226 CN REL02.01;AC100~230V电源/DC24V输入/继电器输出;定货号6ES72162BD230XB8;固件02.01 Build2;ASIC:01.00.文本显示器:TD400C;定货号6A V6 66400AA000AX0;自带9芯TD/CPU电缆;版本:1.0.0.3.S7 200与TD400C通过TD400C随机配置的TD/CPU通信电缆连接,实现电源供给和通信(因为当TD400C与S7200CPU之间的距离小于 2.5米时,采纳TD/CPU电缆的方式进行供电;当TD400C与S7200 CPU之间的距离超越2.5米时,使用外部电源供电并使用PROFIBUS组件连接网络). 系统软件配置如下:S7200参数设置:在“系统块”的“断电数据坚持”中设置VW1600以后2000个单位为断电数据坚持.TD400C参数设置:TD400C地址:1CPU地址:2参数块地址:0波特率:9.6KHSA:31GUF:10键盘声音反馈:开屏幕呵护时间:10分钟S7200的系统时钟调整为准确的北京时间.下面先写一下该法式所用到的存储器的意义,以便于理解法式.本班运行时间:小时VW1600、分钟VW1604、秒VW1608;累计运行时间:小时VW1620、分钟VW1624、秒VW1628;系统时间(BCD码字节):年VB2000、月VB、日VB、小时VB、分钟VB、秒VB、星期VB;系统时间(整数):年VW1644、月VW1648、日VW1652、小时VW1656、分钟VW1660、秒VW1664;本班设备开始运行时间:小时VW1680、分钟VW1684、秒VW1688;本班设备最后运行时间:小时VW1700、分钟VW1704、秒VW1708;上班时间设置:小时VW1720、分钟VW1724;下班时间设置:小时VW1740、分钟VW1744;本班运行时间复位:VW1760;本班运行时间被复位的时间:年VW1764、月VW1768、日VW1772、小时VW1776、分钟VW1780;累计运行时间复位:VW1800;累计运行时间被复位的时间:年VW1804、月VW1808、日VW1812、小时VW1816、分钟VW1820;EEPROM写入次数:VW3558;因为考虑到编程中可能会用到一些中间存储器,所以在TD400C中界说存储器时留了余量,每两个存储器之间都有1个字的存储器留作备用. 根据相关技术要求,先组态TD400C画面,到达预期目的.“工具”——“文本显示向导”,先配置TD400C:然后点击“用户菜单”,配置用户菜单.因为该工程的界面要求很简单,所以每个菜单项只配置了1个屏幕(最多可以配置8个屏幕).第1个屏幕:该屏幕中的第1个数据(这里的数据排列顺序为:先按第1排从左至右、再按第2排从左至右的顺序依次排列,下同):因为版面的问题,该屏幕的其它PLC数据和其它屏幕中的PLC数据就纷歧一列举了.这些数据都是VW、无符号数类型,具体对应情况请参阅3楼说明. 第2个屏幕:第3个屏幕:第4个屏幕:第5个屏幕:第??个屏幕:??第??个屏幕:??TOD R指令读到的实时时钟是BCD字节,要想把这个BCD字节显示出来,需要进行转换.在网上也曾查阅过,一部份人先用BTI指令把这个BCD字节转换整数,然后用ITA指令把整数转换为ASCII字符串,在画面中嵌入这个ASCII字符串用于显示.笔者也这样试过一下,可能因为其它问题没有测试胜利,而又突然想到——在法式的多处都需要用到这个实时时钟数据,所以转换为ASCII字符以后对法式其它处所没什么作用.经过考虑,我的转换思想是:先用BTI指令把这个BCD字节转换BCD整数,然后用BCDI指令把BCD整数转换为正常的十进制/十六进制整数,在画面中嵌入这个获得的整数用于显示.在法式的其它处所也可以使用这些实时时钟变量.下面是该工程的TD400C显示画面:。
S7-200smart-PLC模拟量输入模块使用说明
S7-200smart-PLC模拟量输入模块使用说明1. 简介S7-200smart-PLC模拟量输入模块是一种数字信号转模拟信号的设备,可将其它设备发出的模拟量信号转化为PLC可读取的数字信号。
本模块广泛应用于工业生产中,可用于温度、压力、风速等物理量的检测和控制。
2. 特点S7-200smart-PLC模拟量输入模块具有如下特点:•通道数可选:根据需求,可选择4通道、6通道或8通道。
•精度高:采用16位高精度AD转换器。
•抗干扰能力强:采用隔离式设计,具有较强的抗干扰能力。
•通信速度快:通信速率可达1.5Mbps。
3. 硬件连接3.1 电源连接将模块的电源正、负极连通24V直流电源即可。
3.2 信号输入连接将模块的信号输入连接上相应的传感器即可。
其中,八个通道的引脚分别为:•CH1: 1号、2号•CH2: 3号、4号•CH3: 5号、6号•CH4: 7号、8号•CH5: 9号、10号•CH6: 11号、12号•CH7: 13号、14号•CH8: 15号、16号需要注意的是,不同的传感器信号输入时,需要匹配相应的信号输入范围。
如果输入的传感器信号超过所选通道的电压/电流量程,则不会被正确读取。
3.3 PLC连接将模块与PLC进行连接即可。
口与PLC相连的方式包含以下两种:•自带插头与PLC主机开关相连•模块采用梳式插头,与插座相连4. 编程配置在编程之前,需要在Step 7 micro/WIN中进行模块参数的配置。
步骤如下:1.打开微型PLC编程软件Step 7 micro/WIN,选择S7-200smart PLC 模板项目文件。
2.连接PLC和计算机,将PLC与计算机相连。
3.点击。
s7-200模拟量实例
PLCcpu224×7编成例1—要求:1、液位机量程0—3米,对应输出信号0—10V,通过电位机进行模拟介入PLC模块的模拟量输入专口。
要求PLC正确读取液位机的输出信号转换成水池的液位。
2、水泵控制具有手动与自动两种模拟。
3、自动模拟:PLC内部根据液位至控制水泵的启动和停止,水泵在液位上升至2米时启动,降到1米时停止。
4、手动模拟:水泵通过按钮手动启动/停止。
5、上升到2.5米时,触发液位超上限报警,故障指示灯常亮。
6、对水泵的运行状态进行检测,当水泵运行信号输出后,检测水泵运行反馈信号。
如水泵运行信号,输出1秒后未收到水泵运行反馈信号,则故障指示灯闪亮,同时复位水泵运行信号。
7、故障状态自保持,当故障原因消除且按下复位按钮事,故障复位。
8、ALW0 输入信号0—10V,对应PLC寄存器数量0—3200D,输入信号5路。
I0.0:自动手动模拟装换开关SA0,当I0.0接通时为自动模拟,I0.0断开时为手动模拟状态I0.1:水泵手动启动按钮SB1,常开点。
I0.2:水泵停止按钮SB2,常闭点。
I0.3:故障复位按钮SB3,常开点。
I0.4:水泵运行状态反馈,正常状态下,水泵运行信号输出后接通,水泵运行信号断开后断开。
Q:输出信号四路,Q0.0:自动模拟指示灯HL0.Q0.1:水泵运行状态指示灯HL1.Q0.2:故障指示灯HL2,超液位报警时常亮,水泵反馈信号异常报警时闪亮。
Q0.3:水泵运行输出KA3。
编写程序:根据“液位机量程0—3米,对应输出信号0—10V”可得出:1米对应3.33V,2米对应6.67V,2.5米对应8.33V,再由“ALW0 输入信号0—10V ,对应PLC寄存器数量0—3200D”可得出:1米对应数字量10667,2米对应数字量21333,2.5米对应数字量26667,按要求,编写如下梯形图:动作原理:1、I0.0自动/ 手动,模拟开关,当改变它的状态时,其前后沿都使Q0.3=0,目的是确保进入自动模拟或手动模拟状态时,水泵都处于停止状态。
S7-200的模拟量编程说明(易懂)
西门子S7-200模拟量编程本文以EM235为例讲解S7-200模拟量编程,主要包括以下内容:1、模拟量扩展模块接线图及模块设置2、模拟量扩展模块的寻址3、模拟量值和A/D转换值的转换4、编程实例模拟量扩展模块接线图及模块设置EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。
下面以EM235为例讲解模拟量扩展模块接线图,如图1。
图1图1演示了模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;未连接传感器的通道要将X+和X-短接。
对于某一模块,只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辨率。
(后面将详细介绍)量的单/双极性、增益和衰减。
时,模拟量输入为单极性输入,SW6为OFF时,模拟量输入为双极性输入。
SW4和SW5决定输入模拟量的增益选择,而SW1,SW2,SW3共同决定了模拟量的衰减选择。
6个DIP开关决定了所有的输入设置。
也就是说开关的设置应用于整个模块,开关设置也只有在重新上电后才能生效。
输入校准模拟量输入模块使用前应进行输入校准。
其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。
其步骤如下:A、切断模块电源,选择需要的输入范围。
B、接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟。
C、用一个变送器,一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。
D、读取适当的输入通道在CPU中的测量值。
E、调节OFFSET(偏置)电位计,直到读数为零,或所需要的数字数据值。
F、将一个满刻度值信号接到输入端子中的一个,读出送到CPU的值。
G、调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000或所需要的数字数据值。
H、必要时,重复偏置和增益校准过程。
EM235输入数据字格式下图给出了12位数据值在CPU的模拟量输入字中的位置图2可见,模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数是左对齐的。
(完整版)S7-200模拟量详细教程
模拟量比例换算因为A/D(模/数)、(D/A)数/模转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。
这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。
例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。
如果有两个传感器,量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出,另一个是4 - 20mA输出。
它们在相同的压力下,变送的模拟量电流大小不同,在S7-200内部的数值表示也不同。
显然两者之间存在比例换算关系。
模拟量输出的情况也大致相同。
上面谈到的是0 - 20mA与4 - 20mA之间换算关系,但模拟量转换的目的显然不是在S7-200 CPU中得到一个0 - 32000之类的数值;对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值要更方便,这是换算的最终目标。
如果使用编程软件Micro/WIN32中的PID Wizard(PID向导)生成PID功能子程序,就不必进行0 - 20mA 与4 - 20mA信号之间的换算,只需进行简单的设置。
通用比例换算公式模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl其中:Ov: 换算结果Iv: 换算对象Osh: 换算结果的高限Osl: 换算结果的低限Ish: 换算对象的高限Isl: 换算对象的低限它们之间的关系可以图示如下:图1. 模拟量比例换算关系实用指令库在Step7 - Micro/WIN Programming Tips(Micro/WIN编程技巧中)的Tip38就是关于如何实现上述转换的例程。
为便于使用,现已将其导出成为”自定义指令库“,可以添加到自己的Micro/WIN编程软件中应用。
S7-200模拟量输入输出实例
对输入、输出模拟量的PLC编程的探讨及编程实例解析3134人阅读| 4条评论发布于:2011-12-29 9:03:42 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。
不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。
比如有3个温度传感变送器:(1)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为4~20ma(2)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为0~5V(3)、测温范围为-100 ~500 ,变送器输出信号为4~20ma(1)和(2)二个温度传感变送器,测温范围一样,但输出信号不同,(1)和(3)传感变送器输出信号一样,但测温范围不同,这3个传感变送器既使选用相同的模拟量输入模块,其转换公式也是各不相同。
一、转换公式的推导下面选用S7-200的模拟量输入输出模块EM235的参数为依据对上述的3个温度传感器进行转换公式的推导:对于(1)和(3)传感变送器所用的模块,其模拟量输入设置为0~20ma电流信号,20ma 对应数子量=32000,4 ma对应数字量=6400;对于(2)传感变送器用的模块,其模拟量输入设置为0~5V电压信号,5V对应数字量=32000,0V对应数字量=0;这3种传感変送器的转换公式该如何推导的呢?这要借助与数学知识帮助,请见下图:上面推导出的(2-1)、(2-2)、(2-3)三式就是对应(1)、(2)、(3)三种温度传感变送器经过模块转换成数字量后再换算为被测量的转换公式。
编程者依据正确的转换公式进行编程,就会获得满意的效果。
二、变送器与模块的连接通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有+、- 二根连线,它需要外接24V电源电压才能工作,如将它的+、- 二根连线分别与24V电源的正负极相连,在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流,见下左图。
S7-200模拟量详细教程
模拟量比例换算因为A/D(模/数)、(D/A)数/模转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。
这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。
例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。
如果有两个传感器,量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出,另一个是4 - 20mA输出。
它们在相同的压力下,变送的模拟量电流大小不同,在S7-200内部的数值表示也不同。
显然两者之间存在比例换算关系。
模拟量输出的情况也大致相同。
上面谈到的是0 - 20mA与4 - 20mA之间换算关系,但模拟量转换的目的显然不是在S7-200 CPU中得到一个0 - 32000之类的数值;对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值要更方便,这是换算的最终目标。
如果使用编程软件Micro/WIN32中的PID Wizard(PID向导)生成PID功能子程序,就不必进行0 - 20mA 与4 - 20mA信号之间的换算,只需进行简单的设置。
通用比例换算公式模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl其中:Ov: 换算结果Iv: 换算对象Osh: 换算结果的高限Osl: 换算结果的低限Ish: 换算对象的高限Isl: 换算对象的低限它们之间的关系可以图示如下:图1. 模拟量比例换算关系实用指令库在Step7 - Micro/WIN Programming Tips(Micro/WIN编程技巧中)的Tip38就是关于如何实现上述转换的例程。
为便于使用,现已将其导出成为”自定义指令库“,可以添加到自己的Micro/WIN编程软件中应用。
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模拟量比例换算因为A/D(模/数)、(D/A)数/模转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。
这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。
例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。
如果有两个传感器,量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出,另一个是4 - 20mA输出。
它们在相同的压力下,变送的模拟量电流大小不同,在S7-200内部的数值表示也不同。
显然两者之间存在比例换算关系。
模拟量输出的情况也大致相同。
上面谈到的是0 - 20mA与4 - 20mA之间换算关系,但模拟量转换的目的显然不是在S7-200 CPU中得到一个0 - 32000之类的数值;对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值要更方便,这是换算的最终目标。
如果使用编程软件Micro/WIN32中的PID Wizard(PID向导)生成PID功能子程序,就不必进行0 - 20mA 与4 - 20mA信号之间的换算,只需进行简单的设置。
通用比例换算公式模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl其中:Ov: 换算结果Iv: 换算对象Osh: 换算结果的高限Osl: 换算结果的低限Ish: 换算对象的高限Isl: 换算对象的低限它们之间的关系可以图示如下:图1. 模拟量比例换算关系实用指令库在Step7 - Micro/WIN Programming Tips(Micro/WIN编程技巧中)的Tip38就是关于如何实现上述转换的例程。
为便于使用,现已将其导出成为”自定义指令库“,可以添加到自己的Micro/WIN编程软件中应用。
(完整版)S7-200模拟量输入输出实例
对输入、输出模拟量的PLC编程的探讨及编程实例解析3134人阅读| 4条评论发布于:2011-12-29 9:03:42 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。
不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。
比如有3个温度传感变送器:(1)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为4~20ma(2)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为0~5V(3)、测温范围为-100 ~500 ,变送器输出信号为4~20ma(1)和(2)二个温度传感变送器,测温范围一样,但输出信号不同,(1)和(3)传感变送器输出信号一样,但测温范围不同,这3个传感变送器既使选用相同的模拟量输入模块,其转换公式也是各不相同。
一、转换公式的推导下面选用S7-200的模拟量输入输出模块EM235的参数为依据对上述的3个温度传感器进行转换公式的推导:对于(1)和(3)传感变送器所用的模块,其模拟量输入设置为0~20ma电流信号,20ma 对应数子量=32000,4 ma对应数字量=6400;对于(2)传感变送器用的模块,其模拟量输入设置为0~5V电压信号,5V对应数字量=32000,0V对应数字量=0;这3种传感変送器的转换公式该如何推导的呢?这要借助与数学知识帮助,请见下图:上面推导出的(2-1)、(2-2)、(2-3)三式就是对应(1)、(2)、(3)三种温度传感变送器经过模块转换成数字量后再换算为被测量的转换公式。
编程者依据正确的转换公式进行编程,就会获得满意的效果。
二、变送器与模块的连接通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有+、- 二根连线,它需要外接24V电源电压才能工作,如将它的+、- 二根连线分别与24V电源的正负极相连,在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流,见下左图。
西门子S7-200模拟量编程.doc
西门子S7-200模拟量编程本文以EM235为例讲解S7-200模拟量编程,主要包括以下内容:1、模拟量扩展模块接线图及模块设置2、模拟量扩展模块的寻址3、模拟量值和A/D转换值的转换4、编程实例模拟量扩展模块接线图及模块设置EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。
下面以EM235为例讲解模拟量扩展模块接线图,如图1。
图1图1演示了模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;未连接传感器的通道要将X+和X-短接。
对于某一模块,只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辨率。
(后面将详细介绍)量的单/双极性、增益和衰减。
时,模拟量输入为单极性输入,SW6为OFF时,模拟量输入为双极性输入。
SW4和SW5决定输入模拟量的增益选择,而SW1,SW2,SW3共同决定了模拟量的衰减选择。
6个DIP开关决定了所有的输入设置。
也就是说开关的设置应用于整个模块,开关设置也只有在重新上电后才能生效。
输入校准模拟量输入模块使用前应进行输入校准。
其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。
其步骤如下:A、切断模块电源,选择需要的输入范围。
B、接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟。
C、用一个变送器,一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。
D、读取适当的输入通道在CPU中的测量值。
E、调节OFFSET(偏置)电位计,直到读数为零,或所需要的数字数据值。
F、将一个满刻度值信号接到输入端子中的一个,读出送到CPU的值。
G、调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000或所需要的数字数据值。
H、必要时,重复偏置和增益校准过程。
EM235输入数据字格式下图给出了12位数据值在CPU的模拟量输入字中的位置图2可见,模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数是左对齐的。
S7200模拟量详细教程
模拟量比率换算由于A/D(模/数)、(D/A)数/模变换之间的对应关系, S7-200CPU内部用数值表示外面的模拟量信号,二者之间有必定的数学关系。
这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。
比如,使用一个0-20mA的模拟量信号输入,在S7-200CPU内部,0-20mA对应于数值范围0-32000;对于4-20mA的信号,对应的内部数值为6400-32000。
假如有两个传感器,量程都是0-16MPa,可是一个是0-20mA输出,另一个是4-20mA输出。
它们在同样的压力下,变送的模拟量电流大小不一样,在S7-200内部的数值表示也不一样。
明显二者之间存在比率换算关系。
模拟量输出的状况也大概同样。
上边谈到的是0-20mA与4-20mA之间换算关系,但模拟量变换的目的明显不是在S7-200CPU中获得一个0-32000之类的数值;对于编程和操作人员来说,获得详细的物理量数值(如压力值、流量值),或许对应物理量占量程的百分比数值要更方便,这是换算的最后目标。
假如使用编程软件Micro/WIN32中的PIDWizard(PID导游)生成PID功能子程序,就不用进行0-20mA与4-20mA信号之间的换算,只要进行简单的设置。
通用比率换算公式模拟量的输入/输出都能够用以下的通用换算公式换算:Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl此中:Ov:换算结果Iv: 换算对象Osh:换算结果的高限Osl:换算结果的低限Ish: 换算对象的高限Isl: 换算对象的低限它们之间的关系能够图示以下:图1. 模拟量比率换算关系适用指令库在Step7-Micro/WINProgrammingTips(Micro/WIN编程技巧中)的Tip38就是对于怎样实现上述变换的例程。
为便于使用,现已将其导出成为”自定义指令库“,能够增添到自己的Micro/WIN编程软件中应用。
在这个指令库中,子程序Scale_I_to_R可用来进行模拟量输入到S7-200内部数据的变换;子程序Scale_R_I可用于内部数据到模拟量输出的变换。
(完整版)S7-200模拟量详细教程
模拟量比例换算因为A/D (模/数)、(D/A)数/模转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。
这个关系就是模拟量/ 数值量的换算关系。
例如,使用一个0- 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0- 20mA对应于数值范围0- 32000;对于 4 - 20mA 的信号,对应的内部数值为6400 - 32000 。
如果有两个传感器,量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出,另一个是4 - 20mA输出。
它们在相同的压力下,变送的模拟量电流大小不同,在S7-200 内部的数值表示也不同。
显然两者之间存在比例换算关系。
模拟量输出的情况也大致相同。
上面谈到的是0 - 20mA与4 - 20mA之间换算关系,但模拟量转换的目的显然不是在S7-200 CPU中得到一个0 - 32000 之类的数值;对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值要更方便,这是换算的最终目标。
如果使用编程软件Micro/WIN32中的PID Wizard(PID向导)生成PID功能子程序,就不必进行0 - 20mA 与 4 - 20mA 信号之间的换算,只需进行简单的设置。
通用比例换算公式模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl其中:Ov: 换算结果Iv: 换算对象Osh: 换算结果的高限Osl: 换算结果的低限Ish: 换算对象的高限Isl: 换算对象的低限它们之间的关系可以图示如下:图 1. 模拟量比例换算关系实用指令库在Step7 - Micro/WIN Programming Tips (Micro/WIN 编程技巧中)的Tip38 就是关于如何实现上述转换的例程。
Micro/WIN编程软件中应用为便于使用,现已将其导出成为”自定义指令库“,可以添加到自己的在这个指令库中,子程序Scale_l_to_R可用来进行模拟量输入到S7-200内部数据的转换;子程序Scale_R_l可用于内部数据到模拟量输出的转换。
(完整版)西门子S7-200模拟量编程
西门子S7-200模拟量编程本文以EM235为例讲解S7-200模拟量编程,主要包括以下内容:1、模拟量扩展模块接线图及模块设置2、模拟量扩展模块的寻址3、模拟量值和A/D转换值的转换4、编程实例模拟量扩展模块接线图及模块设置EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。
下面以EM235为例讲解模拟量扩展模块接线图,如图1。
EM 235槿拟组合4输入M输出(6ES7 235-0KD22-0XA0 )| RA A十2 RR R+ A HC 6 C- RD □+ D- |I m I I~I——□——I I r~i Ilu - 厶II備拠IO H!憎si倔林韵I “胡电源图1图1演示了模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X—;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“ + ”端;未连接传感器的通道要将X+和X-短接对于某一模块,只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辨率。
(后面将详细介绍)EM235勺常用技术参数:下表说明如何用DIP开关设置EM235扩展模块,开关1到6可选择输入模拟量的单/双极性、增益和衰减。
由上表可知,DIP开关SW6决定模拟量输入的单双极性,当SW6为ON时, 模拟量输入为单极性输入,S W6^O F F时,模拟量输入为双极性输入。
SW4和SW5决定输入模拟量的增益选择,而SW1 SW2 SW洪同决定了模拟量的衰减选择。
根据上表6个DIP开关的功能进行排列组合,所有的输入设置如下表:6个DIP开关决定了所有的输入设置。
也就是说开关的设置应用于整个模块,开关设置也只有在重新上电后才能生效。
输入校准模拟量输入模块使用前应进行输入校准。
其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。
其步骤如下:A、切断模块电源,选择需要的输入范围。
B、接通CPU ffi模块电源,使模块稳定15分钟。
S7-200的模拟量编程说明(易懂)
西门子S7-200模拟量编程本文以EM235为例讲解S7-200模拟量编程,主要包括以下内容:1、模拟量扩展模块接线图及模块设置2、模拟量扩展模块的寻址3、模拟量值和A/D转换值的转换4、编程实例模拟量扩展模块接线图及模块设置EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。
下面以EM235为例讲解模拟量扩展模块接线图,如图1。
图1图1演示了模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;未连接传感器的通道要将X+和X-短接。
对于某一模块,只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辨率。
(后面将详细介绍)量的单/双极性、增益和衰减。
时,模拟量输入为单极性输入,SW6为OFF时,模拟量输入为双极性输入。
SW4和SW5决定输入模拟量的增益选择,而SW1,SW2,SW3共同决定了模拟量的衰减选择。
6个DIP开关决定了所有的输入设置。
也就是说开关的设置应用于整个模块,开关设置也只有在重新上电后才能生效。
输入校准模拟量输入模块使用前应进行输入校准。
其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。
其步骤如下:A、切断模块电源,选择需要的输入范围。
B、接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟。
C、用一个变送器,一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。
D、读取适当的输入通道在CPU中的测量值。
E、调节OFFSET(偏置)电位计,直到读数为零,或所需要的数字数据值。
F、将一个满刻度值信号接到输入端子中的一个,读出送到CPU的值。
G、调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000或所需要的数字数据值。
H、必要时,重复偏置和增益校准过程。
EM235输入数据字格式下图给出了12位数据值在CPU的模拟量输入字中的位置图2可见,模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数是左对齐的。
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对输入、输出模拟量的PLC编程的探讨及编程实例解析
3134人阅读| 4条评论发布于:2011-12-29 9:03:42 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。
不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。
比如有3个温度传感变送器:(1)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为4~20ma
(2)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为0~5V
(3)、测温范围为-100 ~500 ,变送器输出信号为4~20ma
(1)和(2)二个温度传感变送器,测温范围一样,但输出信号不同,(1)和(3)传感变送器输出信号一样,但测温范围不同,这3个传感变送器既使选用相同的模拟量输入模块,其转换公式也是各不相同。
一、转换公式的推导
下面选用S7-200的模拟量输入输出模块EM235的参数为依据对上述的3个温度传感器进行转换公式的推导:
对于(1)和(3)传感变送器所用的模块,其模拟量输入设置为0~20ma电流信号,20ma 对应数子量=32000,4 ma对应数字量=6400;
对于(2)传感变送器用的模块,其模拟量输入设置为0~5V电压信号,5V对应数字量=32000,0V对应数字量=0;
这3种传感変送器的转换公式该如何推导的呢?这要借助与数学知识帮助,请见下图:
上面推导出的(2-1)、(2-2)、(2-3)三式就是对应(1)、(2)、(3)三种温度传感变送器经过模块转换成数字量后再换算为被测量的转换公式。
编程者依据正确的转换公式进行编程,就会获得满意的效果。
二、变送器与模块的连接
通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有+、- 二根连线,它需要外接24V电源电压才能工作,如将它的+、- 二根连线分别与24V电源的正负极相连,在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流,见下左图。
下右图粉色虚线框内为EM235 模块第一路模拟输入的框图,它有3个输入端,其A+与A-为A/D转换器的+ - 输入端,RA 与A-之间并接250Ω标准电阻。
A/D转换器是正逻辑电路,它的输入是0~5V电压信号,A-为公共端,与PLC的24V电源的负极相连。
那么24V电源、传感变送器、模块的输入口三者应如何连接才是正确的?正确的连线是这样的:将左图电源负极与传感器输出的负极连线断开,将电源的负极接模块的A-端,将
传感器输出负极接RA端,RA端与A+端并接一起,这样由传感器负极输出的4~20ma电流由RA流入250Ω标准电阻产生0~5V 电压并加在A+与A-输入端。
切记:不可从左图的24V正极处断开,去接模块的信号输入端,如这样连接,模块是不会正常工作的。
对第(2)种电压输出的传感変送器,模块的输入应设置为0~5V电压模式,连线时,变送器输出负极只连A+,RA端空悬即可。
三、按转换公式编程:
根据转换后变量的精度要求,对转换公式编程有二种形式:1、整数运算,2、实数运算。
请见下面梯形图:
(A)、整数运算的梯形图:
该梯形图是第(1)种温度传感变送器(测温:0~200 ,输出:4~20ma)按公式(2-1)以整数运算编写的转换程序,它可作为一个子程序进行调用。
(B)实数运算的梯形图:
该梯形图是对一个真空压力变送器(量程:0~0.1Mpa,输出:4~20ma)按公式(2-1)以实数运算编写的转换程序,可作为一个子程序进行调用。
四、编程实例及解析
某设备装有4种传感器:
1、真空压力传感器,量程为:0~0.1Mpa;输出给PLC的信号为4~20ma。
2、蒸汽压力传感器,量程为:0~1.0Mpa;输出给PLC的信号为4~20ma。
3、温度传感器,量程为:0~200 度;输出给PLC的信号为4~20ma。
4、电机转速,量程为:0~50转/秒;输出给PLC的信号为4~20ma。
该设备用蒸汽对其罐体加热,并对温度要求按设定的温度值进行温度控制。
控制方式采用自动调整电动阀开门角度的大小来改变加热管道的蒸汽的流量。
电动阀的控制信号为4~20ma,即输入4ma时,电动阀关门,输入20ma时,电动阀门全开。
为此选用了含有4路模拟输入和一路模拟输出的模块EM235。
其4路模拟量输入信号皆设定为0~20ma电流输入模式,一路模拟量输出信号设定为4~20ma电流输出模式。
要求用触摸屏显示这4种信号的时时状态值,并在触摸屏上设置控制的温度参数,传给PLC 使PLC按此值进行温度控制。
由于本文重点是讲述有关模拟量的输入与输出的编程设计,对触摸屏的编程设计不予讲述,只提供触摸屏与PLC的通讯变量:
VD0:为真空压力显示区,由PLC传送给触摸屏。
VD4:为蒸汽压力值显示区,由PLC传送给触摸屏。
VW8:为蒸汽温度值显示区,由PLC传送给触摸屏。
VW10:为电机转速值显示区,由PLC传送给触摸屏。
VW12:设定温度值区,由触摸屏传送给PLC.
一、硬件电路的配置:
(一)、硬件设置
除上述4种传感器外,选用:
1、S7-200PLC一台,型号为:CPU222 CN 。
2、选用EM235模拟量输入模块一块(输入设置:0~20 ma工作模式;输出设置:4~20ma)。
3、变频器一台,型号为PI8100,由PLC控制启停,手动调速。
4、西门子触摸屏一块。
型号:Smart 700
硬件电路图
(二)、对传感器输出的4~20ma转换为显示量程的公式推导:
EM235模拟量输入输出模块,当输入信号为20ma时,对应的数字=32000,故:
输入=4ma时,对应的数字量=6400,对应显示量程值=0。
输入20ma时,对应的数字量=32000,对应显示量程值最大值=Hm,其输出量与模块的数字量的变化关系曲线如图一所示:
这4个转换公式,前二种为实数运算,后二种为整数运算,为简化程序,自定义二个功能块分别用于实数与整数运算,而每个功能块在程序运行中又都调用二次,分别计算不同的物理量。
为此功能块设有二个数字输入与一个计算结果输出三个口,以适用于多次调用去计算不同物理量的值。
请见下面编程:
(三)、实数运算功能块(SBR_0):
(四)、整数运算功能快(SBR_1):
(五)、将模块的数字量,按对应公式转换为量程显示值的编程
分析以上梯形图可知,该程序编写的特点:1、选用自定义功能块编写转换公式的子程序,2、对多个转换变量的调用采用每个扫描周期对MB0加1的依次循环调用的方式,这样的编程处理会使编写的程序,简短易读易懂。
(六)、对模拟量输出的编程处理
对罐体温度控制是采用渐近比较的控制方式进行编程。
设计思路是这样的:
当罐体的温度低于设定温度10度时,控制加热蒸汽的电动阀门全打开,当罐体的温度低于设定温度7度时,电动阀门打开3/4,当罐体的温度低于设定温度4度时,电动阀门打开1/2,当罐体的温度低于设定温度2度时,电动阀门打开1/4,当罐体的温度低于设定温度1度时,电动阀门打开1/8,当罐体的温度=设定温度时,电动阀门关闭。
(2-1a)式为温度与数字量的关系式,用它可将设定温度值转换为对应的数字量。
如设定温度Tz=120度,带入(2-1a),可得对应数字量AIW=21760
(3-5)式为数字量与电动阀门打开度α的关系式,可用它输送给模块不同的数字量,来改变模块的模拟量输出值,进而达到改变电动阀门的打开角度。
如:α=1代入(3-5)可得:AIWx=32000 将32000送入给模块的AQW0, 模块的模拟量输出将产生20ma电流输入给电动阀的信号输入端,使阀门全打开。
α=1/2代入(3-5)式可得:AIWx=19200 将19200送入给模块的AQW0, 模块的模拟量输出将产生12ma电流输入给电动阀的信号输入端,使阀门打开1/2。
下面是利用渐近比较法进行温度控制的梯形图:程序解释见网络上的说明
程序中的Q0.0为蒸汽电磁阀的输出信号。
Q0.0=1即蒸汽电磁阀打开,注入蒸汽加热,程序将对罐体内的温度进行控制。
Q0.1 为冷水电磁阀的输出信号。
Q0.1=1即冷水发打开,注入冷水进行降温,此时电动阀门全开,加速降温,程序对降温不做控制处理。
(七)、PLC输入输出的控制编程
输入有3个按钮:分别控制变频器、蒸汽电磁阀、水冷电磁阀的通电与关断:
1、启动按钮接PLC的I0.0,控制变频器的启动与停止,输出口为Q0.3。
2、蒸汽电磁阀控按钮,控制蒸汽电磁阀的打开与关闭,输出口为Q0.0
3、冷水电磁阀按钮,控制冷水电磁阀的打开与关闭,输出口为Q0.1
控制方式选用一个按钮控制启停,用RS触发器指令编程。
Q0.0与Q0.1 互锁,即只容许一个电磁阀打开,如蒸汽阀打开时,按水阀控制按钮,水阀不能打开,只有先关断气阀后再按水阀,水阀才能打开。
见下面梯形图:
本文到此结束,望大家分析探讨,有不对之处请给于指正。
谢谢大家!。