西门子S7-200模拟量接线方法

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西门子200SMART模拟量模块怎么接线

西门子200SMART模拟量模块怎么接线

西门子200SMART模拟量模块怎么接线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。

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》。

主题:S7-200模拟量EM235编程实例

主题:S7-200模拟量EM235编程实例

主题:S7-200模拟量EM235编程实例西门子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)EM235的常用技术参数:模拟量输入特性模拟量输入点数4输入范围电压(单极性)0~10V 0~5V 0~1V 0~500mV 0~100mV 0~50mV电压(双极性)±10V ±5V ±2.5V ±1V ±500mV ±250mV ±100mV ±50mV ±25mV电流0~20mA数据字格式双极性全量程范围-32000~+32000单极性全量程范围0~32000分辨率12位A/D转换器模拟量输出特性模拟量输出点数1信号范围电压输出 ±10V电流输出0~20mA数据字格式电压-32000~+32000电流0~32000分辨率电流电压12位电流11位下表说明如何用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。

EM235开关单/双极性选择增益选择衰减选择SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6ON 单极性OFF 双极性OFF OFF X1OFF ON X10ON OFF X100ON ON 无效ON OFF OFF 0.8OFF ON OFF 0.4OFF OFF ON 0.2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,SW6为OFF时,模拟量输入为双极性输入。

S7-200 SMART PLC接线图

S7-200 SMART PLC接线图

S7-200 SMART PLC接线图一、S7-200 SMART 数字量I/O接线图不同型号CPU输入/输出接线图1. CPU SR20接线图图2. CPU SR40接线图图3. CPU CR40接线图图4. CPU ST40接线图图5. CPU SR60接线图图6. CPU ST60接线图数字量输入接线图7. 漏型输入接法图8. 源型输入接法对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的I0.0-I0.3 支持5-24V 输入,另外ST20/30 的I0.6、I0.7也支持5-24V输入。

如下表所示:S7-200 SMART的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型(图7)或源型(图8),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9. 源型输出图10. 继电器输出晶体管输出只能接成源型输出(图9),不能接成漏型,即输出为24V。

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10)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。

1代表24VDC传感器电源输出常问问题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。

s7-200 smart 模拟量模块用法

s7-200 smart 模拟量模块用法

当我们在实际的应用中需要对当前的温度或是压力进行采集显示的时候,我们需要用到模拟量模块来对模拟量信号进行采集,在这里我们以S7-200smart PLC的EMAE04模拟输入模块为例来说明如何使用这个模块来采集温度或是压力。

例如:现需要实时监控发电机机组的温度,假设变送器输出的信号为0到10V的电压信号,最大温度值为150。

最小温度值为0度。

要完成正确读取实际的温度值,需要进行以下三步操作:第一、正确的接线第二、正确的硬件组态第三、编写正确的程序1、按照变送器提供的信号输出接线方式进行正确的接线,对于EMAE04模块的信号接入如图所示:若变送器为三线制输出的变送器,则接线时,先把变送器的24V 电源接上,变送器上的信号输出接端0+,0-端子接24V电源负。

2、打开S7-200smart的编程软件,打开其系统块对其进行硬件组态。

如图所示:注意:对于信号类型的选择,通道0的设置对通道1的设置也有效,通道2的设置对通道3 也同样有效。

3、编写转换程序S7-200smartPLC来说其最大的数字量为27648。

我们可以根据其得到的数字量的大小转换成我们实际的温度值。

对其转换程序,我们可以使用S7-200中的scaling模拟量转换库,使用库移植的方法把其移植到S7-200smart的软件中。

其移植方法可以参考前面所介绍的内容。

Input :表示需要转换的数字量,即采样所的数字量Ish:换算对象的高限,即最大模拟量所对应的数字量值(27648)Isl: 换算对象的低限,即最小模拟量所对应的数字量值(0)Osh:换算结果的高限,即测量范围最大值Osl:换算结果的底限,即测量范围最小值。

VD100:换算结果所存储的值。

第六讲:西门子模拟量模块

第六讲:西门子模拟量模块

IN1 OUT IN2
EM235连接不同类别传感器的接线
EM235 的 DIP 开关的设置
模拟量输入模块的工作流程
传感器 检测
传感器
传感器 输出
测量范围
标准信号 范围
模拟量 输入
数字量 范围
中央 处理器
0~10V; 0~5V; 0~20mA; 4~20mA; +/-10V; +/-5V;
等等
0~32000 6400~32000 -32000~32000
IN1 OUT IN2
+D IN1,OUT -D IN2,OUT
双整数加法指令 双整数减法指令
ADD_R EN ENO
IN1 OUT IN2
SUB_R EN ENO
IN1 OUT IN2
+R IN1,OUT -R IN2,OUT
实数加法指令 实数减法指令
16位有符 号整数
32位有符 号整数
32位有符 号实数
加减法指令是对有符号数进行操作。
ห้องสมุดไป่ตู้
1.加法指令
当EN有效时,把两个输入端(IN1,IN2)指定的数相 加,结果送到输出端(OUT)指定的存储单元中。 即: IN1+IN2=OUT
(VW100)+(VW200)=(VW300)
2.减法指令
• 当EN有效时,把两个输入端(IN1,IN2)指定的数相 减,结果送到输出端(OUT)指定的存储单元中。 即: IN1-IN2=OUT
● 模拟量输出模 块的接线图 (EM232)
● EM232的输出量程:
※ 电压输出 :±10V
※ 电流输出:0 ~20mA
输出端子 工作电源

西门子S7-200SMART的模拟量编程及接线方法

西门子S7-200SMART的模拟量编程及接线方法

西门子S7-200SMART的模拟量编程一.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。

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》。

(完整版)S7-200模拟量输入输出实例

(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200模拟量模块

西门子200模拟量模块

西门子S7-200模拟量编程PLC 2009-09-16 20:05 阅读77 评论0字号:大中小西门子S7-200模拟量编程韩耀旭本文以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。

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。

PLC技术(1-3)S7-200PLC接线

PLC技术(1-3)S7-200PLC接线

2 THPFSM-2型PLC实训台
(1)实训台上的电源及其指示
总电源开关
2 THPFSM-2型PLC实训台
(1)实训台上的电源及其指示
三相电源电压指示
总电源开关
电源鈅匙开关
实训台电源 断开按钮
实训台电源 接通按钮
(2)实训台上S7-200ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱPLC的电源控制
PLC电源开关: 必须接通该 电源开关后, 其上面的+5V、 +24V电源才 有。
3. CPU224型PLC的结构及性能指标
CPU224型可编程控制器主要由CPU、存储器、基本I/O接 口电路、外设接口、编程装置、电源等组成。
CPU 存储器 外设接口 编程器 或通信网络
电源
基本I/O
外设接口
CPU224型可编程控制器有两种,可根据需要选用。 一种是CPU 224 AC/DC/继电器,交流输入电源,提供24V 直流给外部元件(如传感器等),继电器方式输出,14点输入, 10点输出;√ 一种是CPU 224 DC/DC/DC,直流24V输入电源,提供 24V直流给外部元件(如传感器等),半导体元件直流方式输 出,14点输入,10点输出。
(4)PROFIBUS-DP通信模块 通过EM 277 PROFIBUS-DP扩展从站模块,可将S7200CPU作为DP从站连接到ROFIBUS-DP网络,如图所示。 EM 277 经过串行I/O总线连接到S7-200 CPU,PROFIBUS 网络经过其DP通信端口,连接到EM 277 PROFIBUS-DP 模 块。EM 277 PROFIBUS-DP模块的DP端口可连接到网络上 的一个DP主站上,但仍能作为一个MPI从站,与同一网络上 如SIMATIC编程器或S7-300/S7-400 CPU等其它主站进行 通信。

(完整版)S7-200模拟量详细教程

(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。

主题:S7-200模拟量EM235编程实例

主题:S7-200模拟量EM235编程实例

主题:S7-200模拟量EM235编程实例西门子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)EM235的常用技术参数:模拟量输入特性模拟量输入点数 4输入范围电压(单极性)0~10V0~5V0~1V0~500mV0~100mV0~50mV?电压(双极性)±10V±5V±±1V±500mV±250mV±100mV±50mV±25mV电流0~20mA数据字格式双极性全量程范围-32000~+32000单极性全量程范围0~32000分辨率12位A/D转换器模拟量输出特性模拟量输出点数 1信号范围电压输出±10V电流输出0~20mA数据字格式电压-32000~+32000电流0~32000分辨率电流电压12位电流11位下表说明如何用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。

EM235开关单/双极性选择增益选择衰减选择SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6ON 单极性?OFF 双极性?OFF OFF X1 ?OFF ON X10 ?ON OFF X100 ?ON ON 无效?ON OFF OFFOFF ON OFFOFF OFF ON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,SW6为OFF时,模拟量输入为双极性输入。

S7-200模拟量接线

S7-200模拟量接线

S7-200模拟量模块系列模拟信号是指在一定范围内连续的信号(如电压、电流),这个“一定范围”可以理解为模拟量的有效量程。

在使用S7-200模拟量时,需要注意信号量程范围,拨码开关设置,模块规范接线,指示灯状态等信息。

本文中,我们按照S7-200模拟量模块类型进行分类介绍:⌝AI 模拟量输入模块⌝ 1.⌝ 2. AO模拟量输出模块3. AI/AO模拟量输入输出模块4. 常见问题分析首先,请参见“S7-200模拟量全系列总览表”,初步了解S7-200模拟量系列的基本信息,具体内容请参见下文详细说明:AI 模拟量输入模块A. 普通模拟量输入模块:如果,传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA),可以选用普通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程。

注意:按照规范接线,尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号的通道应短接。

具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。

4AI EM231模块:首先,模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。

开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能生效。

也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了。

如下表所示:注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的拨码开关设置是一样的,也就是说,当拨码开关设置为这种时,输入通道的信号量程,可以是0~5V,也可以是0~20mA。

♣8AI EM231模块:8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON 时,通道7用做电流输入。

反之,若选择为OFF,对应通道则为电压输入。

注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压。

B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):如果,传感器是热电阻或热电偶,直接输出信号接模拟量输入,需要选择特殊的测温模块。

西门子PLCS7-200图解教程课件

西门子PLCS7-200图解教程课件

控制已成为工业控制的重要手段之一,与CAD/CAM,机器人技术一起成为实现现代自
动化生产的三大支柱。

通常可以认为,只要有控制要求的地方,都可以用到可编程控制器。
▪ 3、发展方向

发展方向分小型化和大型化两个发展趋势。小型PLC有两个发展方向,即小
(微)型化和专业化。大型化指的是大中型PLC向着大容量、智能化和网络化发展,
▪ 输入继电器线圈由外部信号驱动,常开触点和常闭触点供 用户编程使用。
精选课件
20
3.2.2 数据存储区及元件功能
Q0.0
负载
L
电源
▪ 输出映像寄存器:S7-200 PLC编址范围(Q0.0~Q15.7)
▪ 输出映像寄存器(又称输出继电器)是用来将PLC的 输出信号传递给负载,线圈用程序指令驱动。
计数。编址范围C0~C255(22X),C0~C127(21X)。
精选课件
24
3.2.2 数据存储区及元件功能
▪ 9. 模拟量输入/输出映像寄存器(AI/AQ)

S7-200的模拟量输入电路将外部输入的模拟量(如温度、电压)等转换成
1个字长(16位)的数字量,存入模拟量输入映像寄存器区域。
▪ AI编址范围AIW0,AIW2,……AIW62,起始地址定义为偶数字节地址,共 有32个模拟量输入点。
80年代,由于计算机技术的发展,PLC采用通用微处理器为核心, 功能扩展到各种算术运算,PLC运算过程控制并可与上位机通讯、 实现远程控制。被称为PC(programmable controller)即可编程控 制器。
2、PLC的产生及定义
国际电工委员会(IEC)1987年颁布的可编程逻辑控制器的定义 如下:

EM235为例讲解 Word 文档

EM235为例讲解 Word 文档

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。

西门子200SMART模拟量模块怎么接线(汇编)

西门子200SMART模拟量模块怎么接线(汇编)

西门子200SMART模拟量模块怎么接线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。

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》。

浅谈S7-200PLC模拟量输入处理方法

浅谈S7-200PLC模拟量输入处理方法

浅谈S7-200PLC模拟量输入处理方法S7-200系列PLC是SIEMENS公司新推出的一种小型PLC。

它以紧凑的结构、良好的扩展性、强大的指令功能、低廉的价格,已经成为当代各种小型控制工程的理想控制器。

S7-200PLC包含了一个单独的S7-200CPU和各种可选择的扩展模块,可以十分方便地组成不同规模的控制系统。

其控制规模可以从几点到上百点。

在生产过程中,存在大量的物理量,如压力、温度、速度、旋转速度、pH值、粘度等。

为了实现自动控制,这些模拟量信号需要被PLC处理。

S7-200PLC模拟量输入扩展模块分为模拟量输入模块、模拟量输入/输出混合模块。

模拟量输入扩展模块提供了模拟量输入功能。

S7-200的模拟量输入扩展模块具有较大的适应性,可以直接与传感器相连,有很大的灵活性,并且安装方便。

1S7-200系列PLC模拟量输入模块介绍1.1主要模块的功能及特性1.1.1模拟量输入模块EM231。

EM231具有4路模拟量输入,输入信号可以是电压也可以是电流,其输入与PLC具有隔离。

输入信号的范围可以由SW1、SW2和SW3设定。

输入特性:4路模拟量输入电源电压:标准24VDC/4mA输入类型:0~10V、0~5V、±5V、±2.5V、0~20mA分辨率:12bit转换速度:250µs隔离:有1.1.2模拟量混合模块EM235。

EM235具有4路模拟量输入和1路模拟量输出。

它的输入信号可以是不同量程的电压或电流。

其电压、电流的量程是由开关SW1、SW2到SW6设定。

EM235有1路模拟量输出,其输出可以是电压也可以是电流。

1.2模块的寻址方式和模拟量值的表示方法1.2.1模拟量输入模块的寻址—模拟量输入映像区(AI区)。

模拟量输入映像区是S7-200CPU为模拟量输入端信号开辟的一个存贮区。

S7-200将测得的模拟值(如温度、压力)转换成1个字长的(16bit)的数字量,模拟量输入用区域标识符(AI)、数据长度(W)及字节的起始地址表示。

西门子S7-200模拟量编程

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。

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的常用技术参数:模拟量输入特性模拟量输入点数 4输入范围电压(单极性)0~10V 0~5V 0~1V 0~500mV 0~100mV 0~50mV电压(双极性)±10V ±5V ±2.5V ±1V ±500mV ±250mV ±100mV ±50mV ±25mV电流0~20mA数据字格式双极性全量程范围-32000~+32000单极性全量程范围0~32000分辨率12位A/D转换器模拟量输出特性模拟量输出点数 1信号范围电压输出±10V电流输出0~20mA数据字格式电压-32000~+32000电流0~32000分辨率电流电压12位电流11位下表说明如何用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。

EM235开关单/双极性选择增益选择衰减选择SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6ON 单极性OFF 双极性OFF OFF X1OFF ON X10ON OFF X100ON ON 无效ON OFF OFF 0.8OFF ON OFF 0.4OFF OFF ON 0.2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,SW6为OFF时,模拟量输入为双极性输入。

两种最常用的PLC输入输出方式:开关量和模拟量

两种最常用的PLC输入输出方式:开关量和模拟量

两种最常用的PCL输入输出方式:开关量和模拟量开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。

什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。

图1是一个典型能输出开关量信号的器件。

压力高时C和B两个触点闭合接通,输出压力高信号,压力低时C和A两个触点闭合接通输出压力低信号。

有了这样的信号就实现把就地的压力信号,远传到远处的电气控制柜去参与自动远程控制了,其中C和B是一个开关量,C和A也是一个开关量。

所以一个开关触点就是一个开关量,它的特性是同一时刻要么接通要么断开。

接通就是1,代表有有信号,断开就是0,代表没有信号。

这就是所谓的开关量信号。

压力表虽然能把压力信号传到远处,但它传输的只是有无压力这样的信号,无法知道实时压力值到底是多少。

图2中的器件叫压力变送器。

压力变送器的内部就是一块电路板,电路板连接着一个压力传感器F。

它的工作原理是压力传感器F把检测到的压力传到电路板的C,检测信号进入电路板后,通过电路板的转换与计算,把这个压力信号转换成一个电流信号由A和B这两个点输出。

图中右边就是转换过程的示意图,它可以把一个0-10kpa的压力信号转换成一个4-20mA的电流信号,由A和B这两个点输出。

这时我们就说A和B这两个点输出的就是一个模拟量信号。

模拟量信号的特点是它的值是在一个数值范围内是连续可变的。

下面看一下模拟量信号是如何进行远距传输的。

我们管道上安装一块量程为0-10kpa的压力变送器,电源正极接压力变送器的B点,负极串联一块万用表到压力变送器的A点,并将万用表打到电流档。

当压力变送器C点的压力是5kpa时,万用表的的电流读数是12mA。

正好是4-20mA的电流信号的中间值,而5kpa也正好是0-10kpa压力值的中间值。

当压力变送器C点的压力是10kpa时,万用表的的电流读数正好是20mA。

这样0-10kpa压力值就对应了4-20mA的电流信号值,我们只要在远方通过一个接受设备把这个4-20mA的电流信号值提取出来,再通过一定的计算,就能知道就地的压力值是多少了。

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怎样使用 S7-224 XP 的模拟量输入通道接收电流信号?
显示订货号
6ES7214-2AD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP
6ES7214-2BD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP
解答:
S7-224 XP 的两路模拟量输入通道被出厂设置为电压信号(0-10V)输入。

为了能够输入电流信号,必须在 A+ 与 M 端 (或 B+ 与 M 端) 之间并入一个500 欧姆的电阻。

与传感器以及电压源的两线制连接方式如图1 所示。

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图 1
与传感器以及电压源的 3 线制连接方式如图 2 所示。

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图 2
与传感器及电压源的 4 线制连接方式如图 3 所示。

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图 3
与电压输出的变送器及电流源的 4 线制连接方式如图
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How through external switching can you use a 0-10V analog input on a makeshift basis also for 0-
20mA?
Display part number
6ES7214-2AD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP
6ES7214-2BD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP
Instructions:
The two analog inputs of the S7-224 XP are factory-set for voltage measurement (0..10V). In order to be able to use the inputs as current inputs as well you must incorporate a 500 Ohm resistor between terminals A+ and M (or B+ and M).
Figure 1 shows the connection of a sensor to a voltage source as a 2-conductor connection.
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Fig. 01
Figure 2 shows the connection of a sensor to a voltage source as a 3-conductor connection.
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Fig. 02
Figure 3 shows the connection of a sensor to a voltage source as a 4-conductor connection.
( 24 KB ) Fig. 03
a 4-conductor connection.
( 21 KB ) Fig. 04。

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