西门子/SIEMENS 品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
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S7-1500 安装导轨:482 mm
上海都进自动化设备有限公司(西门子系统集成商)专业销售西门子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,垂询
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图1 FM352-5外形图
1.1 模块概述
☆ FM 352-5 高速布尔处理器可以进行快速的二进制控制以及提供zui快速的切换处理( 循环周期1μs)
☆ 可以用LAD 或FBD 编程
☆ 指令集包括位指令(STEP 7 指令的子集)、定时器、计数器、分频器、频率发生器和移位寄存器集成12DI/8DO
☆ 此模块有源型(6ES7352-5AH10-0AE0)数字量输出和漏型(6ES7352-5AH00-0AE0)数字量输出两种类型
☆ 具有1个高速计数通道,允许连接 24V 增量编码器、5V 增量编码器或串口值编码器
2 FM 352-5实例程序使用简介
为了使用FM 352-5模块,必须电脑中安装STEP 7编程软件和FM 352-5 驱动软件包,之后安装模块并对其供电,此时模块处于STOP状态,下面通过实例程序(安装FM 352-5 驱动软件后,在STEP 7实例库中可以获得)可以快速检测模块是否正常。
2.1 安装并组态模块
详细步骤请参考FM 352-5手册中第3、4和5章。
2.1.1 安装硬件组件并接线
安装 FM 352-5 模块和一个S7-300 CPU 到同一机架上,提供电源给 CPU 和 FM 352-5 模块的1L 和2L 端子。
2.1.2 安装组态软件
FM 352-5软件包可从模块附带光盘或从以下地址获得:287839987
安装过程与 STEP 7 软件类似,直接运行 Setup.exe 文件即可。
注:安装前修改 Windows 系统语言为 English(United States),如下图所示:
图2 修改系统语言
2.1.3 新建一个 STEP 7 项目
双击桌面 STEP 7 图标打开 SIMATIC Manager。通过菜单 “File – New” 选项或使用 按钮,新建一个名为 FM 352-5 的项目,如下图所示:
图3 新建项目对话框
2.1.4 组态硬件
新建一个 CPU 300 站,在项目中双击硬件组态图标,如下图所示:
图4 双击硬件组态图标
在硬件组态中插入一个S7-300 站和一个 FM 352-5 模块,如下图所示:
图5 插入CPU和FM352-5
2.1.5 保存并编译硬件组态
为保证组态无误,需在项目硬件组态界面菜单中选择“Station -- Save and Compile”或点击 按钮编译硬件组态, 如下图所示:
图6 编译硬件组态
2.2 复制实例程序
2.2.1 如何查找实例程序
在安装完 FM 352-5 软件包之后,一个实例项目也被安装到了 STEP 7 的“样例项目”文件夹下。项目路径如下:
..\STEP7\EXAMPLES\zEn29_01
2.2.2 拷贝实例程序到用户项目
在 SIMATIC Manager 窗口中通过菜单“File > Open > Sample Projects”打开示例项目“zEn29_01_FM352-5_Prog”,从项目的块文件夹下拷贝以下程序块:
OB1 -- 主程序
OB40 -- 中断处理程序
FB3 -- FM 352-5程序
FB30 -- FM 352-5 Debug模式
FB31 -- FM 352-5 Normal模式
FB113 -- 32位脉冲定时器
FB114 -- 延时导通定时器
FB119 -- 时钟脉冲发生器
DB3 -- Debug模式下系统使用的数据块
DB5 -- CPU 发送数据到FM 352-5 所使用的数据块
DB6 -- CPU 从FM 352-5接受数据所使用的数据块
DB30 -- FB30 的背景数据块
DB31 -- FB31 的背景数据块
VAT_1 -- 变量表用于调试 FM 352-5
图7 打开实例项目
拷贝错误处理块 OB82 到用户程序。在 SIMATIC Manager 窗口中通过菜单命令:Insert > S7 Block > Organization Block > OB82 ,新建一个 OB82 空程序块进行错误处理。
从实例项目中拷贝符号表到用户项目中。
2.3 组态 FM 352-5 模块参数
2.3.1 设置基本参数
1. 返回到硬件组态窗口中双击 FM 352-5 模块。
2. 选择 Addresses 标签并分配输入和输出地址,如下图所示:
图8 模块输入输出地址
注:FB30和FB31的输入和输出地址在实例程序中为256,如果用户项目中 FM 352-5模块地址不同,需要修改 OB1中FB30和FB31的地址,如下图所示:
图9 FB 30/31输入输出地址
3. 选择参数(Parameters)标签。
4. 使能“基本参数”(Basic Parameters)下“生成中断”(Interrupt generation)选项,中断选择(Interrupt Selection)为过程中断(Process Interrupts)。
在“使能过程中断”(Process Interrupts Enable)下使能8个过程中断,如下图所示:
图10 使能模块中断
2.3.2 编译参数和程序
在编程(Programming)标签中点击 按钮对FM 程序 (FB3) 进行编译,如下图所示:
图11 编译模块参数和程序
编译完成后点击 按钮关闭此对话框。
2.3.3 编译硬件组态
为了生成 FM 352-5 的系统文件需要编译项目的硬件组态。
在硬件组态窗口中,选择菜单命令“Station > Save and Compile”或用 按钮保存并编译项目的硬件组态,如下图所示:
图12 编译项目组态
2.4 准备 S7 CPU
如果实例程序 FB (本实例使用 FB3) 块处于编辑状态,请先关闭它,然后按照以下步骤下载项目到S7 CPU 。
2.4.1 下载程序到 S7 CPU
进入SIMATIC Manager 窗口,选中S7-300站点图标(本例为AS317-2PN)点击 按钮,将系统数据和程序下载到S7 CPU 。
图13 下载项目程序和组态
2.4.2 调整 CPU 拨码开关
调整 CPU 的拨码开关到 RUN 位置。
2.4.3 调整 FM 352-5 模块拨码开关
调整 FM 352-5 的拨码开关到 RUN 位置。观察每个模块的 LED 灯的状态,这时 CPU 处于 RUN 状态,FM 352-5 处于 STOP 状态(SF 灯亮,因为模块处于 STOP 状态)。
2.5 用Debug 模式运行并监控程序
2.5.1 通过变量表初始化 Debug/Run 模式参数
打开变量表 (VAT_1),如下图所示:
图14 实例程序变量表离线状态
在变量表中选择菜单命令 Variable > Monitor 或点击 按钮,然后选择菜单命令 Variable > Modify 或点击 按钮,这时 FM 352-5 模块上的 LED 灯由 STOP 转换到 RUN。
注:M0.0 为0表示工作在 Debug 模式;M0.1 为1表示程序允许运行。
2.5.2 通过模块 LED 灯状态和变量表来监控程序执行状态
FM 352-5 模块现在工作在 RUN 模式,用户可以通过监控实例程序的执行。在 Debug 模式中, STEP 7 允许用户使用变量表对 FB 3 进行调试,如下图所示:
图15 实例程序变量表在线状态
模块输出点 Q6 和 Q7 的 LED 灯分别以 2 Hz 和 1 Hz 的频率闪烁。这两个输出点通过 FB 3 中的CP_Gen(FB119) 指令驱动。
输出点 Q0 到 Q4 的LED 灯顺序点亮,也可通过变量表中 CPU_In.Bits[0..4] 位监控其状态,如下图所示:
图16 位DB6.DBX 0.0—0.4对应模块输出Q0—4
中断 0 到 4 (对应变量表中 M7.0 到 M7.4)也顺序点亮,如下图所示:
图17 位M 7.0—7.4对应模块输出Q0—4
2.6 从Debug 模式转换到Normal 模式
为了转换到 Normal 模式,必须下载程序到 FM 352-5 模块并对 Normal 接口 (FB 31) 块进行初始化。
2.6.1 下载程序到 FM 352-5 模块
返回硬件组态窗口并双击 FM 352-5 模块图标。
选择 并点击 按钮,如下图所示:
图18 点击FM 352-5下载按钮
2.6.2 通过变量表初始化 Debug/Run 模式参数
在变量表中置 M0.0 为 True,其余同 Debug 模式(参看 2.5.1 节)。
2.6.3 通过模块 LED 灯状态和变量表来监控程序执行状态
同 Debug 模式(2.5.2节)。
关键词
FM 352-5 高速布尔处理器1.热电偶的概述
1.1 热电偶的工作原理
热电偶和热电阻一样,都是用来测量温度的。
热电偶是将两种不同金属或合金金属焊接起来,构成一个闭合回路,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,温差越大,热电动势越大,利用测量热电动势这个原理来测量温度。
结构示意图如下:
图1 热电偶测量结构示意图
注意:如上图所示,热电偶是有正负极性的,所以需要确保这些导线连接到正确的极性,否则将会造成明显的测量误差
为了保证热电偶可靠、稳定地工作,安装要求如下:
① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离;
⑤ 热电偶对于外界的干扰比较敏感,因此安装还需要考虑屏蔽的问题。
1.2 热电偶与热电阻的区别
属性 | 热电阻 | 热电偶 |
信号的性质 | 电阻信号 | 电压信号 |
测量范围 | 低温检测 | 高温检测 |
材料 | 一种金属材料(温度敏感变化的金属材料) | 双金属材料在(两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属的两端产生电动势差) |
测量原理 | 电阻随温度变化的性质来测量 | 基于热电效应来测量温度 |
补偿方式 | 3线制和4线制接线 | 内部补偿和外部补偿 |
电缆接点要求 | 电阻直接接入可以更精确的避免线路的的损耗 | 要通过补偿导线直接接入到模板;或补偿导线接到参比接点,然后用铜制导线接到模板 |
表1 热电偶与热电阻的比较
2. 热电偶的类型和可用模板
2.1热电偶类型
根据使用材料的不同,分不同类型的热电偶,以分度号区分,分度号代表温度范围,且代表每种分度号的热电偶具体多少温度输出多少毫伏的电压,热电偶的分度号有主要有以下几种。
分度号 | 温度范围(℃) | 两种金属材料 |
B型 | 0~1820 | 铂铑—铂铑 |
C型 | 0~2315 | 钨3稀土—钨26 稀土 |
E型 | -270~1000 | 镍铬—铜镍 |
J型 | -210~1200 | 铁—铜镍 |
K型 | -270~1372 | 镍铬—镍硅 |
L型 | -200~900 | 铁—铜镍 |
N型 | -270~1300 | 镍铬硅—镍硅 |
R型 | -50~1769 | 铂铑—铂 |
S型 | -50~1769 | 铂铑—铂 |
T型 | -270~400 | 铜—铜镍 |
U型 | -270~600 | 铜—铜镍 |
表2 分度号对照表
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