IM151‑3 PN 接口模块提供下列功能:
连接 ET 200S 与 PROFINET IO。
可以为装配的电子模块和电机启动器准备数据。
可以为背板总线供电。
传送并备份 SIMATIC MMC 卡上的设备名称
更新固件
- 通过 SIMATIC MMC 卡
- 通过 PROFINET IO
IM151‑3 PN 的额定电源电压对导轨(保护导体)的参考电位 M 是通过 RC组合进行连接的,因此可进行不接地组态。
中断
- 诊断中断
- 过程中断
- 插入/移除模块中断
- 维护中断
其地址空间Zui大可存储 256 个字节的 I/O 数据。
使用 IM151‑3 PN Zui多可扩展 63 个 I/O 模块。
背板总线的Zui大长度为 2 m。
在一个字节内对模块进行编组(打包)。
IO 模块的记录
选件处理
通过 PROFINET IO 操作的属性
集成了一个 2 端交换机
所支持的以太网服务: ping、arp、网络诊断 (SNMP)/MIB-2,LLDP
端口诊断
端口禁用
等时实时通信
Zui短更新时间 250 μs
优先化启动
无需可移动介质/编程设备即可完成设备更换
共享设备
介质冗余
等时实时通信
在 PROFINET 设备间 IRT 数据的周期数据交换是一个同步的传输过程。 发送时钟内的预留带宽可供 IRT IO 数据使用。预留带宽可确保以预留的等时间隔传输 IRT 数据,同时保持不受其它更高网络负载(例如 TCP/IP通信或附加的实时通信)的影响。
IRT 选项“高灵活性"
在对系统进行规划和扩展方面具有极大灵活性。 无需进行拓扑组态。
IRT 选项“高性能"
需要进行拓扑组态。
| 提示 IO 控制器在使用“高性能"IRT 选项的 IRT 通信中作为同步主站 如果组态使用“高性能"IRT 选项的 IRT 通信,我们还建议将 IO 控制器用作同步主站。 否则,组态了 IRT 和 RT 的 IO 设备在同步主站发生故障时可能发生故障。 |
| 提示 Zui高 EZ3 和 IRT 选项“高性能"的模块量结构 使用 IRT 选项“高性能"时,Zui大地址空间是 146 个字节 I/O 数据。使用产品版本为 EZ1、EZ2 或 EZ3的模块时,应将量结构限制为 146 个字节 I/O 数据。否则,通信可能中断。 |
优先化启动
PROFINET 的优先启动功能可以加快支持 RT 和 IRT 通信的 PROFINET IO 系统中 IO设备的启动速度。
该功能可缩短相应组态的 IO 设备所要求的时间,以便在下列情况中返回到周期用户数据交换:
在电源恢复接通后
在站重新在线后
在 IO 设备已经激活后
| 提示 按优先级启动时,不能使用 MMC 卡更新固件。 可以通过 LAN 网络执行固件更新。 |
使用固定连接设置进行电缆连接
如果在 STEP 7中设置端口的固定连接设置,则还必须禁用“Autonegotiation/Autocrossover"(自动协商/自动交叉)。
无需可移动介质/编程设备即可完成设备更换
可简单地更换具有此功能的 IO 设备:
不需要存储有设备名称的可移动介质(如 MMC 卡)。
不必使用编程设备分配设备名称。
现在是通过 IO 控制器为 IO 设备分配设备名称,而不是从可移动介质或编程设备为其分配设备名称。 IO 控制器使用源自 IO设备的已组态拓扑和相互关系。 组态的设定值拓扑必须符合实际拓扑。
在再次使用已经用过的 IO 设备之前,我们建议您将它们复位为其默认设置
plc外部接线简单方便,它的控制主要是程序的设计,编制梯形图是Zui常用的编程方式,使用中一般有经验设计法,逻辑设计法,继电器控制电路移植法和顺序控制设计法,其中顺序控制设计法也叫功能表图设计法,功能表图是一种用来描述控制系统的控制过程功能、特性的图形,它主要是由步、转换、转换条件、箭头线和动作组成。这是一种先进的设计方法,对于复杂系统,可以节约60%~90%的设计时间.我国1986年颁布了功能表图的国家标准(gb6988.6-86)。有了功能表图后,可以用四种方式编制梯形图,它们分别是:起保停编程方式、步进梯形指令编程方式、移位寄存器编程方式和置位复位编程方式。本文以三菱plc为例,说明实现顺序控制的四种编程方式。
例如:某plc控制的回转工作台控制钻孔的过程是:当回转工作台不转且钻头回转时,若传感器x400检测到工件到位,钻头向下工进y430当钻到一定深度钻头套筒压到下接近开关x401时,计时器t450计时,4s后快退y431到上接近开关x402,就回到了原位。
1 使用起保停电路的编程方式
起保停电路仅仅使用与触点和线圈有关的指令,无需编程元件做中间环节,各种型号plc的指令系统都有相关指令,加上该电路利用自保持,从而具有记忆功能,且与传统继电器控制电路基本相类似,因此得到了广泛的应用。这种编程方法通用性强,编程容易掌握,一般在原继电器控制系统的plc改造过程中应用较多。 2 使用步进梯形指令的编程方式
步进梯形指令是专门为顺序控制设计提供的指令,它的步只能用状态寄存器s来表示,状态寄存器有断电保持功能,在编制顺序控制程序时应与步进指令一起使用,而且状态寄存器必须用置位指令set置位,这样才具有控制功能,状态寄存器s才能提供stl触点,否则状态寄存器s与一般的中间继电器m相同。在步进梯形图中不同的步进段允许有双重输出,即允许有重号的负载输出,在步进触点结束时要用ret指令使后面的程序返回原母线。把图1中的0-3用状态寄存器s600-s603代替,代替以后使用步进梯形指令编程,对应的梯形图如图3所示。这种编程方法很容易被初学者接受和掌握,对于有经验的工程师,也会提高设计效率,程序的调试、修改和阅读也很容易,使用方便,程序也较短,在顺序控制设计中应优先考虑,该法在工业自动化控制中应用较多。
3 使用移位寄存器的编程方式
从功能表图可以看出,在0-3各步中只有一个步在某时刻接通而其他步都在断开,把各步用中间继电器m200-m203代替,就很容易用移位寄存器实现控制。图4为用移位寄存器编程时的梯形图,采用移位寄存器m200-m217的前四位m200-m203代表4个步,组成1个环形移位寄存器。用移位寄存器主要是对数据、移位、复位3个输入信号的处理。该方法设计的梯形图看起来简洁,所用指令也较少,但对较复杂控制系统设计就不方便,使用过程中在线修改能力差,在工业控制中使用较少,大多数应用在彩灯顺序控制电路中。
3 使用移位寄存器的编程方式
从功能表图可以看出,在0-3各步中只有一个步在某时刻接通而其他步都在断开,把各步用中间继电器m200-m203代替,就很容易用移位寄存器实现控制。图4为用移位寄存器编程时的梯形图,采用移位寄存器m200-m217的前四位m200-m203代表4个步,组成1个环形移位寄存器。用移位寄存器主要是对数据、移位、复位3个输入信号的处理。该方法设计的梯形图看起来简洁,所用指令也较少,但对较复杂控制系统设计就不方便,使用过程中在线修改能力差,在工业控制中使用较少,大多数应用在彩灯顺序控制电路中。
以上四种顺序控制编程方式各有特点,可以根据实际情况选择一种来编制梯形图,它们的一般比较见附表。教学实践表明这些编程方式很容易被初学者接受和掌握,用它们可以得心应手地设计出任意复杂的顺序控制程序。
采用功能表图的四种方式来编制梯形图,可适应于不同场合,供工程技术人员视工艺要求决定。它是一种先进的设计方法,对于复杂系统,能节省(60~90)%的时间。
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