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6ES7223-1PH32-0XB0 西门子CPU紧凑型

6ES7223-1PH32-0XB0 西门子CPU紧凑型

产品时间:2022-12-04

访问量:2906

厂商性质:经销商

生产地址:德国

简要描述:
6ES7223-1PH32-0XB0 西门子CPU紧凑型
科技先导、顾客满意、持续改进"的工作方针,于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长“信誉,客户至上"是公司成立之初所确立的宗旨,在公司的严格要求和员工们不

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品牌Siemens/德国西门子产地类别进口
应用领域环保,化工,生物产业,电子,电气

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西门子S7-1200/1500PLC的AT覆盖变量是什么意思?

如何建立覆盖变量?

AT是博途软件中使用的一个关键字,代表覆盖变量的声明。

要访问声明变量内的数据区域,可以通过附加声明来覆盖所声明的变量,这样可以选择对不同数据类型的已声明变量进行寻址。常用的就是使用 BOOL (位)的 ARRAY(数组) 对 WORD(字)

实际操作中,步

▼ 覆盖变量的适应条件

步,在需要覆盖的变量紧接着下面增加一行。

▼ 在被覆盖变量下添加变量行

覆盖变量说白了,这个“盖子"只能刚好盖住,或盖一部分。覆盖变量是被覆盖变量的子集。

使用AT还就注意

在FC中使用AT,覆盖变量和被覆盖变量的数据长度必须相同。

如果被覆盖变量的数据类型为字符串、字节数组、字符数组等,那么其长度应与偶数个字节数对应。

今天就以西门子 S7-1200PLC 高速计数器为主以及实例来做讲解,S7-1200 CPU 提供了多 6 个(1214C )高速计数器 ,其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。

3、双相增 /减计数器,双脉冲输入

所有的计数器无需启动条件设置在 A/B 相正交模式下可选择 1X(1 倍) 和 4X(4 倍)模式,,

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并非所有的 CPU 都可以使用 6 个高速计数器,如 1211C 只有 6 个集成输入点,所以多只能支持 4 个(使用信号板的情况下)高速计数器。

由于不同计数器在不同的模式下,同一个物理点会有不同的定义,在使用多个计数器时需要注意不是所有计数器可以同时定义为任意工作模式。

高速计数器的输入使用与普通数字量输入相同的地址,当某个输入点已定义为高速计数器的输入点时,就不能再应用于其它功能,但在某个模式下,使用此模式时,不需要外部接线, CPU 在内部已作了硬件连接,。

二、高速计数器寻址

CPU 将每个高速计数器的测量值,存储在输入过程映像区内,数据类型为 32 位双整型有符号数,用户可以在设备组态中修改这些存储地址,在程序中可直接访问这些地址,但由于过程映像区受扫描周期影响,在一个扫描周期内,此数值不会发生变化,但高速计数器中的实际值有可能会在一个周期内变化,用户可通过读取外设地址的方式,读取到当前时刻的实际值。以 ID1000 为例,其外设地

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三、频率测量

S7-1200 CPU 除了提供计数功能外,还提供了频率测量功能,有 3 种不同的频率测量周期: 1.0 秒, 0.1 秒和 0.01 秒,频率测量周期是这样定义的:计算并返回新的频率值的时间间隔。返回的频率值为上一个测量周期中所有测量值的平均,无论测量周期如何选择,测量出的频率值总是以 Hz( 每秒脉冲数 )为单位。

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五、应用举例

为了便于理解如何使用高速计数功能,通过一个例子来学习组态及应用。

假设在旋转机械上有单相增量编码器作为反馈,接入到 S7-1200 CPU, 要求在计数 25 个脉冲时,计数器复位,并重新开始计数,周而复始执行此功能。

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针对此应用,选择 CPU 1214C ,高速计数器为: HSC1 。模式为:单相计数,内部方向控制,无外部复位。据此,脉冲输入应接入 I0.0 ,使用 HSC1 的预置值中断( CV=RV )功能实现此应用。

组态步骤:

先在设备与组态中,选择 CPU ,单击属性,激活高速计数器,并设置相关参数。此步骤必须实现执行, 1200 的高速计数器功能必须要先在硬件组态中激活,才能进行下面的步骤

选中 CPU 如图 8-6

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图 3 所示为选择属性打开组态界面

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激活高速计数功能如图 4

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计数类型,计数方向组态如图 5 所示

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1 此处计数类型分为 3 种, Axis of motion( 运动轴 ),Frequency (频率测量),Counting( 计数 )。这里选择 Counting

2 模式分为 4 种: Single phase( 单相 ), Two phase (双相) , AB Quadrature 1X(A/B 相正交 1 倍速) , AB Quadrature 4X (A/B 相正交 4 倍速)。这里择 Single phase

5 初始计数方向。这里选择 Count up (向上计数)

初始值及复位组态如图 6

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预置值中断组态如图 7

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组态添加的硬件中断,如图 8-13 有图

地址分配与硬件识别号如图 9

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至此硬件组态部分已经完成,下面进行程序编写

2、程序编写

将高速计数指令块添加到硬件中断中

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图 12 定义高速计数器背景数据块

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程序视图如图 13

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2 “1"为使能更新初值

3 “0"新初始值为 0

至此程序编制部分完成,将完成的组态与程序下载到 CPU 后即可执行,当前的计数值

可在 ID1000 中读出 ,关于高速计数器指令块,















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