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西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)

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发表于 2008-7-25 09:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子图书
电子图书名: 西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
编者:
内容简介: 西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
所属专业方向: PLC
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西门子S7-300 编程多个问题解答之一(1-20)
* E+ f; N6 {& t1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
' W, x; a! v4 @' J/ b; n% I使用CPU S7 315F,  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。* E5 k: u3 g" B! E! q
S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.
/ \2 r' g. q$ W: O. ]% G. J+ i) F$ [' W) Q
2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?   ' }$ H0 r2 y  }* G3 d$ L
    使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。
2 C) y5 G0 v7 _0 A/ R! j
; O& o! C0 K; }1 |- ~3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
- Z. u3 N* x. o6 Y  ~' T4 P' X    如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,C PU仍保持运行。
( o( e" g, E7 [2 A( K
8 M  R5 U4 E* w4:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?$ n% v: [& U" `) J. x; P
    请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。1 T& v' k% l% x  u
: @+ e8 |! v; b' |# [! k( m4 C
5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
* u8 x: y6 T+ u% K( K- r- L全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
) q9 c: J  ~' o, G7 k     输入和输出
! f6 s4 y) j7 U4 R, P( Z* w     标记
$ `8 q: _+ T" q6 {) ?3 |- J     数据块中的数据1 J, }1 V$ Y: F  i9 |2 t6 ~. A2 t
     定时器和计数器功能* q, d& B3 I( a) G
数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。& z! G+ [: x! N. K0 c
     单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。, J" h& n; }9 y* D1 \9 `/ b  N- ^1 L
     双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。  4 T: y) v$ b1 t. ~& L8 h
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。- G  X* ]/ \& d& w* K: p
6 I! @/ r  o! Q3 p4 Y' |2 x
6:可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗?   ( o) H6 O  O$ y+ t# s1 D
    在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存储卡。
2 ]1 `) S6 N+ C3 T" i2 l7 F, h& C4 w; w9 x
7:尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入?  
, {6 K- d4 X6 R5 d1 O6 E/ S    对于下列型号的CPU  ,请检查 24V 电压是否接入引脚1。LED由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。
" b; e, q9 M: W+ s1 C) \( b& m    313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)5 a8 W* _! Z4 ]3 c0 W" Z8 D3 L. \
. n- |! t6 p5 ~5 m
8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?5 g7 G1 V: V( R) D
    请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持100 Mbit/s全双工基本操作。避免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。9 ?3 M+ F3 k" q$ v2 l# e( `- M$ x
9 N2 B$ D4 E& k2 L
9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?
- T  X# V/ N* f0 {9 {5 S8 G- v) y, F     在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。
: z5 X+ x$ J, [% c0 G: a# U2 K( q7 o4 d0 F+ M' K+ S$ f
10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?$ }6 U9 w+ }7 _( I- j1 A% u) e0 y
     在主站plc可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1 “DP_SEND“和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。
  m9 R' ~, r/ {1 }7 d
! q3 W$ d! I* K! G8 s11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?
) A8 }. X# p% ?0 H4 @+ V* m3 X) r0 S    通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:, U; ?( [7 a! ~7 ^! O4 M6 \4 a
可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:
7 e, `3 i$ {8 _' o; j    1 = 模块标识  T' j& B* [9 D9 f* G! {' k# B
    6 = 基本硬件标识. ~5 m5 C7 g. }3 v
    7 = 基本固件标识
. b" P; P6 i: Y  }% i4 l' S0 s8 c! d8 r3 L- W
12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?
9 d0 s1 f5 Q% T! T2 M4 D7 R    为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,< 在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。  d1 |3 f2 b$ S% N
    CPU 317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性:7 |- f! B9 i( f0 I- g: [1 h
FB14和FB15是异步通讯功能。这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQ激活FB14或FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。
$ {0 U- \5 n+ B3 I" g7 e1 D; A. C    注意:不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。: p' l1 p9 A2 N0 z$ j, s% X
. y' t3 v5 i' z
13:对于紧凑CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作业同步处理需要注意什么?
: a# p9 a0 f, x    在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。/ t6 T% |# |0 C! F( Z+ v' B5 L
    即:只要SEND作业(SFB 63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB 64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB 64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB 63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB 65)。  
+ l% }6 t: I  {" Q% y" O2 A" ^- b6 n2 X  r9 E$ [6 b
14:可以将MICROMASTER 420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?$ m1 \. B4 ?/ r3 V% x
     可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。! N  |2 r( }0 q/ a0 t

, q4 v' u% a4 P6 Z$ i& [1 K9 Q- n15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?
# ?7 d: G0 O6 W" A' \; ~' u     两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。
; q5 w+ x, y6 s! w
* ]8 Z5 X- P, k- J2 `5 o% P16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信?
( q4 m1 m- {% r$ d     对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66 (X_RCV)记录。/ q. X& U! d9 [* T( y
     两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理最多 76 字节的用户数据。对于S7-300 CPU,数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于S7-400 CPU则是全长。如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。
% v$ \% ~% ?# R# _9 @* f3 C7 n3 S% D" u0 a! u4 r  p
17:什么是自由分配 I/O 地址?
$ ]) L, X" l) N' [/ h7 j5 F      地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。  |$ V% C6 a# v
      自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。
7 |* W3 W4 t# f* [$ J- {/ B( X8 ~- e' S: _4 N. _7 p; K
18:诊断缓冲器能够干什么?- c' f) @- {$ j* s8 ~# {$ V
     更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估STOP之前的最后事件,并寻找引起STOP的原因。
$ @) l7 R% w$ g* U      诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满,最早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。. d) S" R, U8 C' Y, C
5 b+ W3 g$ }- v$ K8 ^+ C# M- t
19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?
' f; g; k. F5 z6 P0 u4 j0 ^      1)故障事件
8 b) W# _- F! i' i1 Q' u      2)操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件$ }. d! ~( j: ^* L/ F+ `0 R; D
      3)用户定义的诊断事件(用SFC52 WR_USMSG)
7 \: Z+ X3 y% u. I9 s8 y7 Y     在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。! |& z. k% B" E8 v& b% c% ]) ?6 V
: {5 T  O) ?' ]6 x3 S+ p
20:如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目?! I" [6 d# p. p! ?/ H6 ~
      为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:7 [9 X+ ~% S3 s
      1)首先归档STEP 7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。
4 ?% _# n2 V& {' e      2)将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC > Module Information > Memory"。在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。  " O3 l9 q, Z* o( M, |$ s3 p
      3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小-%-88799-%--%-88397-%-
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    发表于 2008-7-25 09:57:17 | 显示全部楼层
    相当专业的资料啊,不错。
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    [LV.2]偶尔看看I

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    发表于 2008-7-26 08:11:04 | 显示全部楼层
    很详细,谢谢楼主的分享。
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