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的三无人员(无基础,无经验,无硬件)。虽然它不能代替真正的PLC,但是对于开关量和简单模拟量的程序仿真还是能够胜任的,它解决了初学者手中没有真实的PLC,而又想练习编程的问题,它可以像真正的PLC一样,检验我们编写的程序的正确与否,辅助我们找到程序中的错误,具有较高的实用价值。软件名字是:s7 200仿真软件汉化版,百度搜一下很*找到,下载下来直接运行就行。
接下来说一下使用方法,首先我们要使用西门子s7200 PLC的编程软件STEP 7-Micro/Win编写真正的程序,如图1
图1图1,中较大红框中的梯形图,就是我们上节中讲的自锁程序,编写完成以后,做两件事。1,把CPU的型号改为:CPU 224 CN。2,点击菜单栏文件中的导出,然后选择保存类型为:(*.awl)。文件名为:启动程序(名字随便取),点击保存按钮,保存至桌面,一会要用到。然后打开我们下载的仿真软件,如图2
图1图1,中较大红框中的梯形图,就是我们上节中讲的自锁程序,编写完成以后,做两件事。1,把CPU的型号改为:CPU 224 CN。2,点击菜单栏文件中的导出,然后选择保存类型为:(*.awl)。文件名为:启动程序(名字随便取),点击保存按钮,保存至桌面,一会要用到。然后打开我们下载的仿真软件,如图2
图1
图1,中较大红框中的梯形图,就是我们上节中讲的
自锁
程序,编写完成以后,做两件事。1,把CPU的型号改为:CPU 224 CN。2,点击菜单栏文件中的导出,然后选择保存类型为:(*.awl)。文件名为:启动程序(名字随便取),点击保存按钮,保存至桌面,一会要用到。然后打开我们下载的仿真软件,如图2
图2图2,是仿真软件*一次打开时的画面,我们要设置一下,首先我们点击菜单栏里的配置中的CPU型号,将CPU型号选为CPU224,即变成如图3的样子,和我们真实的PLC是一样的。
图2图2,是仿真软件*一次打开时的画面,我们要设置一下,首先我们点击菜单栏里的配置中的CPU型号,将CPU型号选为CPU224,即变成如图3的样子,和我们真实的PLC是一样的。
图2
图2,是仿真软件*一次打开时的画面,我们要设置一下,首先我们点击菜单栏里的配置中的CPU型号,将CPU型号选为CPU224,即变成如图3的样子,和我们真实的PLC是一样的。
图3在图3中,我们点击菜单栏程序中的载入程序 再选择所有,在弹出的窗口中选择我们刚才保存在桌面的(启动程序 . awl)点击打开。然后将弹出来的其他的小窗口都关掉,只保留梯形图这个小窗口,然后点击菜单栏PLC 运行。这时我们看到运行后,PLC没什么变化,然后点击图3中较小的两个红色小方框I0.0和I0.5使它们在闭合状态,这时我们就会发现Q0.1指示灯已经亮起,说明Q0.1已经有了输出。
图3在图3中,我们点击菜单栏程序中的载入程序 再选择所有,在弹出的窗口中选择我们刚才保存在桌面的(启动程序 . awl)点击打开。然后将弹出来的其他的小窗口都关掉,只保留梯形图这个小窗口,然后点击菜单栏PLC 运行。这时我们看到运行后,PLC没什么变化,然后点击图3中较小的两个红色小方框I0.0和I0.5使它们在闭合状态,这时我们就会发现Q0.1指示灯已经亮起,说明Q0.1已经有了输出。
图3
在图3中,我们点击菜单栏程序中的载入程序 再选择所有,在弹出的窗口中选择我们刚才保存在桌面的(启动程序 . awl)点击打开。然后将弹出来的其他的小窗口都关掉,只保留梯形图这个小窗口,然后点击菜单栏PLC 运行。这时我们看到运行后,PLC没什么变化,然后点击图3中较小的两个红色小方框I0.0和I0.5使它们在闭合状态,这时我们就会发现Q0.1指示灯已经亮起,说明Q0.1已经有了输出。
图4图4,展示的是仿真软件的程序监视功能,这个功能很实用,和真实的PLC的程序监视是一样的,它能让我们直观的看到程序的运行状态。操作方法是点击图4中较上面的红色方框中的按钮就可以了,较大的红色方框中的,就是程序在监视状态下运行的状态。大家可以自己动手试一下仿真软件其他的功能,都是中文,很*操作。
图4图4,展示的是仿真软件的程序监视功能,这个功能很实用,和真实的PLC的程序监视是一样的,它能让我们直观的看到程序的运行状态。操作方法是点击图4中较上面的红色方框中的按钮就可以了,较大的红色方框中的,就是程序在监视状态下运行的状态。大家可以自己动手试一下仿真软件其他的功能,都是中文,很*操作。
图4
图4,展示的是仿真软件的程序监视功能,这个功能很实用,和真实的PLC的程序监视是一样的,它能让我们直观的看到程序的运行状态。操作方法是点击图4中较上面的红色方框中的按钮就可以了,较大的红色方框中的,就是程序在监视状态下运行的状态。大家可以自己动手试一下仿真软件其他的功能,都是中文,很*操作。
置位与复位,这两个位操作的指令在我们的程序编写中,作用也是很大,它能完成一些,常规常开常闭触点编程无法完成的程序,可以使我们编写的PLC程序条理更加清晰,步骤更加简单。它们两个在每次使用时99%的情况下都是成对出现的,只要我们在程序一个地方使用了置位,在程序的另一个地方就会用到复位。所以永远都是你等着我,我等着你,只要你要不来我就**。置位与复位的大体意思就是,置位是对一个位写1(有输出),复位就是写0(没有输出)。下面介绍使用法。
图1如图1,是我们上一节课讲的西门子s7200 PLC的,启动,保持,停止的控制电路和程序,我们知道右边的这个程序,它是用单纯的常开和常闭的位操作指令编写的,可以完成自锁的功能。大家不太明白的再看一下上一节。但除了以上介绍的,这个自锁功能还能用我们今天讲的置位和复位操作来完成。程序如下。
图1如图1,是我们上一节课讲的西门子s7200 PLC的,启动,保持,停止的控制电路和程序,我们知道右边的这个程序,它是用单纯的常开和常闭的位操作指令编写的,可以完成自锁的功能。大家不太明白的再看一下上一节。但除了以上介绍的,这个自锁功能还能用我们今天讲的置位和复位操作来完成。程序如下。
图1
如图1,是我们上一节课讲的西门子s7200 PLC的,启动,保持,停止的控制电路和程序,我们知道右边的这个程序,它是用单纯的常开和常闭的位操作指令编写的,可以完成
自锁
的功能。大家不太明白的再看一下上一节。但除了以上介绍的,这个自锁功能还能用我们今天讲的置位和复位操作来完成。程序如下。
图2图2,左边就是使用置位复位编写的PLC程序,感觉是不是比以前编写的程序,清晰简单多了,右边是置位复位操作指令的每一个部分的分解说明,已经写的很明白了就不用讲了。如果还是没看明白就接着往下看,看一看PLC置位复位程序的执行过程就明白了。
图2图2,左边就是使用置位复位编写的PLC程序,感觉是不是比以前编写的程序,清晰简单多了,右边是置位复位操作指令的每一个部分的分解说明,已经写的很明白了就不用讲了。如果还是没看明白就接着往下看,看一看PLC置位复位程序的执行过程就明白了。
图2
图2,左边就是使用置位复位编写的PLC程序,感觉是不是比以前编写的程序,清晰简单多了,右边是置位复位操作指令的每一个部分的分解说明,已经写的很明白了就不用讲了。如果还是没看明白就接着往下看,看一看PLC置位复位程序的执行过程就明白了。
图3如图3,这个是PLC置位复位程序的置位执行步骤,1,外部常开按钮没有按下时I0.0没有接通,Q0.1置位线圈就没有输出。2,外部常开按钮按下时I0.0接通,Q0.1置位线圈就有了输出。3,松开外部常开按钮时I0.0断开没有接通,虽然I0.0已经断开没有了接通,但Q0.1置位线圈依然还是有输出,实现了自锁功能。直到有复位信号时它才会没有输出,这就是置位操作指令的特点。简单不。接下来看复位的操作。
图3如图3,这个是PLC置位复位程序的置位执行步骤,1,外部常开按钮没有按下时I0.0没有接通,Q0.1置位线圈就没有输出。2,外部常开按钮按下时I0.0接通,Q0.1置位线圈就有了输出。3,松开外部常开按钮时I0.0断开没有接通,虽然I0.0已经断开没有了接通,但Q0.1置位线圈依然还是有输出,实现了自锁功能。直到有复位信号时它才会没有输出,这就是置位操作指令的特点。简单不。接下来看复位的操作。
图3
如图3,这个是PLC置位复位程序的置位执行步骤,1,外部常开按钮没有按下时I0.0没有接通,Q0.1置位线圈就没有输出。2,外部常开按钮按下时I0.0接通,Q0.1置位线圈就有了输出。3,松开外部常开按钮时I0.0断开没有接通,虽然I0.0已经断开没有了接通,但Q0.1置位线圈依然还是有输出,实现了自锁功能。直到有复位信号时它才会没有输出,这就是置位操作指令的特点。简单不。接下来看复位的操作。
图4如图4,这个是PLC置位复位程序的复位执行步骤,4,外部常闭按钮没有按下时I0.5没有接通,Q0.1复位线圈就没有输出。5,当外部常闭按钮按下时I0.5接通,Q0.1复位线圈就有了输出。它就会复位置位线圈Q0.1,这样Q0.1就没有了输出。6,即使外部常闭按钮松开I0.5没有了接通,复位线圈Q0.1依然被固定在复位状态。Q0.1就没有了输出,实现了停止功能。也很简单。下面大家再来看一下图5。
图4如图4,这个是PLC置位复位程序的复位执行步骤,4,外部常闭按钮没有按下时I0.5没有接通,Q0.1复位线圈就没有输出。5,当外部常闭按钮按下时I0.5接通,Q0.1复位线圈就有了输出。它就会复位置位线圈Q0.1,这样Q0.1就没有了输出。6,即使外部常闭按钮松开I0.5没有了接通,复位线圈Q0.1依然被固定在复位状态。Q0.1就没有了输出,实现了停止功能。也很简单。下面大家再来看一下图5。
图4
如图4,这个是PLC置位复位程序的复位执行步骤,4,外部常闭按钮没有按下时I0.5没有接通,Q0.1复位线圈就没有输出。5,当外部常闭按钮按下时I0.5接通,Q0.1复位线圈就有了输出。它就会复位置位线圈Q0.1,这样Q0.1就没有了输出。6,即使外部常闭按钮松开I0.5没有了接通,复位线圈Q0.1依然被固定在复位状态。Q0.1就没有了输出,实现了停止功能。也很简单。下面大家再来看一下图5。
图5如图5,这张图说明了PLC置位和复位操作指令的,一次性操作多个输出位的使用方法,当置位或复位操作指令的下面的数字是3时,就表示当外部常开按钮按下时,可以一次性置位3个输出点,并一直保持,直到有复位信号产生。以上就是PLC置位和复位操作指令的基本的使用方法,大家可以配合我们上节讲的西门子s7200 PLC的仿真软件,进行仿真调试,然后熟练掌握这两个操作指令。
图5如图5,这张图说明了PLC置位和复位操作指令的,一次性操作多个输出位的使用方法,当置位或复位操作指令的下面的数字是3时,就表示当外部常开按钮按下时,可以一次性置位3个输出点,并一直保持,直到有复位信号产生。以上就是PLC置位和复位操作指令的基本的使用方法,大家可以配合我们上节讲的西门子s7200 PLC的仿真软件,进行仿真调试,然后熟练掌握这两个操作指令。
图5
如图5,这张图说明了PLC置位和复位操作指令的,一次性操作多个输出位的使用方法,当置位或复位操作指令的下面的数字是3时,就表示当外部常开按钮按下时,可以一次性置位3个输出点,并一直保持,直到有复位信号产生。以上就是PLC置位和复位操作指令的基本的使用方法,大家可以配合我们上节讲的西门子s7200 PLC的仿真软件,进行仿真调试,然后熟练掌握这两个操作指令。
西门子plc编程的工作原理:当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
输入采样
在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能**在任何情况下,该输入均能被读入。
用户程序执行
在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
输出刷新
当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。
同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略,那么二者之间就没有什么区别了。
西门子plc编程中应该注意的问题:
1.中断程序中可以调用子程序
累加器和逻辑堆栈式的存蓄器在中断程序和被调用的子程序中都是共用的
2.中断程序和主程序下数据是可以共享的
中断程序虽说是可以共享的,但是我们要注意的是中断事件中事情异步特性的因数影响,来解决共享数据的一致性问题,在中断事件中主程序执行的任何一个地方都是有可能出现的。
3.通信接口的中断
PLC的串行通信口是可以有梯形图或者语句表程序控制的。通信口的这种操作模式称为自有端口的模式。在自由的情况下,就可以用程序定义波特率,每个字节的位数等等,在执行主程序的过程中,申请中断,才能定义自由端口模式,利用接收和发送中断可以简化程序对通信的控制。
4.I/O中断
I/O中断包括上升或下降沿中断,告诉计数器中断和脉冲串输出中断。
S7-200CPU用输入I0.0~I0.3的上升或下降产生了中断,则发生的事件被输入端子捕获,这样的上升沿或者下降可被用来指示当某个事件发生时必须引起注意的条件。
5.时基中断
6.中断的优先级和排队
7.中断的限制
8.中断程序编程步骤
属于中小型的PLC,在接地过程中,应注意以下原则:
◆ 将应用设备接地的较佳方式是确保S7-1200 PLC和相关设备的所有公共端和接地连接在同一个点接地。
◆ 该点应该直接连接到系统的大地接地。
◆ 所有地线应尽可能地短且应使用大线径,例如2mm(14AWG)。
◆ 确定接地点时,应考虑安全接地要求和保护性中断装置的正常运行。
S7-1200 PLC系统如图1所示。
图1 S7-1200 PLC系统①CPU及系统供电1、交流供电系统系统取交流电源(L1、N、PE)给S7-1200 PLC系统供电。须将CPU的PE端子连接到系统的PE进行接地处理,如图2所示。
图1 S7-1200 PLC系统①CPU及系统供电1、交流供电系统系统取交流电源(L1、N、PE)给S7-1200 PLC系统供电。须将CPU的PE端子连接到系统的PE进行接地处理,如图2所示。
图1 S7-1200 PLC系统
①CPU及系统供电
1、交流供电系统
系统取交流
电源
(L1、N、PE)给S7-1200 PLC系统供电。须将CPU的PE端子连接到系统的PE进行接地处理,如图2所示。
图2 S7-1200 PLC系统的交流供电及接地CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图3所示。
图2 S7-1200 PLC系统的交流供电及接地CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图3所示。
图2 S7-1200 PLC系统的交流供电及接地
CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图3所示。
图3 S7-1200 PLC交流电源端子处的PE做接地处理 其中CPU还为其他模板或负载提供了DC24V供电电源。在大部分的安装中,可以把该DC24V电源的M端接地(例如连接到机壳接地),以获得较佳的噪声抑制效果。2、直流供电系统同样,对于直流供电的CPU,在大部分的应用中,把所有的DC电源的M接到地可以得到较佳的噪声抑制;在未接地的DC电源的公共端与保护地间可并联电阻与电容(RC元件/版权所有)。电阻提供了静电释放通路,电容提供高频噪声通路,如图4所示。
图3 S7-1200 PLC交流电源端子处的PE做接地处理 其中CPU还为其他模板或负载提供了DC24V供电电源。在大部分的安装中,可以把该DC24V电源的M端接地(例如连接到机壳接地),以获得较佳的噪声抑制效果。2、直流供电系统同样,对于直流供电的CPU,在大部分的应用中,把所有的DC电源的M接到地可以得到较佳的噪声抑制;在未接地的DC电源的公共端与保护地间可并联电阻与电容(RC元件/版权所有)。电阻提供了静电释放通路,电容提供高频噪声通路,如图4所示。
图3 S7-1200 PLC交流电源端子处的PE做接地处理
其中CPU还为其他模板或负载提供了DC24V供电电源。在大部分的安装中,可以把该DC24V电源的M端接地(例如连接到机壳接地),以获得较佳的噪声抑制效果。
2、直流供电系统
同样,对于直流供电的CPU,在大部分的应用中,把所有的DC电源的M接到地可以得到较佳的噪声抑制;在未接地的DC电源的公共端与保护地间可并联电阻与
电容
(RC元件/版权所有)。电阻提供了静电释放通路,电容提供高频噪声通路,如图4所示。
图4 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地在CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图5所示。
图4 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地在CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图5所示。
图4 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地
在CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图5所示。
图5 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地②数字量模板的使用A、数字量模板的接地及接地要求a、尽量采用可能短的导线◆ 数字量输入:较长为500m屏蔽线,或300m非屏蔽线; ◆数字量输出:较长为500m屏蔽线,或150m非屏蔽线。b、导线要尽量成对使用,用一根中性或公共导线与一根信号线或电源线相配对;c、数字量输出模块抑制保护。B、感性负载的使用准则◆ 数字量输出负载为感性负载时,为防止输出断开时的高压瞬变干扰,须增加抑制回路,否则可能导致PLC运行中断或至设备损坏; ◆ S7-1200 PLC的DC输出回路内部集成了抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求;◆由于S7-1200 PLC继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护; ◆对于交流负载,可将压敏电阻(MOV)或其他电压抑制设备与并联RC电路配合使用,但不如单独使用有效。压敏电阻(MOV)通常会导致出现高达钳位电压的显着高频噪声。C、选择保护回路可以采用下面的指导来设计合适的抑制电路。设计的有效性取决于实际的应用,所以必须调整其参数以适应实际应用。要**所有的器件参数与实际应用相符合。 a、用于直流输出和控制直流负载的继电器输出的保护电路S7-1200 PLC的DC输出包括内部抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求。由于S7-1200 PLC继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护。对于直流通道外加续流回路,其原理类似于继电器线圈外加浪涌抑制器,如图6所示。
图5 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地②数字量模板的使用A、数字量模板的接地及接地要求a、尽量采用可能短的导线◆ 数字量输入:较长为500m屏蔽线,或300m非屏蔽线; ◆数字量输出:较长为500m屏蔽线,或150m非屏蔽线。b、导线要尽量成对使用,用一根中性或公共导线与一根信号线或电源线相配对;c、数字量输出模块抑制保护。B、感性负载的使用准则◆ 数字量输出负载为感性负载时,为防止输出断开时的高压瞬变干扰,须增加抑制回路,否则可能导致PLC运行中断或至设备损坏; ◆ S7-1200 PLC的DC输出回路内部集成了抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求;◆由于S7-1200 PLC继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护; ◆对于交流负载,可将压敏电阻(MOV)或其他电压抑制设备与并联RC电路配合使用,但不如单独使用有效。压敏电阻(MOV)通常会导致出现高达钳位电压的显着高频噪声。C、选择保护回路可以采用下面的指导来设计合适的抑制电路。设计的有效性取决于实际的应用,所以必须调整其参数以适应实际应用。要**所有的器件参数与实际应用相符合。 a、用于直流输出和控制直流负载的继电器输出的保护电路S7-1200 PLC的DC输出包括内部抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求。由于S7-1200 PLC继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护。对于直流通道外加续流回路,其原理类似于继电器线圈外加浪涌抑制器,如图6所示。
图5 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地
②数字量模板的使用
A、数字量模板的接地及接地要求
a、尽量采用可能短的导线
◆ 数字量输入:较长为500m屏蔽线,或300m非屏蔽线;
◆数字量输出:较长为500m屏蔽线,或150m非屏蔽线。
b、导线要尽量成对使用,用一根中性或公共导线与一根信号线或电源线相配对;
c、数字量输出模块抑制保护。
B、感性负载的使用准则
◆ 数字量输出负载为感性负载时,为防止输出断开时的高压瞬变干扰,须增加抑制回路,否则可能导致PLC运行中断或至设备损坏;
◆ S7-1200 PLC的DC输出回路内部集成了抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求;
◆由于S7-1200 PLC
继电器
输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护;
◆对于交流负载,可将压敏电阻(MOV)或其他电压抑制设备与并联RC电路配合使用,但不如单独使用有效。压敏电阻(MOV)通常会导致出现高达钳位电压的显着高频噪声。
C、选择保护回路
可以采用下面的指导来设计合适的抑制电路。设计的有效性取决于实际的应用,所以必须调整其参数以适应实际应用。要**所有的器件参数与实际应用相符合。
a、用于直流输出和控制直流负载的继电器输出的保护电路
S7-1200 PLC的DC输出包括内部抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求。由于S7-1200 PLC继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护。
对于直流通道外加续流回路,其原理类似于继电器线圈外加浪涌抑制器,如图6所示。
图6 直流继电器的外加续流回路在使用过程中,应将续流回路连接到模板上,并注意:◆在大多数应用中,只需在直流感性负载两端增加一个二极管,图7中的A;◆应用大电感或频繁开关的感性负载,要求更快的关闭时间,建议可再增加一个稳压二极管,如图7中的B。◆请确保正确选择稳压二极管,以适合输出电路中的电流量。
图6 直流继电器的外加续流回路在使用过程中,应将续流回路连接到模板上,并注意:◆在大多数应用中,只需在直流感性负载两端增加一个二极管,图7中的A;◆应用大电感或频繁开关的感性负载,要求更快的关闭时间,建议可再增加一个稳压二极管,如图7中的B。◆请确保正确选择稳压二极管,以适合输出电路中的电流量。
图6 直流继电器的外加续流回路
在使用过程中,应将续流回路连接到模板上,并注意:
◆在大多数应用中,只需在直流感性负载两端增加一个
二极管
,图7中的A;
◆应用大电感或频繁开关的感性负载,要求更快的关闭时间,建议可再增加一个稳压二极管,如图7中的B。
◆请确保正确选择稳压二极管,以适合输出电路中的电流量。
图7 DC线圈产生的浪涌的抑制回路说明:1指1N4001二极管或同等元件;2指8.2V稳压二极管(直流输出),36V稳压二极管(继电器输出);3指输出点;4指M、24V参考b、用于开关AC感性负载的继电器输出的保护电路使用继电器输出控制AC115V/AC230V负载时,应当在继电器输出触点输出负载上跨接RC回路,如图8所示,或使用压敏电阻(MOV)来线制峰值电压,注意选择MOV的工作电压比正常的线电压至少高出20%。
图7 DC线圈产生的浪涌的抑制回路说明:1指1N4001二极管或同等元件;2指8.2V稳压二极管(直流输出),36V稳压二极管(继电器输出);3指输出点;4指M、24V参考b、用于开关AC感性负载的继电器输出的保护电路使用继电器输出控制AC115V/AC230V负载时,应当在继电器输出触点输出负载上跨接RC回路,如图8所示,或使用压敏电阻(MOV)来线制峰值电压,注意选择MOV的工作电压比正常的线电压至少高出20%。
图7 DC线圈产生的浪涌的抑制回路
说明:1指1N4001二极管或同等元件;2指8.2V稳压二极管(直流输出),36V稳压二极管(继电器输出);3指输出点;4指M、24V参考
b、用于开关AC感性负载的继电器输出的保护电路
使用继电器输出控制AC115V/AC230V负载时,应当在继电器输出触点输出负载上跨接RC回路,如图8所示,或使用压敏电阻(MOV)来线制峰值电压,注意选择MOV的工作电压比正常的线电压至少高出20%。
图8 AC线圈产生的浪涌的抑制说明:1指关于C值,请参见表格;2指关于R值,请参见表格;3指输出点对于继电器输出通道外加续流回路,其原理类似于交流接触器线圈外加吸收回路,如图9所示。
图8 AC线圈产生的浪涌的抑制说明:1指关于C值,请参见表格;2指关于R值,请参见表格;3指输出点对于继电器输出通道外加续流回路,其原理类似于交流接触器线圈外加吸收回路,如图9所示。
图8 AC线圈产生的浪涌的抑制
说明:1指关于C值,请参见表格;2指关于R值,请参见表格;3指输出点
对于继电器输出通道外加续流回路,其原理类似于交流
接触器
线圈外加吸收回路,如图9所示。
图9 继电器输出通道外加续流回路③模拟量模板的接地要求A、线缆的要求◆尽量采用可能短的导线,模拟量输入/输出:100m屏蔽双绞线;◆使用屏蔽线以便较好地防止电噪声。通常在S7-1200 PLC端将屏蔽层接地能获得较佳效果。连接方式参考S7-300 PLC的模拟量信号线的屏蔽层处理方式。B、模拟量输入连接a、连接4线制传感器连接4线制传感器,建议将传感器信号负端和电源M做等电位处理,同时将模块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图10所示。
图9 继电器输出通道外加续流回路③模拟量模板的接地要求A、线缆的要求◆尽量采用可能短的导线,模拟量输入/输出:100m屏蔽双绞线;◆使用屏蔽线以便较好地防止电噪声。通常在S7-1200 PLC端将屏蔽层接地能获得较佳效果。连接方式参考S7-300 PLC的模拟量信号线的屏蔽层处理方式。B、模拟量输入连接a、连接4线制传感器连接4线制传感器,建议将传感器信号负端和电源M做等电位处理,同时将模块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图10所示。
图9 继电器输出通道外加续流回路
③模拟量模板的接地要求
A、线缆的要求
◆尽量采用可能短的导线,模拟量输入/输出:100m屏蔽双绞线;
◆使用屏蔽线以便较好地防止电噪声。
通常在S7-1200 PLC端将屏蔽层接地能获得较佳效果。连接方式参考S7-300 PLC的模拟量信号线的屏蔽层处理方式。
B、模拟量输入连接
a、连接4线制
传感器
连接4线制传感器,建议将传感器信号负端和电源M做等电位处理,同时将模块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图10所示。
图10 S7-1200 PLC连接4线制传感器示意图b、连接3线制传感器3线制传感器的电源负端和输出信号的负端都是公共的,可以取模块的24V电源给传感器供电,传感器输出的正接模块通道正,通道负接电源M,将木块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图11所示。
图10 S7-1200 PLC连接4线制传感器示意图b、连接3线制传感器3线制传感器的电源负端和输出信号的负端都是公共的,可以取模块的24V电源给传感器供电,传感器输出的正接模块通道正,通道负接电源M,将木块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图11所示。
图10 S7-1200 PLC连接4线制传感器示意图
b、连接3线制传感器
3线制传感器的电源负端和输出信号的负端都是公共的,可以取模块的24V电源给传感器供电,传感器输出的正接模块通道正,通道负接电源M,将木块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图11所示。
图11 S7-1200 PLC连接3线制传感器示意图c、连接2线制传感器连接2线制传感器时,由于S7-1200 PLC通道无法向外供电,需要传感器外部串入DC24V电源。可以取模块的24V电源给传感器供电,24V的正接传感器的正端,传感器的负端和模块通道正连接,通道负接电源M,将模块的PE和M做好接地,防止干扰,如图12所示。
图11 S7-1200 PLC连接3线制传感器示意图c、连接2线制传感器连接2线制传感器时,由于S7-1200 PLC通道无法向外供电,需要传感器外部串入DC24V电源。可以取模块的24V电源给传感器供电,24V的正接传感器的正端,传感器的负端和模块通道正连接,通道负接电源M,将模块的PE和M做好接地,防止干扰,如图12所示。
图11 S7-1200 PLC连接3线制传感器示意图
c、连接2线制传感器
连接2线制传感器时,由于S7-1200 PLC通道无法向外供电,需要传感器外部串入DC24V电源。可以取模块的24V电源给传感器供电,24V的正接传感器的正端,传感器的负端和模块通道正连接,通道负接电源M,将模块的PE和M做好接地,防止干扰,如图12所示。