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西门子模块6ES7211-0AA23-0XB0型号介绍

更新:2024-05-08 07:10 浏览:1次
西门子模块6ES7211-0AA23-0XB0型号介绍

西门子模块6ES7211-0AA23-0XB0型号介绍

  • 要将项目组件从 PLC 上传到 STEP 7-Micro/WIN SMART

    程序编辑器,请按以下步骤操作:

  • 确保网络硬件和 PLC连接器电缆(以太网或 RS485)运行正常,并确保 PLC 通信运行正常 。

  • 要上传所选项目组件,单击“上传"(Upload)要上传所有项目组件,在“文件"(File)或PLC 菜单功能区的“传输"(Transfer)部分单击“上传"(Upload) 按钮,或按快捷键组合 CTRL+U

  • 按钮下的向下箭头,然后选择具体要上传的项目组件(程序块、数据块或系统块)。

  • 如果弹出“通信"(Communications)对话框,请选择要上传的 PLC 通信接口和以太网 IP

  • 地址或 RS485 网络地址。

  • 在“上传"(Upload)对话框中,可改选要上传的块(如果已选择)。

  • (可选)如果想要对话框在成功上传后自动关闭,单击“成功后关闭对话框"(Close dialogon success) 复选框。

  • 单击“上传"(Upload)按钮以开始上传。

  • STEP 7-Micro/WIN SMART 复制您选择从 PLC上传到当前打开项目的完整程序或程序组件。状态图标指示信息性消息,或上传时是否出现潜在问题或错误。状态消息提供操作的特定结果。

    如果上传成功,可保存上传的程序,或进行进一步更改。PLC 不包含符号或状态图表信息;因此无法上传符号表或状态图表。

    说明

    上传到新项目是捕获程序块、系统块和/或数据块信息的保险方法。由于项目空白,您不会意外损坏数据。如果要使用位于另一项目的状态图表或符号表中的信息,可始终打开第二个 STEP 7-Micro/WIN SMART 实例,然后将该信息从另一项目文件复制过来。

    如果要覆盖在下载到PLC

    后对程序进行的全部修改,上传到现有项目这一操作很有用。但是,上传到现有项目会覆盖对项目进行的任何添加或修改。只有在要使用存储在 PLC 中的项目*覆盖 STEP7-Micro/WIN SMART 项目时,才使用此选项。STEP 7-Micro/WIN SMART不会上传注释,但是如果当前在程序编辑器中打开带有注释的程序,则保留这些注释。注意上传是否会覆盖现有项目,并且仅当项目类似时才使用此方法。

    4.1.1 存储类型

    CPU 提供了多种功能来确保用户程序和数据能够被正确保留。

  • 保持性存储器:在一次上电循环中保持不变的可选择存储区。可在系统数据块中组态保持性存储器。在所有存储区中,只有 V、M

  • 和定时器与计数器的当前值存储区能组态为保持性存储区。

  • 存储器:用于存储程序块、数据块、系统块、强制值以及组态为保持性的值的存储器。

  • 存储卡:用于标准CPU 的可拆卸 microSDHC 卡,可用于以下用途:

  • 用于作为程序传送卡 存储项目块

  • 作为恢复为出厂默认设置的卡*擦除 PLC

  • 作为固件更新卡 更新 PLC和扩展模块固件

  • 4.1.2 使用存储卡

    使用存储卡

    标准 S7-200 SMART CPU 支持使用 microSDHC 卡进行以下操作:

  • 用户程序传送

  • 将 CPU重置为出厂默认状态

  • 支持 CPU和连接的扩展模块的固件更新

  • 可使用任何容量为 4GB 到 16GB 的标准型商业 microSDHC 卡。

    以下 CPU 行为是共同的,而无论存储卡的用法:

  • 在 RUN模式下将存储卡插入 CPU 导致 CPU 自动转换到 STOP 模式。

  • 如果插入了存储卡,则 CPU不可前进到 RUN 模式。

  • 仅在 CPU上电或暖启动后执行存储卡评估。因此,只能在 CPU

  • 上电或暖启动后进行程序传送和固件更新。

  • 存储卡可用于存储与程序传送和固件更新使用不相关的文件和文件夹,只要其名称不与用于程序传送和固件更新使用的文件和文件夹名称冲突。

  • 安装存储卡之前,请验证 CPU 当前并未运行任何进程。安装存储卡将导致 CPU 进入 STOP

    模式,这可能会影响在线过程或机器的操作。意外的过程操作或机器操作可能会导致死亡、人身伤害和/或财产损失。

    在插入存储卡前,请务必确保 CPU 处于离线模式且处于安全状态

  • Local data顾名思义为本地数据,在西门子控制器中有一部分内存空间被设置为L区间,它被用于控制器在运行程序时存储临时数据。由于编写FB/FC程序的需要和OB中调用功能块结构的不同,不同的OB由于调用不同的FB/FC,因此所需的Local data的大小各不相同(被调用的FB/FC将占用当前调用他的OB块的Local Data资源)。在控制器硬件组态中的CPU属性设置中,Memory选项卡用于设置Local data的分配。如果相应OB块实际运行所需的Local data大于硬件组态中所设置的Local Data大小,那么相应的程序将无法运行,CPU将报告INTF错误,甚至更为严重的情况下CPU可能会停止运行。但如果盲目将Local Data的分配设置过大,将会浪费一部分宝贵的CPU内存空间。
    S7 300CPU中的Local data不可修改,每个优先级固定设置为256 bytes,S7 400的Local data则可以人为修改。由此可以看出正确设置S7400 CPU的Local Data的大小非常重要。在控制器硬件组态中CPU属性 Memory选项卡的Local Data区域用于设置基于优先级的Local Data(如下图所示):


    Pic1: Local Data的分配

    在PCS7组态的项目中,在编译CFC程序后,系统将会自动计算各OB块所需的Local Data大小,可以通过交叉索引(Chart reference data  Local data,如下图所示)查询到。


    Pic2: Chart reference data ® Local data

    而普通的由用户采用Step7编程方式编写的程序,程序功能块及OB块各自的调用结构由用户自行控制,需要在编写完整个程序之后自行计算。
    在手动计算Local Data时,需要获取如下信息:
    1. 各OB块、FB块、FC块各自独立运行时所需的Local Data大小
    可以通过如下方式查询到:在Block文件夹中选择相应功能块,右键 属性 General - Part2中即可查看到,如下图所示:


    Pic3: 功能块所需的Local Data

    注:嵌套调用时,上一级功能块将不会计算其嵌套调用的FB/FC所需的Local data大小;在上图中将不会累加嵌套功能块所需的Local data大小;


    2. 整个程序的调用结构(Call structure)
    由于功能块不会计算其嵌套调用的功能块所需到Local data大小,因此为了后计算整个OB所需到Local Data,必须了解整个程序的调用结构。打开任何一个功能块,点击左侧的Call Structure即可查询到,如下图所示;


    Pic4: 程序调用结构


    3. 当前程序下所使用的所有OB的优先级
    由于CPU属性设置中的Local Data分配基于优先级进行设置,因此需要查看所有当前程序使用的OB块的中断优先级,打开硬件组态中CPU属性查看,如下图所示;


    Pic5: 查看OB的优先级

    获得所有上述信息后,即可计算当前程序所需的Local data大小。假设当前项目下使用的功能块及OB块上述相关信息如下表所示:

    OB/FB/FCPriority 优先级所需Local Data(Bytes)FB1X100FC1X400OB1126OB351226OB121X20OB122X20

    OB的调用关系如上图Pic4所示。根据调用结构计算,单独运行各OB块时所需的Local data如下:
    OB1: OB1 + Max(Sum(FB1,FC1), FC1) =26+Max(Sum(100,400), 400)=526
    OB35: OB35 + Sum(FB1,FC1) =26+Sum(100,400)=526
    OB121: OB121=20
    OB122: OB122=20
    终CPU属性中Local data的设置如下:
    优先级 1 所需Local Data大小至少为526 + 20 + 20 = 566 bytes;
    优先级12所需的Local Data大小至少为526 + 20 + 20 = 566 bytes;
    注:为什么上述优先级1和12中需要加入 两个20呢,因为程序运行的任何位置都有可能会执行OB121、OB122,所以需要加上OB121和OB122所需的本地数据。PCS7中(Pic2所示)进行各优先级所需Local data大小计算时已经自动加入了这部分的大小。
    具体的计算法则可以归纳为一下几点:

    1. 从内往外,从低往高;
    即:基于程序的调用结构,从低层、内层逐步往上、往外计算;
    2. 同级取大,内外求和;
    即:程序调用结构中,同层FB/FC中所需的Local data取各所需Local data中的大值;某一优先级所需的Local Data大小取所有相同优先级OB所需的Local Data的大值;上下调用层级各自所需Local Data需求和;
    3. 结果叠加OB121(编程错误)、OB122(I/O读取错误);
    即:终计算出的某优先级所需的Local data大小需要叠加上OB121、OB122所需的Local data


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