6ES7234-4HE32-0XB0
SIMATIC S7-1200,模拟输入/输出 SM 1234,4 个模拟输入/2 个模拟输出, +/-10V,14 位分辨率 或者 0(4)-20mA, 13 位分辨率
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服务
6ES7212-1AE40-0XB0
SIMATIC S7-1200,CPU 1212C, 紧凑型 CPU,DC/DC/DC, 机载 I/O: 8 DI 24V DC;6 个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 75 KB
6ES7212-1BE40-0XB0
SIMATIC S7-1200,CPU 1212C, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 8 DI 24V DC;6 个 2A 继电器数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源:交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 75 KB
6ES7212-1HE40-0XB0
SIMATIC S7-1200,CPU 1212C, 紧凑型 CPU,DC/DC/继电器, 机载 I/O: 8 DI 24V DC;6 个 2A 继电器数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 75 KB
服务
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Brownfield Connectivity – Starter Kit 包包括: SIMATIC IPC627E(箱式 PC), Brownfield Connectivity Gateway, Brownfield Analytics, 安装向导,3 个 BFC 网关专业版许可证, 3 个 Brownfield Analytics – Operations 面板,3 个 Brownfield Analytics – Condition 面板。 您可以自行轻松安装启动器工具包。 借此您可以完全透明地了解最多三台机器的数据,
版本分类eClass1227-24-22-01eClass627-24-22-01eClass7.127-24-22-01eClass827-24-22-01eClass927-24-22-01eClass9.127-24-22-01ETIM7EC001420ETIM8EC001420IDEA43562UNSPSC1532-15-17-05一个wanneng的程序搞定西门子PLC模拟量输入信号换算
“引言:在实际的一些项目中,会使用几十上百个模拟量输入信号,这些模拟量输入信号可能是电压、电流或者热电阻信号等等,如果每个都单独处理的话,非常耗费时间。我们就想着能不能使用一个程序,简单配置一下,就能处理所有的模拟量输入信号呢?当然是可以实现,这也是我们这篇文章要解答的问题,请接着往下看。”
1模拟量信号的分类西门子S7-1200/1500 PLC中模拟量模块的类型包括电压/电流、电阻/热电阻、热电偶,如图所示:
这三类模拟量模块的信号,又可以概况为四种情况:
a) 单极性信号。
不过零的模拟量信号变化为单极性信号,比如0~5V、4~20mA、0~300Ω。
单极性模拟量信号的额定测量范围为0~27648,其转化公式为:
以一个检测距离0~200mm,模拟量信号为0~10V的传感器,当In等于13824时,带入公式的Out的物理量实际值等于100mm。
b) 双极性信号。
过零的模拟量信号变化为双极性信号,比如±10V、±80mV。
双极性模拟量信号的额定测量范围为±27648,其转化公式为:
以一个检测角度±90°,模拟量信号为±10V的倾角传感器,当In等于-13824时,带入公式的Out的物理量实际值等于-90°。
c) 标准型温度测量。
将Pt100这类温度传感器的阻值转化成温度的类型。
其转化公式为:
这个公式是将模拟量测量值除以10.0得到实际的温度,比如说当前模拟量测量值为12345,那么实际的温度就是1234.5℃。
需要注意的是,如果使用热电偶,其也按照标准温度公式来转化。
d) 气候型温度测量。
气候型温度是一种特殊的类型,它是用来描述实际去天气温度,比如天气预报说,深圳明天的气温为10~20℃;哈尔滨明天的气温为-3~12℃。
其转化公式为:
这个公式是将模拟量测量值除以100.0得到实际的温度,比如说当前模拟量测量值为2062,那么实际的温度就是20.62℃。
2模拟量实际案例在一个项目中,具有64个模拟量输入信号,其信号地址和类型如下所示:
按照该项目需求,进行程序编写,主要分为一下几个步骤:PLC和模块组态、将模拟量地址映射到数组、新建FB模板程序、编写控制程序。
a) 步骤1:PLC和模块组态
按照实际的模拟量模块进行组态,并设置好对应的模拟量类型,如图所示:
b) 将模拟量地址映射到数组
添加一个PLC数据类型(UDT),并命名为“typeChannel”,如图所示。
在PLC变量中,添加一个名称为 “AIChannel”,数据类型为“typeChannel”的数据,如图所示:
c) 新建FB模板程序
添加一个名称为“typeAI”,并添加模拟量通道的元素,如图所示:
再添加一个名称为“AIConvert”的FB函数块,并在接口中添加参数,如图所示:
d) 编写控制程序
使用一个FOR循环指令来进行初级处理,如果“enable”为TRUE,则启用该通道,并根据该通道的类型进行CASE判断,并处理程序,如图所示:
将该FB在OB1中进行调用,并新建全局变量,并关联形参,如图所示:
为了便于仿真测试,添加一个数组用于模拟AI信号值,如图所示:
仿真在线监控,这里将前三个模拟量通道配置为单极性,物理值范围为0~100.0Mpa,当模拟量通道有信号输入时,得到的模拟量转化值如图所示:
3总结
回到最开始的那个问题,我们使用一个FB程序块,简单配置后,就实现了所有模拟量信号的转化。这个程序为第一个版本,后续可以根据需要对模拟量通道故障进行处理,模拟量的滤波也可以在该程序上进行修改和晚上。如果你本案例有用,请关注公众号,并点赞转发让更多人知道。