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西门子PLCS7-300中的局部变量都代表什么意思,具体怎么应用?
CPU故障,模块信息显示:I/O访问错误,读取。
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LED显示屏电源外观
LED显示屏电源外观(不同的厂商,外观也尽不相同)
一、简单方法辨别电源的优劣
虽然一般显示屏厂商对电源产品都能提出一些要求,但是由于电源厂商过多,许多不知名的电源产品充斥其中,让消费者难以辨别真伪优劣。为此,有业内人士给出了几点建议:
1、看外观工艺。一个好的电源厂家,其对作工工艺也是非常严格的,因为这样才能保障产品的批量一致性。一个不负责任的厂家,生产的电源其外观,锡面,元件的排列整齐度绝对不会好。
2、满载效率。电源的效率是最重要的一个指标,效率高的电源能量转换率高,这样既附合节能环保的要求,又能实实在在的能为用户省电省钱。
3、恒压电源的输出电压纹波大。纹波的大小对用电设备的寿命有非常大的影响,纹波越小越好。第四,电源工作时的温升。温升影响电源的稳定性及寿命,温升越低越好温升。另外从效率方面也可看出,一般效率高温升会小。
LED显示屏电源内部结构(不同的厂商,内部也尽不相同)
二、选择电源产品的注意事项
由于LED显示屏产品的属性,在播放视频或画面时通常会产生瞬间变化的电流,这就对LED电源提出了较为严格的要求。通常,为了保证显示屏画面的正常播出,需要对电源产品预留一定的余量。一般意义上来讲,余量预留的越多,电源产品的性能越稳定,寿命越长,但是,这样一来就增加了电源 产品的成本,太多的余量预留也容易造成浪费。当前,业界的LED显示屏电源一般都是预留20%——30%的余量。
那么,除了电源余量预留的指标,在选择电源产品时还需要注意其他几个方面。首先,为了使电源供应器的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机型。例如若系统需要一个100W的电源,则建议挑选大于130W输出功率额定的机型,以此类推可有效提升电源供应器的寿命。其次,需要考虑电源供应器的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源供应器需减额输出。再次,根据应用场选择各项功能的电源,如保护功能:过电压保护、过温度保护、过负载保护等;应用功能:信号功能、遥控功能、遥测功能、并联功能等; 特殊功能:功因矫正(PFC)、不断电(UPS)。
三、电源的未来发展趋势
未来,LED显示屏还会朝着高清、节能、智能化等方向发展,电源产品也会有更多的新的技术突破。总之,面积越来越小、重量越来越轻、体积越来越薄、性能越来越高、智能化控制越来越凸显将会是LED显示屏电源的未来发展趋势。
看完了上面的内容,希望能给大家在选购LED显示屏电源的时候有所帮助,更希望在LED显示屏技术不断发展的未来选择到合适自己使用的电源。
西门子PLCS7-300中的局部变量
答:L相当于DB,区别在于,L只是局部变量,只用于子程序中,且初始值不固定,即不一定为0,多用于子程序的中间临时变量。DB是全局变量,可保存。
L的用法和DB一样,在子程序中,L0.0的用法就和DB1.DB0.0或M0.0一样。因为L不能保存变量,所以一般只充当临时变量,所以每个子程序都可以调用L0.0。之所以用L,可以减少变量的占用,简约变量空间。
1. M 作为控制继电器来存储中间操作状态或其他控制信息,也可以按MB,MW,MD来存取。它在整个POU(Program Organizational Unit)有效,因此在编程前最好在全局符号表中先定义,这样一来在各个程序中使用时不会发生冲突等,也备于查错。
2. L 是局部存储器,作为暂时存储器或给子程序传递参数,L也可以L*.*(如L2.5 是BOOL 量,是第二个字节的第五位),LB,LW,LD来存取,但仅仅在它被创建的POU中有效,它也可以在符号表中定义,但只能在各个POU自己的符号表中定义.
3. 全局变量和局部变量在符号寻址编程时,全局变量直接显示符号名,而局部变量在符号前会加上#,采用局部变量编程有很多优势:程序可以功能化移植(减少重复编程量),大程序方便协同作战(把任务分成各个功能块),这是SIEMENS的PLC比较优越性之处。
西门子S7-300PLC从入门到精通的100个经典问题及解答
1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
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。
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:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?
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。
3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
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,CPU仍保持运行。
4:为S7CPU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?
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)。
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?
全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
输入和输出
标记
数据块中的数据
定时器和计数器功能
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。
单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
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。
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。
6:可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗?
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。
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?
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。
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)
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?
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:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?
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。
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?
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。
11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?
通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:
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:
1 = 模块标识
6 = 基本硬件标识
7 = 基本固件标识
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?
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。 <
CPU故障,模块信息显示I/O访问错误,读取
程序已经下载的PLC中,SF指示灯始终红灯,检测模块信息如上,
这是什么意思,怎样解决?
答:1、用hardware configuration的硬件诊断诊断模块是否在线。
2、如果不在线,检查硬件连接。
3、如果在线,检查软件配置,比如侧面插板(A,B,C,D)的配置和step 7中硬件配置一样;IO点的配置情况是否和程序中的访问变量一致。
4、外部连线也顺便检查一下,看看有没有断线,或短路。
如果还不行的话,这种情况常见于间接寻址,比如,寻址到了不存在的地址,就发生了地址越界,你应该多察看自己的程序。所以你要仔细检查一下程序,并编译看否有错误,删除那些有问题的功能(FC)。
1.用通信电缆连接S7-300CPU,再使用SIMATIC Manager管理器打开项目文件,与CPU“在线(Online)”后,打开“Module Information”窗口,查看“diagnostic Buffer”(即CPU的诊断缓冲区)标签内的历史记录。再仔细分析错误原因。可初步判断是硬件故障还是软件故障。
2.重新下载一次硬件组态和程序,排除硬件组态和软件程序问题。
3.从软件编程角度来判断故障,如下载错误处理组织块:OB81(电源故障),OB82(诊断中断)、OB83(插入/取出模块中断)、OB86(机架故障或分布式I/O的站故障)、OB87(通信错误)、OB121(编程错误)、OB122(I/O访问错误),将这些组织块依次下载到CPU中使之出现错误进入STOP状态。
4.从硬件安装连接来判断故障,如:1.检查供电源是否正常;2.检查一下背板总线连接是否正常,3.检查各模块外部连接是否有异常;4.检查各模块安装是否有松动,周围是否有振动。5.机架上是否有模块已经损坏。
西门子PLC间接寻址
寻址,就是指定指令要进行操作的地址。给定指令操作的地址方法,就是寻址方法。
在谈间接寻址之前,我们简单的了解一下直接寻址。所谓直接寻址,简单的说,就是直接给出指令的确切操作数,象上面所说的,A Q2.0,就是直接寻址,对于A这个指令来说,Q2.0就是它要进行操作的地址。
这样看来,间接寻址就是间接的给出指令的确切操作数。对,就是这个概念。
比如:A Q【MD100】 ,A T【DBW100】。程序语句中用方刮号 【 】 标明的内容,间接的指明了指令要进行的地址,这两个语句中的MD100和DBW100称为指针Pointer,它指向它们其中包含的数值,才是指令真正要执行的地址区域的确切位置。间接由此得名。
西门子的间接寻址方式计有两大类型:存储器间接寻址和寄存器间接寻址。
【存储器间接寻址】
存储器间接寻址的地址给定格式是:地址标识符+指针。指针所指示存储单元中所包含的数值,就是地址的确切数值单元。
存储器间接寻址具有两个指针格式:单字和双字。
单字指针是一个16bit的结构,从0-15bit,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的存储区域的编号。
双字指针是一个32bit的结构,从0-2bit,共三位,按照8进制指示被寻址的位编号,也就是0-7;而从3-18bit,共16位,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的字节编号。
指针可以存放在M、DI、DB和L区域中,也就是说,可以用这些区域的内容来做指针。
单字指针和双字指针在使用上有很大区别。下面举例说明:
L DW#16#35 //将32位16进制数35存入ACC1
T MD2 //这个值再存入MD2,这是个32位的位存储区域
L +10 //将16位整数10存入ACC1,32位16进制数35自动移动到ACC2
T MW100 //这个值再存入MW100,这是个16位的位存储区域
OPN DBW【MW100】 //打开DBW10。这里的【MW100】就是个单字指针,存放指针的区域是M区,
MW100中的值10,就是指针间接指定的地址,它是个16位的值!
--------
L L#+10 //以32位形式,把10放入ACC1,此时,ACC2中的内容为:16位整数10
T MD104 //这个值再存入MD104,这是个32位的位存储区域
A I【MD104】 //对I1.2进行与逻辑操作!
=DIX【MD2】 //赋值背景数据位DIX6.5!
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