西門子CPU1518-4PN/DP處理器
廣州鴻懿重點*產品:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數字直流調速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 數控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驅動 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
西門子CPU1518-4PN/DP處理器
1 *處理單元
*處理器單元即CPU,一般由控制器、運算器和寄存器組成。CPU 通過地址總線、數據總線、控制總線與儲存單元、輸入輸出單元、通信接口、擴展接口相連。CPU 是 PLC 的核心,輸入單元將采集的輸入信號傳送到CPU,CPU執行用戶程序并將運算結果傳送到輸出單元,用以驅動現場設備。選擇CPU通常需要考慮一下幾個方面:
·運算速度:不同的控制系統對控制的響應速度需求不同,對于要求響應時間較快的系統,則要求CPU的運算速度快,并盡快地將運算結果傳送到輸出單元。
運算速度性能指標可參考CPU指令執行時間。
·工作存儲器:根據控制方案的復雜程度預估需要的工作存儲器大小,考慮適當的余量。
·I/O帶載能力: CPU通常使用I/O地址空間來描述其允許訪問輸入輸出的能力,8個數字量通道占用1個字節地址空間,1個模擬量通道占用2字節地址空間。在具體選型時還需要根據實際情況考慮I/O余量占用的地址空間。此外有些CPU還有允許連接模塊大數量限制。
·集成的通信接口:CPU通過通信接口進行編程組態,還可與人機界面、其他PLC系統、分布式I/O等實現數據交換。CPU集成的通信接口通常有MPI接口、PROFIBUS接口、PROFINET(PN)接口,根據通信對象(通信對象可以為編程設備、儀表、HMI、其他PLC系統等等)支持的電氣接口標準以及所使用的通信協議選擇集成通信接口。
2 儲存器
PLC 的存儲器包括系統存儲器,裝載存儲器和工作存儲器。系統存儲器用于存放 PLC 的系統程序和內部寄存器, 裝載存儲器則用于存放 PLC 的用戶程序,用戶程序編譯后被存放在工作存儲器中執行。裝載存儲器通常為MC卡,支持外部擴展,而工作存儲器是集成在CPU中并且無法擴展的,在選擇CPU時需根據控制方案的復雜程度預估可能使用的工作存儲器大小并留有適當余量。選擇裝載存儲器通常只需選擇不小于工作存儲器大小的存儲卡即可。
3 通信接口
通信接口的功能是通過這些通信接口可以和監視器、 打印機、 其他的 PLC 或是計算機相連, 從而實現“PLC與上位機”或“PLC與PLC”之間的通信。通信接口可以集成在CPU模塊上使用內部總線與CPU通信,也可以使用單獨的通信接口模塊通過外部總線與CPU通信。通信接口的選擇首先確定通信對象接口的電氣標準例如RS232、RS485、RJ45等,還需要確定使用的協議,常見的例如PROFINET,PROFIBUS總線協議,通過PROFINET和PROFIBUS總線,CPU可與分散在遠端現場的輸入輸出單元進行數據交換,使PLC系統規模更易于擴充。
4 輸入輸出單元(I/O)
輸入單元的作用是將按鈕、行程開關或傳感器等產生的信號輸入 CPU,根據信號類型,輸出單元的作用則是將 CPU 向外輸出的信號轉換成可以驅動外部執行元件的信號,以便控制接觸器線圈等電器的通、斷電。
輸入輸出單元主要分為模擬量輸入模塊,模擬量輸出模塊、數字量輸入模塊和數字量輸出模塊。模擬量輸入模塊測量電流、電壓、電阻、熱電偶等連續信號,模擬量輸出模塊輸出電流、電壓信號驅動現場執行器,模擬量輸入輸出模塊需考慮處理信號的分辨率,響應時間以及信號測量范圍。數字量輸入模塊應考慮信號電平、傳輸距離、隔離、供電方式,響應時間等應用要求。數字量輸出模塊應考慮不同的負載對PLC的輸出方式的要求。
繼電器輸出模塊具有使用電壓范圍廣、導通壓降小、有隔離作用等許多優點,但響應時間較長,所以動作不頻繁的交、直流負載可以選擇繼電器輸
西門子CPU1518-4PN/DP處理器
西門子PLC S7-300系列可編程控制器
S7-300 模塊化微型PLC 系統,滿足中、小規模的性能要求
西門子PLC S7-200系列可編程控制器
S7-200系列PLC適用于各行各業,各種場合中的檢測、監測及控制的自動化
西門子PLC S7-1200系列可編程控制器
SIMATIC S7-1200 CPUSIMATIC S7-1200 系統的 CPU 有三種不同型號:CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU1214C
西門子PLC
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數制間的轉換
1、十進制數轉換成非十進制數
(1)十進制整數轉換成非十進制整數
①為什么要進行數制間的轉換?
將數由一種數制轉換成另一種數制稱為數制間的轉換。
因為日常生活中經常使用的是十進制數,而在計算機中采用的是二進制數。所以在使用計算機時就必須把輸入的十進制數換算成計算機所能夠接受的二進制數。計算機在運行結束后,再把二進制數換算人們所習慣的十進制數輸出。這兩個換算過程*由計算機自動完成。
②轉換方法
十進制整數化為非十進制整數采用“余數法”,即除基數取余數。
把十進制整數逐次用任意十制數的基數去除,一直到商是0為止,然后將所得到的余數由下而上排列即可。
②十進制小數轉換成非十進制小數轉換方法
十進制小數轉換成非十進制小數采用“進位法”,即乘基數取整數。
把十進制小數不斷的用其它進制的基數去乘,直到小數的當前值等于0或滿足所要求的精度為止,后所得到的積的整數部分由上而下排列即為所求。
2、非十進制數轉換成十進制數
非十進制數轉換成十制數采用“位權法”,即把各非十進制數按位權展開,然后求和。
3、二、八、十進制數之間轉換
(1)二進制數與八進制數之間的轉換轉換方法
①把二進制數轉換為八進制數時,按“三位并一位”的方法進行。
以小數點為界,將整數部分從右向左每三位一組,位不足三位時,添0補足三位;小數部分從左向右,每三位一組,低有效位不足三位時,添0補足三位。然后,將各組的三位二進制數按權展開后相加,得到一位八進制數。
②將八進制數轉換成二進數時,采用“一位拆三位”的方法進行。
即把八進制數每位上的數用相應的三位二進制數表示。
③二進制數與十六進制數之間的轉換轉換方法
a、把二進制數轉換為十六進制數時,按“四位并一位”的方法進行。
以小數點為界,將整數部分從右向左每四位一組,位不足四位時,添0補足四位;小數部分從左向右,每四位一組低有效位不足四位時,添0補足四位。然后,將各組的四位二進制數按權展開后相加,得到一位十六進制數。
b、將十六進制數轉換成二進數時,采用“一位拆四位”的方法進行。
即把十六進制數每位上的數用相應的四位二進制數表示。