更新时间:2019-06-27
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输出。将变频器手动停止,再次运行又回复正常。正常时面板显示的输出电流是40A-60A。过了二十多分钟同样的故障现象出现,这时面板显示的输出电流只有0.6A左右。经分析判断是驱动板上的电流检测单元出了问题,更换驱动板后问题解决。总结以上,大的原器件如IGBT功率模块出问题的比例倒是不多,正如我前面在西门子通用变频器的特点里所说的,因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且费用不高,否则解决这些问题还是不容易的。简单的办法就是换整块的线路板!结束语西门子变频器的设计水平同各品牌变频器相比,功能强大,无可能实时显示开关电源的输出电压和电流。程序总流程图和中断流程图如图1(5,6)所示。2 提率 如何开关电源的效率显得尤为重要。在开关电源的效率上采取了如下措施。2.1 DC-DC转换电路中电感在很大程度上影响的效率。市场上很难买到符合要求的电感,在绕制时对电感磁芯和漆包线的要求非常高,应将输出电压纹波降到。2.2 DC-DC转换电路中开关管采用MOS管取代双极性晶体管,串联栅极电阻将衰减由MOS输入电容、栅一源电路引线电感所产生的高频寄生振荡。可有效转换效率,若选用几个MOS管IRF530并联,可进一步提率。2.3续流二极管选择肖特基二极管,其开启时间短、管
汉字代码即可自动生成,把我们所需要的竖排数据到我们的程序中即可。 我们把行列总线接在单片机的i0口,然后把上面分析到的扫描代码送入总线,就可以显示的汉字了。 在这个例子里,由于一共用到16行,16列,如果将其全部接入89c51单片机, 一共使用32条io口,这样造成了io资源的耗尽,也再无扩充的余地。 实际应用中我们使用4-16线译码器74ls154来完成列方向的显示。 而行方向16条线则接在p0口和p2口。程序清单:ORG 00HLOOP: MOV A,#0FFH ;开机初始化,画面MOV P0,A ;P0口 ANL P2,#00 ;PLoByte(checksum, command[6]); //设置发送字符窜的第七个数据HiByte(checksum, command[7]); //设置发送字符窜的第八个数据Output(1,command,8, return_value1); //把设置好的8个数据,从通讯口1发送出去,具体参数设置参考Output()使用Input(1,response,9,return_value2); //从通讯口1等待接收9个字符数据,并且response[0]~response[8],具体参数设置参考Intput()使用CRC(response, 7,checksum); //对采集上
:“我当初发明鼠标的时候,几乎谁也不相信人们会愿意坐在计算机显示器跟前进行在线操作。”但是,鼠标和图形用户界面在70年代在施乐公司的帕罗奥尔托研究中心(PARC)的努力下了进一步的完善,80年代在苹果公司的努力下,它终于完成了走向大众的。至此,显示在计算机屏幕上的内容在可视性方面大大,人们再也不用象从前一样需要记忆计算机文件的名称和路径。由于图形用户界面减轻电脑操作者的记忆负担以及提供了一个良好的视觉空间,计算机终于发展成为一种工作场所。美国学者史迪文·*在《界面设计》一书中盛赞恩格尔巴特的发明“为普及数字化所作出的巨大贡献是其他任何在上所取得的进步所不能比拟的来自机器设备中传感器的数据,并帮助正确解读信息——在工业和领域均如此。这是在可发展的基础上生产力、效率和的。西门子结合的应用与智能数字技术,对业务进行改造,实现。式和嵌入式是西门子几乎所有产品不可分割的组成部分,并已成为公司的竞争优势之一。对复杂应用的深入了解——无论是面向智慧城市 的基础设施解决方案,譬如,用来生产率和效率的智能电网、工业 ,还是通过 健康信息技术 工作流程,推动上述得以不断发展,并使西门子于竞争对手。随着工业信息技术和的日益普及,网络 发挥着日益重要的作用。作为和 工业, 的主要供应商之的LED显示屏,由于实际的显示屏为160×16点阵,故须在界面 上设定相同的区域。 实现动态显示效果的和以上几种基本类似,这里以显示为例作一说明。对于需要的文字,可以将其设置为位图格式,暂存于内存中,然后利用VC 提供的位图拷贝函数BitBlt将位图到显示位置。对于特殊字符或图形,则可以直接利用BitBlt函数调用到显示位置。然后在类CLEDDlg的 OnTimer函数中调用该函数,以实现文字的显示。另外,也可以通过设定不同的响应时间间隔来改变文字的速度。 汉字显示屏广泛应用与汽车报站器,屏等。本文介绍一种实用的汉字显示屏的制作,考虑到电路元件的易购性,没有使
西门子ET-200模块6ES7194-4EB00-0AA0检测
流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
5.1用户程序的执行
S7-1200自动化解决方案可由配备S7-1200 CPU
和附加模块的机架组成。术语“机架"表示CPU
和关联模块采用导轨或面板式安装。只有在通电时才会对模块(SM、SB、BB、CB、CM
或CP)进行检测和记录。
•不支持通电时在机架中或模块(热插拔)。切勿在CPU
通电时在机架中或模块。
A警告
或模块的要求
在CPU通电时在机架中或模块(SM、SB、BB、CD、CM或
CP)可能不可预知的行为,从而设备受损和/或人员受伤。
在机架中或模块前,请务必切断CPU
和机架的电源并遵守相应的预防措施。
•可在CPU通电时或SIMATIC存储卡。但在CPU处于RUN
时或存储卡会使CPUSTOP。
注意
CPU处于RUN时存储卡的风险
在CPU处于RUN时或存储卡会使CPUSTOP
,这可能受控的设备或受损。
只要或存储卡,CPU就立即STOP
。在或存储卡前,务必确保CPU
当前未控制任何机器或。因此务必要为您的应用或安装急停电路
•如果在CPU处于RUN时在分布式I/O机架(AS-i、PROFINET或
PROF旧US)中或模块,CPU
将在诊断缓冲区中生成一个条目,若存在或模块OB则执行该
OB,并且默认保持在RUN。
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S7-1200可编程控制器
手册,V4.2, 09/2016, A5E02486685-AK
PLC概念
5.1用户程序的执行
映像更新与映像分区
CPU伴随扫描周期使用内部存储区(即映像)对本地数字量和模拟量I/O
点进行同步更新。映像包含物理输入和输出(CPU、板和模块上的物理I/O
点)的快照。
可组态在每个扫描周期或发生特定事件中断时在映像中对I/O点进行更新。也可对
I/O
点进行组态使其排除在映像的更新之外。例如,当发生如硬件中断这类事件时,
可能只需要特定的数据值。通过为这些I/O点组态映像更新,使其与分配给硬件中断
OB的分区相关联,就可避免在不需要更新时,CPU
于每个扫描周期中执行不必要的数据值更新。
对于需要在每个扫描周期进行更新的I/O, CPU将在每个扫描周期期间执行以下任务:
• CPU将映像输出区中的输出值写入到物理输出。
• CPU
仅在用户程序执行前读取物理输入,并将输入值存储在映像输入区。这样一来,
这些值便将在整个用户指令执行中保持*。
• CPU
执行用户指令逻辑,并更新映像输出区中的输出值,而不是写入实际的物理输出
这一通过在给定周期内执行用户指令而提供*的逻辑,并防止物理输出点可能
在映像输出区中多次改变状态而出现抖动。
为控制在每个扫描周期或在事件触发时是否自动更新I/O点,S7-1200
提供了五个映像分区。个映像分区PIP0
用于每个扫描周期都自动更新的I/O,此为默认分配。其余四个分区
PIP1、PIP2、PIP3和 PIP4可用于将 I/O
映像更新分配给不同的中断事件。在设备组态中将I/O
分配给映像分区,并在创建中断OB (页204)或编辑OB属性
(页204)时将映像分区分配给中断事件。
默认情况下,在设备视图中模块时,STEP 7会将其I/O
映像更新为“自动更新"(Automatic update)。对于组态为“自动更新"(Automatic
update)的I/O, CPU将在每个扫描周期自动处理模块和映像之间的数据交换。
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流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
5.1用户程序的执行
S7-1200自动化解决方案可由配备S7-1200 CPU
和附加模块的机架组成。术语“机架”表示CPU
和关联模块采用导轨或面板式安装。只有在通电时才会对模块(SM、SB、BB、CB、CM
或CP)进行检测和记录。
•不支持通电时在机架中或模块(热插拔)。切勿在CPU
通电时在机架中或模块。
A警告
或模块的要求
在CPU通电时在机架中或模块(SM、SB、BB、CD、CM或
CP)可能不可预知的行为,从而设备受损和/或人员受伤。
在机架中或模块前,请务必切断CPU
和机架的电源并遵守相应的预防措施。
•可在CPU通电时或SIMATIC存储卡。但在CPU处于RUN
时或存储卡会使CPUSTOP。
注意
CPU处于RUN时存储卡的风险
在CPU处于RUN时或存储卡会使CPUSTOP
,这可能受控的设备或受损。
只要或存储卡,CPU就立即STOP
。在或存储卡前,务必确保CPU
当前未控制任何机器或。因此务必要为您的应用或安装急停电路
•如果在CPU处于RUN时在分布式I/O机架(AS-i、PROFINET或
PROF旧US)中或模块,CPU
将在诊断缓冲区中生成一个条目,若存在或模块OB则执行该
OB,并且默认保持在RUN。
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PLC概念
5.1用户程序的执行
映像更新与映像分区
CPU伴随扫描周期使用内部存储区(即映像)对本地数字量和模拟量I/O
点进行同步更新。映像包含物理输入和输出(CPU、板和模块上的物理I/O
点)的快照。
可组态在每个扫描周期或发生特定事件中断时在映像中对I/O点进行更新。也可对
I/O
点进行组态使其排除在映像的更新之外。例如,当发生如硬件中断这类事件时,
可能只需要特定的数据值。通过为这些I/O点组态映像更新,使其与分配给硬件中断
OB的分区相关联,就可避免在不需要更新时,CPU
于每个扫描周期中执行不必要的数据值更新。
对于需要在每个扫描周期进行更新的I/O, CPU将在每个扫描周期期间执行以下任务:
• CPU将映像输出区中的输出值写入到物理输出。
• CPU
仅在用户程序执行前读取物理输入,并将输入值存储在映像输入区。这样一来,
这些值便将在整个用户指令执行中保持*。
• CPU
执行用户指令逻辑,并更新映像输出区中的输出值,而不是写入实际的物理输出
这一通过在给定周期内执行用户指令而提供*的逻辑,并防止物理输出点可能
在映像输出区中多次改变状态而出现抖动。
为控制在每个扫描周期或在事件触发时是否自动更新I/O点,S7-1200
提供了五个映像分区。个映像分区PIP0
用于每个扫描周期都自动更新的I/O,此为默认分配。其余四个分区
PIP1、PIP2、PIP3和 PIP4可用于将 I/O
映像更新分配给不同的中断事件。在设备组态中将I/O
分配给映像分区,并在创建中断OB (页204)或编辑OB属性
(页204)时将映像分区分配给中断事件。
默认情况下,在设备视图中模块时,STEP 7会将其I/O
映像更新为“自动更新”(Automatic update)。对于组态为“自动更新”(Automatic
update)的I/O, CPU将在每个扫描周期自动处理模块和映像之间的数据交换。
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5.1用户程序的执行
要将数字量或模拟量点分配给映像分区,或将I/O
点排除在映像更新之外,请按照以下步骤操作:
1. 在设备组态中查看相应设备的“属性”(Properties)选项卡。
2. 根据需要在“常规(General)”下展开选项,找出所需的I/O点。
3. 选择“I/O地址”(I/O addresses)。
4. 也可以从“组织块"(Organization block)下拉列表中选择一个特定的OB。
5. 在“映像”(Process image)下拉列表中将“自动更新”(Automatic update)
更改为“PIP1”、“PIP2”、“PIP3”、“PIP4”或“无”(None)。选择“无”(None)
表示只能通过立即指令对此I/O
进行读写。要将这些点重新添加到映像自动更新中,请将该选项再次更改为“自动
更新”(Automatic update)。
可以在指令执行时立即读取物理输入值和立即写入物理输出值。无论I/O
点是否被组态为存储到映像中,立即读取功能都将访问物理输入的当前状态而不更新
映像输入区。立即写入物理输出功能将同时更新映像输出区(如果相应I/O
点组态为存储到映像中)和物理输出点。如果想要程序不使用映像,直接从物理
点立即访问I/O数据,则在I/O地址后加后缀“:P”。
说明
使用映像分区
如果将I/O分配给映像分区PIP1 - PIP4中的其中一个,但未将OB
分配给该分区,那么CPU决不会将I/O更新至映像,也不会通过映像更新
I/O。将I/O分配给未分配相应OB的
PIP,相当于将映像为“无”(None)。可使用直接读指令直接从物理I/O中读取
I/O,或使用直接写指令直接写入物理I/O。CPU不更新映像。
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5.1用户程序的执行
5.1.1
CPU 支持 PROFINET、PROFIBUS、以及 AS-Interface 网络(页905)的分布式 I/O。
CPU的工作
CPU有以下三种工作:STOP、STARTUP和RUN。CPU
前面的状态LED指示当前工作。
•在STOP下,CPU不执行程序。您可以下载项目。
•在STARTUP下,执行一次启动OB (如果存在)。在启动下,CPU
不会处理中断事件。
•在RUN,程序循环OB重复执行。可能发生中断事件,并在RUN
中的任意点执行相应的中断事件OB。可在RUN下下载项目的某些部分
(页1510)。
CPU支持通过暖启动RUN。暖启动不包括储存器复位。执行暖启动时,CPU
会初始化所有的非保持性和用户数据,并保留所有保持性用户数据值。
存储器复位将所有工作存储器、保持性及非保持性存储区、将装载存储器到工作
存储器并将输出设置为组态的“对CPU STOP的响应”(Reaction to CPU
STOP)。存储器复位不会诊断缓冲区,也不会保存的IP地址值。
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5.1用户程序的执行
可组态CPU中“上电后启动”(startup after POWER ON)设置。该组态项出现在
CPU“设备组态”(Device Configuration)的“启动”(Startup)下。通电后,CPU
将执行一系列上电诊断检查和初始化操作。在初始化中,CPU
将所有非保持性位(M)存储器,并将所有非保持性DB
的内容复位为装载存储器的初始值。CPU将保留保持性位(M)存储器和保持性DB
的内容,然后相应的工作。检测到的某些错误会CPURUN
。CPU支持以下组态选项:
•不重新启动(保持为STOP)
•暖启动-RUN
•暖启动-断电前的
注意
可修复故障可使CPUSTOP。
CPU因可修复故障或临时故障可能会STOP
,前者如可替换模块故障,后者如电力线或不上电事件。这种情况
可财产损失。
如果己将CPU组态为“暖启动-断电前的"(Warm restart - mode prior to POWER
OFF),CPU则在掉电或发生故障前工作。如果在发生掉电或故障时,CPU
处于STOP,则CPU将在上电时STOP并保持STOP
,直至收到RUN的命令。如果在发生掉电或故障时,CPU处于RUN
,则在未检测到可禁止CPURUN的条件下,CPU
将在下次上电时RUN。
要使CPU在下一次循环上电时返回到RUN,可将欲于STEP 7
连接而运行的CPU组态为“暖启动-RUN"(Warm restart - RUN
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