恩施州西门子专业授权代理商

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浔之漫智控技术-西门子PLC代理商
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主站和每个从站都有一个发送和一个接收数据块 (Send_DB 和 Receive_DB)。通过 TCON 块,主站将一个  TCP/IP 连接请求 发送到**个从站。要确认连接已建立,通信对端也要执行 TCON 块。当存在同步作业时,主站读取系统时间,并通过 TSEND 通信块将此时间和用户数据发送到从站。对于 TRCV 接收块,该块在 Receive_DB 数据块中接收数据 。从站使用从主站中接收到的日时钟数据来同步它自己的系统时间。从站 1 通过 TSEND 块 将它的用户数据发送到主站。在主站一侧,使用 TRCV 块将从站 1 的用户数据存储到接收数据块中的*位置。随后,主站使用 TDISCON 块断开到从站 1 的连接 。对后续从站重复执行此过程。在主站与**后一个从站交换数据完成之后,主站重新与从站 1 进行数据交换。一旦在从站侧建立一个连接,该连接将一直保持。因此,仅须在初始化时调用 TCON。

 为了便于启动,我们为用户提供了带有测试代码和测试参数的软件实例,以供下载,这些软件实例帮助用户理解组态实例的一些起始步骤,及对组态实例的测试。这样用户便可以快速测试组态实例中描述的产品的硬件和软件接口。

西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,作为经常与SENTRON PAC3200系列仪表共同使用的PLC,其Modbus通信协议的使用一直在市场上有着非常广泛的应用。本文将主要介绍如何使用Modbus 通信协议来实现S7-1200与SENTRON PAC3200仪表的通信。

西门子CPU模块6ES7215-1AG40-0XB0--编码器

编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1"还是“0";非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1"还是“0"。按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。

增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。

编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。

由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输出)。

多圈式编码器。

编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中

详细介绍:

设备组态

1. 软件:西门子博途v14 SP1

2. 硬件组态:两台S7-1200系列PLC

(型号:1214C DC/DC/DC,订货号:6ES7 214-1AG-40-0XB0),打开主站PLC_1组态,启用时钟存储器字节,双击主站PLC_1以太网口,新建网络PNIE_1,设定IP地址为192.168.0.1,打开从站PLC_2组态,启用时钟存储器字节双击从站PLC_2以太网口,选择PLC_1已建立的PNIE_1网络,设定IP地址为192.168.0.2,网络视图显示两台PLC已连接。网络组态完毕,下面开始写程序。

3. 程序编写

(1). 主站发送,从站读取数据

打开主站程序块中Main(OB1)主程序块,选择“通讯"指令中的“开放式用户通信"子选项,调用“TSEND_C"(通过以太网发送数据)指令:自动生成背景DB块,点击确定,组态主站发送程序块。点击程序块上的“开始组态"按钮,首先组态连接参数,选择通讯伙伴为从站PLC_2,连接类型为TCP,连接ID主站从站均为1.,主站从站分别新建“连接数据"主站选中“主动建立连接",其他设置默认。打开从站MAIN(OB1)程序块,选择“通讯"指令中的“开放式用户通信"子选项,调用“TRCV_C"(通过以太网读取数据)指令。

1.交流电动势的产生
交流发电机工作原理如图1。


图1  交流发电机的工作原理
    交流发电机定子的三相绕组按一定的规律嵌套在发电机的定子槽内,彼此互差120°电角度。当转子磁场绕组接通直流电源时,转子的爪极被磁化为N极和S极。其磁力线由N极出发,穿过转子与定子之间很小的气隙进入定子铁心,*后又通过气隙回到S极。

图2  三相桥式整流电路中的电压、电流波形
a)三相桥式整流电路;b) 三相交流电动势;c) 整流后交流发电机输出波形
2.整流电路工作原理
    将交流发电机产生的交流电转变成直流电称为整流。常见的整流电路有六管交流发电机的整流电路和九管交流发电机的整流电路。
   1)六管交流发电机的整流电路
    六管交流发电机的整流装置实际是一个由6个硅整流二极管组成的三相桥式整流电路,见图)。3个二极管VD2、VD4、VD6的负极分别与发电机三相绕组的始端相连,它们的正极连接在一起,组成共阳极组接法,3个二极管的导通原则是在某一瞬间负极电位*低的二极管导通。3个二极管VD1、VD3、VD5的正极分别与发电机三相绕组的始端相连,它们的负极连接在一起,组成共阴极组接法,3个二极管的导通原则是在某一瞬间正极电位*高的二极管优先导通。每个时刻有2个二极管同时导通,其中一个二极管在共阴极组,另一个在共阳极组,同时导通的两个管子总是将发电机的电压加在负荷两端,如图)所示。
    当t=0时,C相电位*高,而B相电位*低,所对应的二极管VD5、VD4均处于正向导通。由于二极管的内阻很小,所以此时发电机的输出电压等于B、C绕组之间的线电压。
    在t1-t2时间内,A相的电位*高,而B相电位*低,故对应VD1、VD4处于正向导通。同理,交流发动机的输出电压可视为A、B绕组之间的线电压。
    在t2-t3时间内,A相电位*高,而C相电位*低,故VD1、VD6处于正向导通。同理,交流发动机的输出电压可视为A、C绕组之间的线电压。
    以此类推,周而复始,在负载上便可获得一个比较平稳的直流脉动电压。
    2)九管交流发电机的整流原理
    九管交流发电机的特点是除了常用的6个整流二极管外,又增加了3个功率较小的二极管。3个功率较小的二极管用来供给交流发电机磁场电流,故又称之为磁场二极管。采用磁场二极管后,输出端连接充电指示灯,即可指示发电机工作情况的好坏。九管交流发电机充电系统的电路如图3所示。


图3  九管交流发电机充电系统电路图
3.交流发电机励磁方式
    汽车用交流发电机的励磁方法是由他励方式到自励发电的一个过程。由于汽车用交流发电机转子的剩磁较弱,不能利用磁极的剩磁自励发电,所以需要外接直流电源。交流发电机只有在较高转速时,才能自励发电。交流发电机在低速运转时,采用他励方式。


人气
90
发布时间
2023-04-25 14:02
所属行业
PLC
编号
31503649
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