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16个开关量输出点需要通过连接端2L+、3L+(21、31号引脚),由外部提供DC24V电源;输出端(22~29、32~39号引脚)连接负载,负载另一端及模块的2M、3M端(30、40号引脚)与电源0V相连。
对于CPU313C、CPU314C-2(2DP、2PtP)模块,共有24点开关量输入与16点开关量输出,安装有带30个连接端(引脚)的连接器X1(或X11)与40个连接端(引脚)的连接器X2(或X12),其中,X2(或X12)用于连接16点输入/16点输出,连接方式与CPU312C-2DP相同,X1(或X11)用于连接其余8点输入与模拟量输入。具体连接方式如图2-8所示。
S7-300紧凑型PLC的全部CPU模块,集成I/O点除可以作为一般的开关量I/O点使用外,还可以作为高速计数输入、频率测量输入、脉冲输出等使用。
当做为内部集成高速计数输入、频率测量输入、脉冲输出功能使用时,其连接方式根据不同的CPU型号有所不同,作用与功能需要通过PLC的“硬件组态”予以定义,作为高速计数输入、频率测量输入、脉冲输出使用的I/O点不可以再作为开关量I/O使用。
用于信号输入或输出的模块统称为信号模块(SignalModel,SM),它包括数字量(或称开关量)输入模块、数字量输出模块、数字量I/O模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块和模拟量I/O模块。
S7-300PLCI/O模块的外部接线接在插入式的前连接器端子上,前连接器插在前盖后面的凹槽内。不需断开前连接器上的外部连线,就可以迅速更换模块。第一次插入连接器时,有一个编码元件与之啮合,这样该连接器就只能插入同样类型的模块中。
信号模块面板上的LED用来显示各数字量I/O点的信号状态,模块安装在DIN标准导轨上,通过总线连接器与相邻的模块连接。模块的默认地址由模块所在的位置决定,也可以用STEP7指定模块的地址。
数字量输出模块SM322有多种型号输出模块可供选择,常用的模块有8点 体管输出、16点 体管输出、32点 体管输出、8点可控输出、16点可控 输出、8点继电器输出和16点继电器输出。
数字量输出模块SM322的技术特性。模块的每个输出点有一个绿色发光二极管显示输出状态,输出逻辑“1”时,发光二极管点亮。
在选择数字量输出模块时,应注意负载电压的种类和大小、工作频率和负载的类型(电阻性负载、电感性负载、机械负载或白灯)。除了每一点的输出电流外,还应注意每一组的*大输出电流。因每个模块的端子共地情况不同,还要考虑现场输出信号负载回路的供电情况。例如,现场需要输出4点信号,但每点负载回路电源不同,此时选用8点继电器输出模块**,如果选用别的模块,将增加模块的数量。3.数字量I/O模块SM323
SM323是S7-300的数字量I/O模块,它有两种型号可供选择。一种是8点输入和8点输出的模块,输入点和输出点均只有一个公共端;另一种有16点输入(8点1组)和16点输出(8点1组)。这两种模板的I/O特性相同。输入、输出的额定电压均为DC24V,输入电流为7mA,*大输出电流为0.5A,每组总输出电流为4A。输入电路和输出电路通过光电耦合器与背板总线相连,输出电路为体管型,有电子保护功能。4.SM327数字量输入/可配置输入或输出模块
SM327数字量输入/可配置输入或输出模块(订货号:6ES7327-1BH00-0AB0,型号:SM327 DI8/DX8),具有8个独立输入点,8个可独立配置为输入或输出点,带隔离,额定输入电压和额定负载电压均为DC24V,输出电流0.5A,在RUN模式下可动态地修改模块的参数。
模拟量模块的参数只有诊断功能属于静态参数,其余均是动态参数,具体参数
根据测量的需要,可以将电压、电流和电阻等不同类型的传感器连接到模拟量输入模块。为了减少电磁干扰,对于模拟信号应使用屏蔽双绞电缆,并且模拟信号电缆的屏蔽层应该两端接地。如果电缆两端存在电位差,将会在屏蔽层中产生等电势耦合电流,造成对模拟信号的干扰。在这种情况下,应该让电缆的屏蔽层一端接地。1.带隔离的模拟量输入模块
一般情况下,CPU的接地端子与M端子用短接片连接。带隔离的模拟量输入模块的测量电路参考点MANA与CPU模块的M端子之间没有电气连接,如图2-18所示。如果参考电压UANA和CPU的M端存在一个电位差UISO,必须选用带隔离的模拟量输入模块,通过在MANA端子和CPU的M端子之间使用一根等电位连接导线,可以确保UISO不会超过允许值。2.不带隔离的模拟量输入模块
对于不带隔离的模拟量输入模块,在CPU的M端子和测量电路参考点MANA之间,必须建立电气连接,应连接MANA端子与CPU或者IM153的M端子,否则这些端子之间的电位差会破坏模拟量信号。
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在输入通道的测量线 M-和模拟量测量电路的参考点MANA之间只会发生有限的电位差UCM(共模电压)。为了防止超过允许值,应根据传感器的接线情况,采取不同的措施。3.连接带隔离的传感器
带隔离的传感器没有与本地接地电位连接(M为本地接地端子)。在不同的带隔离的传感器之间会引起电位差。这些电位差可能是因为干扰或传感器的布局造成的。为了防止在具有强烈电磁干扰的环境中运行时超过UCM的允许值,建议将测量线的负端M-与MANA连接。在连接用于电流测量的两线式变送器、阻性传感器和没有使用的输入通道时,禁止将M-连接至MANA。4.连接不带隔离的传感器
不带隔离的传感器与本地接地电位连接(本地接地)。如果使用不带隔离的传感器,必须将MANA连接至本地接地。
PLC的应用和分类
(1)可编程控制器的应用
以前由于PLC的制造成本较高,其应用受到一定的影响。随着微电子技术的发展,PLC的制造成本不断下降,PLC的功能大大增强,PLC目前已广泛应用于冶金、石油、化工、建材、机械制造、电力、汽车、造纸、纺织、环保等行业。从应用类型看,其应用范围大致归纳以下几种。
①逻辑控制 PLC可进行“与”“或”“非”等逻辑运算,使用触点和电路的串、并联代替继电-接触器系统进行组合逻辑控制、定时控制、计数控制与顺序逻辑控制。这是PLC应用*基本、*广泛的领域。
②运动控制 大多数PLC具有拖动步进电动机或伺服电动机的单轴或多轴位置的专用运动控制模块,灵活运用指令,使运动控制与顺序逻辑控制有机结合在一起,广泛用于各种机械设备,如对各种机床、装配机械、机械手等进行运动控制。
③过程控制 现代中、大型PLC都具有多路模拟量I/O模块和PID控制功能,有的小型PLC也具有模拟量输入输出模块。PLC可将接收到的温度、压力、流量等连续变化的模拟量,通过这些模块实现模拟量和数字量的A/D或D/A转换,并对被控模拟量进行闭环PID控制。这一控制功能广泛应用于锅炉、反应堆、水处理、酿酒等方面。
④数据处理 现代PLC具有数学运算(如矩阵运算、函数运算、逻辑运算等)、数据传送、转换、排序、查表、位操作等功能,可进行数据采集、分析、处理,可通过通信功能将数据传送给别的智能装置,如PLC对计算机数值控制CNC设备进行数据处理。