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产品描述

系列S7-400 工作电压24 是否进口 产品认证CE 物料编码1 是否跨境货源 6ES7412-1XJ05-0AB0CPU 412-1DP: 288KB 6ES7412-2EK06-0AB0CPU 412-2PN: 1MB 6ES7412-1XJ07-0AB0CPU 412-1DP: 512KB 6ES74122EK070AB0CPU 414-3PN: 4MB 6ES7412-2XJ05-0AB0CPU 412-2DP: 512KB( 6ES74143EM060AB0CPU 414-3PN: 4MB(2MB代码, 6ES7414-2XK05-0AB0CPU 414-2DP: 1MB 6ES74143EM070AB0CPU 416-3PN: 16MB(8MB代码, 6ES7414-2XL07-0AB0CPU 414-2DP: 2MB( 6ES74163ES060AB0CPU 416-3PN: 16MB(8MB代码,8MB数据) 6ES74143XM050AB0CPU 414-3DP: 2.8MB 6ES74163ES070AB0CPU 412-5H:1 MB (512 KB数据,512 KB代码),位处理速度31.25ns,
西门子S7-1500与S7-300、S7-400相PK的五大优势以及型谱对照
先,它的外观设计更人性化,选用时更容易被工程现场人员所接受。S7-1500模块大小比S7-300稍大,机架类似于S7-300,前连接器安装时具有接线位置,并提供专门的电源元件和屏蔽支架及线卡,使接线更方便,可靠性更高;尤其让工程人员心动的是CPU上配置有LED显示屏,可方便显示CPU状态和故障信息等。
No.2
其次,从硬件方面来说,S7-1500PLC的处理速度更快,联网能力更强,诊断能力和安全性更高,不仅可节省成本,提高生产效率,而且安全可靠,维护简单方便,真正成为工厂客户和现场维护人员的控制器。例如,相对于S7-300/400,S7-1500 PLC采用新型的背板总线技术,采用高波特率和高传输协议,使其信号处理速度更快;S7-1500所有CPU集成1-3个PROFINET接口,可实现低成本快速组态网络通信,而S7-300/400PLC只有个别型号CPU才集成有PROFINET接口;S7-1500 PLC的模块集成有诊断功能,诊断级别为通道级,*进行额外编程,当发生故障时,可快速准确地识别受影响的通道,减少停机时间,这是S7-300/400PLC所无法比拟的。
No.3
S7-1500PLC的组态和编程效率更高,信息采集和查看更方便,这也是工程设计人员的福音。由于S7-1500PLC是无缝集成到TIA博途软件中,无论是硬件组态、网络连接和上位组态,还是软件编程,其操作均简单快捷。而S7-300/400PLC组态编程软件为经典STEP7,上位组态软件为WinCC,相对于TIA博途软件,某些操作显得繁琐(例如对于各个程序块需要每个单存盘,当有语法错误时,则无法执行保存操作)。对于S7-1500,可通过Internet浏览器、内置CPU显示屏、TIA博途和HMI设备随时查看CPU状态、过程变量和故障信息等,而对于S7-300/400 PLC,则没有CPU显示屏,信息采集和查看也没有S7-1500PLC方便。
No.4
相对于S7-300/400PLC,S7-1500PLC支持的数据类型更广泛。S7-1500PLC的基本数据类型的长度大到 ** 位,而S7-300/400 PLC支持的基本数据类型长度大为32位;S7-1500PLC支持Pointer、Any和Variant三种类型指针,S7-300/400PLC只支持前两种。这些特点,均使S7-1500PLC的编程更加灵活。
No.5
另外,S7-1500 PLC*使用其它模块即可实现运动控制功能。通过PLCopen 技术,控制器可使用标准组件连接支持PROFIdrive 的各种驱动装置;此外,S7-1500 PLC还支持所有CPU 变量的TRACE 功能,提高了调试效率,优化了驱动和控制器的性能。
小结
总之,S7-1500 PLC的功能不仅涵盖了绝大多数S7-300/400PLC,而且有过之而无不及,适用范围广泛,加之其具有上述**的优点,使其在今后的发展中,必将广泛应用于各个工程领域之中。
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西门子S7-400H与S7-300的以太讯
单站S7-400 CPU如何与S7-300 建立以太讯
1.网络组态
在S7-400 CPU的AS所在的单项目中点击工具栏上的按钮
,打开网络组态NetPro。在CPU上右键菜单中选择“Insert New Connection”创建新的连接:
在弹出的新窗口中选择连接伙伴方。如果S7-300 CPU和S7-400 CPU处在同一个项目中,则可以直接选择;如果处在不同的项目中,则需要选择一个“Unspecified”(未*),点击“Apply”应用即可。
在如下所示的S7连接属性设置窗口中填写通讯伙伴方的IP地址,然后点击“Address Details…”按钮:
在详细信息中修改伙伴方的槽位为2,点击OK确认。
将建立好的连接下载到S7-400站即可。
2.通讯程序调用
在通讯功能块调用之前,需要在S7-300 CPU中准备和S7-400 CPU通讯用的共享DB块。示例中创建DB50和DB51,分别对应“输出”和“输入”数据。
在S7-400 CPU侧调用“PUT(SFB14)”完成向S7-300 CPU写入数据,调用“GET(SFB15)”从S7-300 CPU侧读出数据。
具体编程组态方法请参考如下文档:
S7-可编程序控制器的S7-通讯
// ** .ad./download/docMessage.aspx?Id=3295
冗余S7-400H CPU如何与S7-300建立以太讯
1.网络组态
由于S7-300 CPU和S7-400H CPU之间无法建立S7容错连接,所以在连接创建的时候,需要分别从S7-400H CPU的两个CPU分别建立到S7-300 CPU(或者Unspecified)的连接:
图HCPU中0机架上的连接
图HCPU中1机架上的连接
从S7-400H CPU的两个CPU分别创建一个到“Unspecified”的S7连接,可以看到,这两个连接的ID号是不同的。
2.通讯程序调用
HCPU到S7-300 CPU站点的通讯链路由两个S7连接实现,如何基于这两个连接可靠地完成数据交换则是需要考虑的重点。具体的方案较多,可以采用两个连接同时工作,接受方通过判断连接状态来选择数据的方式,也可以采用“心跳信号”的方式判断出可用的连接之后再完成传输等。
用户亦可通过读取主备CPU状态的方式来选择具体的通讯连接。CPU的冗余状态可通过调用SFC51 功能块。具体参数设置请参考如下文档:
SFC 51常用功能使用入门
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西门子S7-400 CPU启动(暖启动),冷启动和热启动的区别
通电后,西门子S7-400 CPU 开始执行用户程序之前,启动程序已开始工作。在启动程序中,用户可以对循环程序通过编程启动 OB
来进行相应地定义预设置。
如下有三种启动方式:
启动(暖启动)
程序处理重新启动,数据继续保持。
冷启动
当前数据丢失,程序处理以初始值再次启动。
热启动
一旦供电恢复,程序从断电时的值开始继续工作。
在操作模式“STARTUP”中:
程序在启动 OB 中运行( OB 100 为启动(暖启动),OB101 为热启动,OB102 为冷启动) 。
不可用时间和报警控制程序运行。时间保持更新。运行时间表在运行。信号模块上的数字输出被锁定,但可以通过直接存储来设置。
启动(暖启动):
图 01
在启动(暖启动)中, 程序处理以“基本设置”内系统数据和用户地址范围为程序启动点来重启。过程映像区,非保持存储器,定时器和计数器都重新设置。保持的存储器,定时器,计数器各自都保留其后的有效数值。所有以“未保留”的属性参数化的数据块被复位为初始值。其他数据块各自保留其后的有效数值。程序处理从头开始再次重新启动 (启动 OB 或 OB1) 。如果供电中断,暖启动只可用于缓冲模式。如若运行的 CPU 没有后备电池,当开关接通或 POWER OFF 后重新上电时,CPU 将自动复位并重新启动(暖启动)。
如果系统不要求完全复位,那么启动(暖启动)一直是可行的。在如下情况发生后,只有启动(暖启动)可行:
完全复位。在CPU 的 STOP 模式下载入用户程序。USTACK/BSTACK 溢出。通过 POWER OFF 或模式开关使启动(热启动)被中断。重新启动**出参数化中断的时间限制。
启动(暖启动)的操作命令:用户可以触发手动启动(暖启动):
通过模式选择开关(如果可以,CRST/WRST 开关必须设置为 CRST) 通过PG的命令菜单或通讯功能(模式选择开关需设置在 RUN 或 RUN-P 位置). 在 POWER ON 时,下面的状态会触发自动启动(暖启动): POWER OFF 时 CPU 不在 STOP . 模式选择开关设置到 RUN 或者 RUN-P. 没有将 POWER ON 的参数设置为自动热启动或自动冷启动。 CPU 的启动(暖启动)没有因电源故障而引起中断(不依赖于启动的参数设置)
冷启动:
图 02
冷启动时,主存储器中 SFC 生成的数据块都被,其他数据块从装载存储器中获取默认值。无论是否设置数据保持,过程映像区,定时器,计数器,指示器都将在程序(装载存储器)中重新设置到初始值。输入的过程映像区被读入,STEP 7 用户程序开始重新启动 (OB102 或 OB1).
冷启动的操作命令:只能从 PG 触发手动冷启动。如果参数已相应地定义于 STEP 7 中,某些 S7-400 CPU 可通过模式选择开关和启动模式转换 (CRST/WRST) 来执行冷启动。
热启动:
图 03
在 RUN 状态下电源中断后再次供电,S7-400 CPU 通过初始化路径然后自动执行热启动。重新热启动后,用户程序在中断点继续运行 (定时器,计数器,指示器不被重新设置,当前数值保存在 DB 块中)。在断电前未执行的用户程序被称为剩余循环程序。剩余循环程序同时包括时间和报警控制程序部分。
热启动中,所有数据包括过程映像区都执行它们后的有效数值。程序在中断点继续执行命令。在当前周期完成之前,输出不会改变。如果供电中断,热启动只可适用于缓冲模式。原则上来说,如果用户程序在 STOP 状态下没有改变 (例如装载一个修改过的块) 或者因为某些原因而不需要进行启动 (暖启动),那么,热启动是允许的。
热启动的操作命令: 如果相关参数已设定于 CPU 中,并且是如下原因造成 STOP, 那么手动热启动是可行的:模式选择器从 RUN 转换到 STOP。STOP 已被用户编程,STOP 在调用 OB 后未被载入。STOP 状态包含于 PG 或某个通讯功能。
用户可以触发热启动:
通过模式选择开关来选择。
CRST/WRST 需设置在 WRST。
通过 PG 菜单命令或通过通讯功能 (模式选择开关设置到 RUN 或 RUN-P)
手动热启动已在 CPU 中参数化。
自动热启动可在 POWER ON 状态下被触发,如果:
在 POWER OFF 状态下,CPU 不在 STOP 或 HALT。
模式选择开关设置到 RUN 或 RUN-P。
自动热启动已为 POWER ON 在 CPU 内参数化。
在自动热启动中,CRST/WRST 的转换是无效的。
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西门子S7-400PLC多CPU通讯传输
S7-400 多 CPU 之间通讯,使用 S7-400 底板 K 总线。此次分为以下四部分来进行详细的讲解,便于大伙的理解
1. S7-400 多 CPU 环境注意事项
2. 环境
3. 硬件组态
4. 软件编程
1.S7-400 中多 CPU 环境的注意事项
在共用 K 总线和 P 总线不分段的子机架 UR1 或 UR2 上运行
所有在一个公用外设总线(P)和通讯(K)总线上操作的 CPU 运行状态(CPU 运行系统性能)
都将自动同步。
一个复杂的大任务可以拆开到多 4 个 CPU 上来计算。
通过简单插入 CPU 实现性能的按比例升级是可能的。
增加系统资源(内存,标准区,计数器...)。
在分段子机架 CR2 上的运行
分段子机架包含有两个立的 P 总线,其中 10 个插槽在分段 1 中,8 个插槽在分段 2。
每个总线分段使用一个 CPU,I/O 模块分配到本地的 CPU 上。CPU 各自立运行,没有运行状态的同步。
公共通讯总线允许子单元间进行通讯而不需要附加硬件。
因此,2 个单的控制器可以组态到一个 CR 中。这样可以在柜子中节省空间。
成本上很节约,因为仅需一个子机架和一个电源供应单元。
S7-400 和 M7-400 CPU 都可以没有任何的限制地使用,也就是说,甚至可以将 S7 和
M7 CPU 一起放在 CR2 中。(警告:要把 M7-CPU 486-3 与 488-3 一起在 CR2 中运行,
只能使用 M7-SYS V2.0 和 STEP7 基本软件 V3.1。原来的 CPU 488-4 与 488-5 不能够
在 CR2 中运行)。
2.环境
2.1 硬件:CPU416-3 和 CPU412-2
2.2 软件:Windows XP professional SP2 、STEP7 V5.3 SP3进行 BSEND,BREV 和 USEND ,UREV通讯。
3. 硬件组态
分别设定 CPU 不同的 MPI 地址,可以通过底板 K 总线从一个 CPU对多个 CPU 编程
创建一个 S7 连接
接口为 PLC internal,从底板 K 总线通讯。
创建 2 个连接,因为要 2 种通讯方式,存盘编译无错误退出。BSEBD,BRCV(SFB12、SFB13)和 USEND,URCV(SFB8、SFB9)。BSEND 可以传输 ** K,带效验速度慢。USEND 可以传输 440 字节,不效验速度快。
分别下载 CPU 的 block 下 System data
4. 软件编程
http://ywgy88.b2b168.com

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