西門子6ES7954-8LC03-0AA0
當(dāng)PLC的用戶程序要保留在RAM中時,就會用到電池,,電池通常是3V或3.6V的不可充電的鋰電池,,電池的使用壽命通常是五年左右,電池用久了,,電壓就會下降,,當(dāng)其下降到不足以保證RAM中數(shù)據(jù)時,RAM中的程序就會丟失,。如果用戶沒有備份程序,,就會相當(dāng)麻煩。
一般PLC內(nèi)部設(shè)有電池電壓檢測電路,當(dāng)電壓下降到一定程度時,,PLC就會報警,提醒更換電池,。PLC的使用說明書都有提供更換電池的方法,。一般來 說,PLC在斷電后,,因為PLC上RAM電源端接有充電電容,,即使把電池去掉,電容上充電電量也足夠RAM內(nèi)的數(shù)據(jù)保持一段時間,,所以如果取掉電池后在短 時間內(nèi)(通常5分鐘)再將新電池換上去,,數(shù)據(jù)是不會丟失的。
但用戶實際使用PLC的環(huán)境情況不盡相同,,例如電容的容量下降,,RAM電源回路有 灰塵、油泥等形成放電回路等,,這會加快PLC斷電后電容的放電速度,,從而使時間不好把握。如果在帶電的情況下更換電池就可保程序,。因為電源始終會 有電壓加在RAM芯片的電源腳,。當(dāng)然更換時亦要小心應(yīng)對,注意電池的極性以及避免短路情況發(fā)生,。
最好是把PLC通電15分鐘(給內(nèi)部電容充電),,斷電,在5分鐘內(nèi)換好新的電池,,再上電試一下,。
西門子PLC有帶卡的,有不帶電池的;也有帶卡的,,帶電池的,。程序存在MMC卡中,如果沒有存儲卡,,需要電池保存程序的,,更換電池時候務(wù)必注意,帶電的情況下,,將舊電池取出來,,然后將新電池換上即可
新提供了 S7-1200 RTD 模擬量信號模塊
S7-1200 系列中如今新增了 S7-1200 SM 1231 RTD 模擬量信號模塊。 該信號模塊的訂貨號如下所示,。
信號模塊 | 訂貨號 |
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SM 1231 AI 4 x RTD x 16 位 | 6ES7 231-5PD30-0XB0 |
SM 1231 RTD 模擬量信號模塊可測量連接到模塊輸入的電阻值,。 該值可以是溫度,也可以是電阻。
如果是電阻,,額定量程的滿刻度值將是十進制數(shù) 27648,。
如果是溫度,則將度數(shù)乘 10 得到該值(例如,,25.3 度將報告為十進制數(shù) 253),。
SM 1231 RTD 模塊支持采用 2 線、3 線和 4 線方式連接到傳感器電阻進行測量,。
本產(chǎn)品信息包含有關(guān)該信號模塊的特性和技術(shù)規(guī)范的詳細信息,。有關(guān) S7-1200 產(chǎn)品系列的更多信息,請參考《SIMATIC S7-1200 可編程控制器系統(tǒng)手冊》,。
其它幫助
如需要技術(shù)問題解答,、這些產(chǎn)品的培訓(xùn)或訂購方面的幫助,請與 Siemens 經(jīng)銷商或銷售辦事處聯(lián)系,。
SM 1231 AI4 模擬量輸入 RTD
模型 | SM 1231 AI 4 x RTD x 16 位 |
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訂貨號 (MLFB) | 6ES7 231-5PD30-0XB0 |
尺寸 W x H x D (mm) | 45 x 100 x 75 |
重量 | 220 g |
功耗 | 1.5 W |
電流消耗(SM 總線) | 80 mA |
電流消耗 (24 VDC) 1 | 40 mA |
輸入數(shù)目 | 4 |
類型 | 模塊參考的 RTD |
范圍 | 請參見 RTD 傳感器選型表 |
滿量程范圍(數(shù)據(jù)字) | 請參見 RTD 傳感器選型表 |
過沖/下沖范圍 (數(shù)據(jù)字) | 請參見 RTD 傳感器選型表 |
上溢/下溢(數(shù)據(jù)字) | 請參見 RTD 傳感器選型表 |
分辨率 溫度 電阻 | 0.1° C/0.1° F 15 位加符號位
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大耐壓 | ± 35 V |
噪聲抑制 | 對于所選濾波器設(shè)置(10 Hz,、50 Hz、60 Hz 和 400 Hz)為 85 dB |
阻抗 | ≥ 10 MΩ |
隔離 現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè) 現(xiàn)場側(cè)與 24 VDC 24 VDC 與邏輯側(cè) 通道與通道 | 500 VAC 500 VAC 500 VAC 無
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精度 | 請參見 RTD 傳感器選型表 |
可重復(fù)性 | ± 0.05% FS |
大傳感器功耗 | 0.5m W |
測量原理 | 積分型 |
模塊更新時間 | 請參見濾波器選型表 |
電纜長度(米) | 到傳感器長為 100 米 |
導(dǎo)線電阻 | 大 20 Ω,,對于 10 Ω RTD,,大為 2.7 Ω |
共模抑制 | > 120dB |
診斷 |
上溢/下溢報警2 3 | 支持 |
斷線報警 4 | 支持 |
24 VDC 低壓報警2 | 支持 |
1 20.4 到 28.8 VDC(2 類受限制電源,或 CPU 模塊提供的傳感器電源)2 上溢,、下溢和低壓診斷報警信息將以模擬數(shù)據(jù)值的形式報告,,即使在模塊組態(tài)中禁用這些報警也會如此。3 對于電阻,,始終會禁用范圍下溢檢測,。4 如果斷線報警已禁用,但傳感器接線存在開路情況,,則模塊可能會報告隨機值,。
SM 1231 RTD 傳感器選型表
下表給出了 1231 RTD 信號模塊支持的各種傳感器的測量范圍和精度。
RTD 類型 | 阿爾法 | 歐姆 | 低于范圍 小值 | 額定范圍 下限 | 額定范圍 上限 | 超出范圍大值 | 25°C 時的額定范圍精度 | 0°C 到 55°C 時的額定范圍精度 |
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Pt | 0.003850 ITS90 DIN EN 60751 | 10 | -243.0°C | -200.0°C | 850.0°C | 1000.0°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C |
50 | ± 0.5°C | ± 1.0°C |
100 |
200 |
500 |
1000 |
Pt | 0.003902 0.003916 0.003920 | 100 | -243.0°C | -200.0°C | 850.0°C | 1000.0°C | ± 0.5°C | ± 1.0°C |
200 |
500 |
1000 |
Pt | 0.003910 | 10 | -273.2°C | -240.0°C | 1100.0°C | 1295°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C |
50 | ± 0.8°C | ± 1.6°C |
100 |
500 |
Ni | 0.006720 0.006180 | 100 | -105.0°C | -60.0°C | 250.0°C | 295.0°C | ± 0.5°C | ± 1.6°C |
120 |
200 |
500 |
1000 |
LG-Ni | 0.005000 | 1000 |
Ni | 0.006170 | 100 | -105.0°C | -60.0°C | 180.0°C | 212.4°C | ± 0.5°C | ± 1.0°C |
Cu | 0.004270 | 10 | -240.0°C | -200.0°C | 280.0°C | 312.0°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C |
Cu | 0.004260 | 10 | -60.0°C | -50.0°C | 200.0°C | 240.0°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C |
50 | ± 0.6°C | ± 1.2°C |
100 |
Cu | 0.004280 | 10 | -240.0°C | -200.0°C | 200.0°C | 240.0°C | ± 1.0°C | ± 2.0°C |
50 | ± 0.7°C | ± 1.4°C |
100 |
電阻 |
范圍 | 150 | n/a | 0 | 150 Ω | 176.383 Ω | ± 0.05% | ± 0.1% |
300 | n/a | 0 | 300 Ω | 352.767 Ω | ± 0.05% | ± 0.1% |
600 | n/a | 0 | 600 Ω | 705.534 Ω | ± 0.05% | ± 0.1% |
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提示 對于沒有連接傳感器的激活通道,,模塊將報告 32767,。 如果還啟用了開路檢測,模塊將使相應(yīng)的紅色 LED 閃爍,。 對于其它值較低的電阻使用 500 Ω 和 1000 Ω RTD 范圍時,,誤差可能增加到誤差的兩倍。 若使用 4 線連接,,對于 10 Ω RTD 范圍,,將得到精度。 2 線模式的連接線電阻會導(dǎo)致傳感器讀數(shù)誤差,,因此無法保證精度,。
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濾波器選型表
噪聲抑制 頻率 (Hz) | 積分 時間 (ms) | 4/2 線 4 通道模塊 更新時間 (秒) | 3 線 4 通道模塊 更新時間 (秒) |
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10 | 100 | 1.222 | 2.444 |
50 | 20 | 0.262 | 0.524 |
60 | 16.67 | 0.222 | 0.444 |
4001 | 10 | 0.142 | 0.284 |
1 在選擇 400 Hz 濾波器時,,要維持模塊的分辨率和精度,積分時間應(yīng)為 10 ms,。該濾波器還有抑制 100 Hz 和 200 Hz 噪聲的效果,。
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提示 對 RTD 模塊上電后,模塊將對模數(shù)轉(zhuǎn)換器執(zhí)行內(nèi)部校準(zhǔn),。 在此期間,,模塊將報告每個通道的值為 32767,直到相應(yīng)通道出現(xiàn)有效值為止,。 PLC 程序可能需要考慮這段初始化時間。
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SM 1231 AI 4 x RTD x 16 位接線圖
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6ES7 231-5PD30-0XB0 |
① | 環(huán)接未使用的 RTD 輸入 |
② | 2 線制 RTD |
③ | 3 線制 RTD |
④ | 4 線制 RTD |
西門子6ES7954-8LC03-0AA0
組態(tài)啟動選項
單擊“系統(tǒng)塊"(System Block) 對話框的“啟動"(Startup) 節(jié)點組態(tài) PLC 的啟動選項,。

圖1. 組態(tài)啟動選項設(shè)置窗口
CPU模式
可從此對話框選擇 CPU 啟動后的模式,。 可以選擇以下三種模式之一:
● STOP :CPU 在上電或重啟后始終應(yīng)該進入 STOP 模式(默認(rèn)選項)。
● RUN :CPU 在上電或重啟后始終應(yīng)該進入 RUN 模式,。 對于多數(shù)應(yīng)用,,特別是對 CPU 獨立運行而不連接 STEP 7-Micro/WIN SMART 的應(yīng)用,RUN 啟動模式選項是正確選擇,。
● LAST :CPU 應(yīng)進入上一次上電或重啟前存在的工作模式,。 此選項可用于程序開發(fā)或調(diào)試。 請注意,,正在運行的 CPU 可能由于多種原因而進入 STOP 模式,,如信號模塊故障、出現(xiàn)掃描看門狗超時,、存儲卡插入或上電不穩(wěn)定事件,。 CPU 進入 STOP 模式后,每次上電時 CPU 都會繼續(xù)進入 STOP 模式,。 必須通過 STEP 7-Micro/WIN SMART 將
CPU 恢復(fù)到 RUN 模式