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*左侧,CPU模块紧靠电源模块;如果有接口模块(IM),接口模块放在CPU模块的右侧;除了电源模块、CPU模块和接口模块外,一个机架上*多只能再安装8个信号模块、通信处理器模块或功能模块。
也就是说,机架的*左边是1号槽,*右边是11号槽,电源模块总是在1号槽的位置。中央机架(0号机架)的2号槽上是CPU模块,3号槽是接口模块。信号模块、功能模块和通信处理器模块可以任意安装在4~11号槽内,系统可以自动分配模块的格。户外型CPU的基本性能与同规格的紧凑型、标准型CPU类似,其主要特点是防护等级高,允许在-25~70℃的环境下使用,可以用于恶劣的环境。
新系列中,户外型的基本型号已经更改为 SIPLUS CPU312C、SIPLUS CPU313C、SIPLUSCPU314、SIPLUS CPU315-2DP,同样允许在-25~70℃并且、传感器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。
③ 选择合适的PLC类型。根据已确定的用户I/O设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的PLC类型,包括机型的选择、容量的选择、I/O模块的选择、电源模块的选择等。
④ 分配I/O点。分配PLC的I/O点,编制出I/O分配表或者画出I/O端子的接线图。接着进行PLC程序设计,同时也可进行控制柜或操作台的设计和编制技术文件。系统技术文件包括功能说明书、电
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础上对过程的各部分进行分析,把各部分必须具备的功能、实现的方法和所要求的输入条件及输出结果,以书面形式描述出来。
交 使用。7-300 PLC产品的规格众多,而且S7-300系列紧凑型CPU包括CPU312C、CPU313C、CPU313C-2PtP、CPU313C-2DP、CPU314C-2PtP、CPU314C-2DP 六种规格。紧凑型CPU与标准型CPU的主要区别是CPU本身带有数量不等的集成I/O点、集成计数、脉冲输出等功能,同样,它也可以根据需要选择不同的I/O模块进行扩展。
与标准型一样,紧凑型的CPU312C同样不可以连接扩展机架,其余CPU均*多可以连接3个扩展机架。
虽然,紧凑型CPU的机架安装模块数同样均为8个,每一模块的*多I/O点数也为32点,但由于CPU模块本身均有集成的I/O点,此外,集成的计数输入、脉冲输出等功能需要专用相应的I/O地址,因此S7-300系列紧凑型CPU的I/O点数与同规格的标准型不同,当控制系统实际使用的I/O点数接近PLC的*多I/O点数时,需要考虑扩展PLC。
紧凑型CPU均带有固定点数的高速计数输入与高速脉冲输出,I/O频率可以达到10~60Hz(点数与I/O频率根据CPU的型号有所不同)。紧凑型CPU的主要技术特还在不断扩充中,产品性能主要通过不同的CPU模块进行区分,I/O模块、电源模块、功能模块通用。*新S7-300 CPU包括了标准型、革新型、紧凑型、
也有不同程度的变化。因此,S7-300 PLC产品的CPU规格累计多达数十种。1.标准型
S7-300系列标准型CPU包括CPU313、CPU314、CPU315、CPU315-2DP、CPU316-2DP五种规格。标准型CPU均为模块式结构,CPU无集成I/O点。
在标准型CPU中,CPU313不可以连接扩展机架(只能采用单机架结构),主机架上的*多安装模块数为8个,每一模块的*多I/O点数为32点,因此,PLC的*多I/O点数为256点。其余CPU均可以连接*多3个扩展机架,每一机架的安装模块数均为8个,连同主机架PLC的*多安装模块数为32个,因此,PLC的*多I/O点数为
PLC应用系统的设计包括硬件设计和应用控制软件设计两大部分。其中,硬件设计主要是选型设计和外围电路的常规设计,应用软件设计则是依据控制要求和PLC指令系统来进行的。现场施工。
⑤ 设计应用系统程序,根据工作功能块图或状态流程图等进行编程。这一步是整个应用系统设计中*核心的工作,也是比较困难的一步。要设计好程序,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。
⑥ 将程序输入PLC。当使用可编程序控制器的辅助编程软件在计算机上编程时,可通过上下位机的连接电缆将程序下载到PLC中。
⑦ 进行软件测试。程序输入PLC后,应先进行测试工作。由于在程序设计过程中,难免会有 漏,因此在将PLC连接到现场设备上之前,必须进行软件测试,以排除程序中的错误,同时也为整体调试打好基础,缩短整体调试的周期。
应用系统整体调试。在PLC软硬件设计