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    S7-200的電源需求與計算

    S7-200 CPU模塊提供5VDC和24VDC電源:

    • 當有擴展模塊時CPU通過I/O總線為其提供5V電源,所有擴展模塊的5V電源消耗之和不能**過該CPU提供的電源額定。若不夠用不能外接5V電源
    • 每個CPU都有一個24VDC傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供24VDC。如果電源要求**出了CPU模塊的電源定額,你可以增加一個外部24VDC電源來提供給擴展模塊。

    所謂電源計算,就是用CPU所能提供的電源容量,減去各模塊所需要的電源消耗量。

    電源計算的例子可參見《S7-200系統手冊》。

    以下為S7-200系統電源數據簡表。詳情請參考較新的《S7-200系統手冊》或模塊說明書。

    表1. CPU的供電能力

    CPU型號 電流供應
    +5VDC +24VDC
    CPU221 0 mA 180mA
    CPU222 340 mA 180mA
    CPU224/224 XP 660 mA 280mA
    CPU226/226 XM 1000 mA 400mA

    表2. CPU上及擴展模塊上的數字量輸入所消耗的電流

    CPU上及擴展模塊上的數字量

    電流需求

    +5VDC +24VDC
    每點輸入 - 4mA/每輸入

    如果數字量輸入點使用外接24VDC電源,則不必納入計算。

    表3. 數字擴展模塊所消耗的電流

    數字擴展模塊型號 電流需求
    +5VDC +24VDC
    EM 221 DI 8 x 24VDC 30 mA 4 mA/輸入
    EM 221 DI 8 x 120/230VAC 30 mA -
    EM 221 DI 16 x 24VDC 70 mA 4 mA/輸入
    EM 222 DO4 x 24VDC-5A 50 mA -
    EM 222 DO 4 x Relays-10A 40 mA 20mA/輸出
    EM 222 DO8 x 24VDC 30 mA -
    EM 222 DO 8 x Relays 40 mA 9mA/輸出
    EM 222 DO 8 x 120/230VAC 110 mA -
    EM 223 24VDC 4 In/4 Out 40 mA 4 mA/輸入
    EM 223 24VDC 4 In/4 Relays 40 mA 4 mA/輸入
    9mA/輸出
    EM 223 24VDC 8 In/8 Out 80 mA 4 mA/輸入
    EM 223 24VDC 8 In/8 Relays 80 mA 4 mA/輸入
    9 mA/輸出
    EM 223 24VDC 16 In/16 Out 160 mA 4 mA/輸入
    EM 223 24VDC 16 In/16 Relays 150 mA

    4 mA/輸入
    9mA/輸出

    EM 223 24VDC 32 In/32 Out 240 mA 4 mA/輸入
    EM 223 24VDC 32 In/32 Relays 205 mA 4 mA/輸入
    9mA/輸出

    表4. 模擬擴展模塊所消耗的電流

    模擬擴展模塊訂貨號 電流需求
    +5VDC +24VDC
    EM 231 4 Inputs 20 mA 60 mA
    EM 231 8 Inputs 20 mA 60 mA
    EM 232 2 Outputs 20 mA 70 mA
    EM 232 4 Outputs 20 mA 60 mA
    EM 235 4 Inputs / 1 Output 30 mA 60 mA

    表5. TC(熱電偶)和RTD(熱電阻)模塊所消耗的電流

    熱電偶和熱電阻模塊型號 電流需求
    +5VDC +24VDC
    EM 231 TC, 4 Inputs 87 mA 60 mA
    EM 231 TC, 8 Inputs 87mA
    60mA
    EM231 RTD, 2 Inputs 87 mA 60 mA
    EM231 RTD, 4 Inputs 87 mA 60 mA

    表6. 智能模塊所消耗的電流

    智能模塊訂貨號 電流需求
    +5VDC +24VDC
    EM277 150 mA
    30 mA;通信端口激活時
    60 mA;通信端口加90mA/5V負載時
    180 mA;通信端口加120mA/24V負載時
    EM241 80 mA 70 mA
    EM253 190mA 不一定,詳見技術數據
    CP243-1 55 mA 60 mA
    CP243-1 IT 55 mA 60 mA
    CP243-2 220 mA 100 mA

     注意:

    • EM277模塊本身不需要24VDC電源,這個電源是*通信端口用的。24VDC電源需求取決于通信端口上的負載大小。
    • CPU上的通信口,可以連接PC/PPI電纜和TD 200并為它們供電,此電源消耗已經不必再納入計算。

    S7-200PC/PPI電纜

    通過PC/PPI電纜的編程通信是較為常見的S7-200編程方式,很多人也在此遇到問題。

    影響通信的因素很多,要順利通信首先需要注意:

    • 檢查Micro/WIN和Windows操作系統的版本兼容性

      未經西門子版本兼容測試的往往有通信問題。

    • 使用西門子的原裝PC/PPI電纜

      包括用于連接PC機RS232串口的RS232/PPI電纜,和連接USB口的USB/PPI電纜。

    2.1 為什么要使用SIEMENS的編程電纜


    西門子目前提供兩種串口編程電纜,統稱為PC/PPI電纜:RS-232/PPI電纜和USB/PPI電纜。

    我們強烈建議用戶使用西門子生產的上述兩種原裝電纜,也有義務告知用戶從中所能獲得的好處:

    • 安全:西門子原裝PC/PPI電纜的兩個通信端口在電氣上是隔離的。這就意味著編程計算機和PLC通信口之間的共模干擾不會造成雙方通信口硬件的損壞,或者通信斷續。在必須帶電拔插電纜的情況下,原裝電纜提供了可靠的**
    • 穩定:原裝電纜針對西門子的通信協議進行了專門設計、優化,其穩定性和抗干擾能力出色
    • 高速:使用原裝電纜可以工作在187.5K通信速率下,充分發揮PLC和HMI通信口的潛力,不會制約整個網絡的通信速度
    • 完備:原裝智能多主站電纜能夠完全支持西門子的PPI網絡協議,如多主站通信功能,配合西門子的軟、硬件使用,不會發生編程、監控時在某些情況下無法通信的問題

    2.2 RS232與USB的PC/PPI電纜

    S7-200 CPU有其專用的低成本編程電纜,統稱為PC/PPI電纜,用于連接PC機和CPU上的RS-485通信口,可用做STEP 7-Micro/WIN對CPU 的編程調試,或與上位機做監控通信、或與其他具有RS-232端口的設備之間作自由口通信。

    西門子提供的所有用于S7-200的編程電纜,長度都是5米

    目前西門子提供兩種PC/PPI編程電纜,它們是:

    • RS-232/PPI電纜(訂貨號6ES7 901-3CB30-0XA0):智能多主站電纜,連接S7-200 CPU/EM277通信口和計算機RS-232串口,作為編程或數據通信電纜;同時也可以用于連接TP170 micro和安裝了WinCC flexible (micro)的計算機RS-232串口,作為配置畫面下載電纜
    • USB/PPI電纜(訂貨號6ES7 901-3DB30-0XA0):智能多主站電纜,用于連接計算機的USB通信口與S7-200 CPU/EM277通信口做編程或數據通信電纜

     用于S7-300/400編程的PC串口電纜(PC-Adapter),不能用于S7-200編程通信

     注意:西門子公司的專用PC/PPI電纜是帶光電隔離的,不會燒CPU 或PC機的通信口。使用不隔離的自制或假冒的PC/PPI電纜,容易損壞通信口。一般電纜還不支持S7-200 CPU通信端口的較高通信速率(187.5K),而且不能支持S7-200的多主站編程模式。

     用計算機串口與CPU通過RS-232/PPI電纜進行編程通信,要求計算機擁有一個UART 16550兼容的串行通信口。有些計算機端口擴展卡上的通信口,Micro/WIN不能直接管理,可能無法通信。

    1.多主站RS-232/PPI電纜(6ES7 901-3CB30-0XA0)


    圖1. 正版RS-232/PPI電纜及其包裝盒

    因為此電纜能夠管理PPI網絡令牌,因而支持多主站PPI網絡。

    它有三個綠燈用于指示電纜的運行:RS 232 發送指示(Tx);RS-232 接收指示(Rx);RS 485 發送指示(PPI)。


    圖2. 正版電纜細部

    此種電纜只能在STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版本下才能獲得全部的新功能,較高波特率可達187.5K。它有兩種工作模式:

    • PPI模式:用于編程時,將DIP開關5設置為“1”,其他開關設置為“0”,其波特率可自適應,此時支持多主站網絡通信。
    • 自由口模式:只需設置波特率,開關5及其它開關都設為“0”;此時也可以獲得原來普通PC/PPI電纜的功能(不支持多主站)。

     RS-232/PPI電纜還用于TP170 micro和TP070配置下載。此時DIP開關5應為“0”。

    2.多主站USB/PPI電纜(6ES7 901-3DB30-0XA0)

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    圖3. 正版USB/PPI電纜及其包裝盒

    此種電纜能夠管理PPI網絡令牌,因而支持多主站PPI網絡。 它支持USB V1.1。用于連接PC機的USB通信口和S7-200。

    它有三個綠燈用于指示電纜的運行:USB 發送指示(Tx);USB接收指示(Rx);RS 485 發送指示(PPI)。


    圖4. 電纜細部

    此種電纜只能工作在STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版本下,波特率為自適應(較高可達187.5K)。它只有一種工作模式即PPI模式,無開關設置。此種電纜不支持自由口通信。

     注意:USB/PPI電纜不能用于TP070(或TP170micro)配置畫面下載(應使用RS-232/PPI電纜并把DIP開關5設置在OFF),也不能用于使用wipeout.exe程序恢復出廠設置,也不能用于S7-200自由口程序,如Modbus RTU協議庫的調試。

    3.早期電纜

    西門子早期生產的PC/PPI電纜,如6ES7 901-3BF21-0XA0/6ES7 901-3BF30-0XA0,不支持多主站PPI網絡,即在連接有PPI通信主站CPU或TD 200文本顯示器的網絡時,無法通過電纜進行Micro/WIN與CPU的通信。(在CPU執行網絡讀/寫指令時不能用STEP 7 Micro/Win監控也是這個原因)

    開關設置:**個開關按所需波特率進行設置,后三個設為0即可(Micro/WIN編程連接時)。

     西門子生產的電纜都有中間的盒子。

     如果使用老電纜與新版本的編程軟件Micro/WIN,應在PC/PPI Cable的屬性中,取消Advanced PPI和Multi Master Network選項(在Set PG/PC Interface中設置)。

    4.使用USB/RS-232串口轉換器

    當編程計算機只有USB通信口,沒有RS-232串口時,我們強烈建議客戶使用智能USB/PPI電纜,并將編程軟件升級到當前發布的較新版本。

    如果堅持使用自己的USB/RS-232串口轉換器,再使用串口PC/PPI電纜,由于轉換器品牌眾多,西門子無法一一測試,不能就遇到的問題提供支持。

    遇到這種情況,只有下面的辦法:

    • 更換其他USB/RS-232轉換器,再做嘗試
    • 使用西門子的USB/PPI電纜

     在Micro/WIN的系統塊中為何不能將通信口設置為187.5K波特率?

    新的Mciro/WIN會自動檢測通信連接是否支持187.5K,如果不支持( 如老版電纜),則不能設置為187.5K的通信速率。

    新編程電纜支持187.5K速率。

     如何設置PPI電纜屬性中的Advanced PPI和Multi Master Network選項?

    PPI電纜屬性中的這兩項設置與多主站通信功能有關。

    隨著計算機技術的發展,僅通過舊型號的PC/PPI電纜已經不能實現多主站通信,因此這兩項設置現在已經沒有用處。

    采用新型號電纜,配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版本,可以輕松實現多主站通信。因此應當取消上述兩項的選擇:


    圖5. PC/PPI電纜屬性

     老版本的PC/PPI電纜(6ES7 901-3BF21-0XA0等)是否可以用于為新版本的CPU(23版)編程?

    可以。但是受到老版電纜的限制,不能做多主站編程,也只能用到9.6K和19.2K波特率。

    2.3 PC/PPI電纜引腳定義

    關于PC/PPI電纜的詳細情況,請參考相應的《S7-200系統手冊》,在附錄A中由詳細的介紹。這里只提示關于電纜的一些有趣的細節。

    目前銷售的RS-232/PPI多主站電纜(6ES7 901-3CB30-0XA0)與以前銷售的PC/PPI電纜(6ES7 901-3BF21-0XA0)略有區別,比較如下:

    表1. RS-232/PPI多主站電纜

    RS-485側插頭 RS-485側插頭引腳定義 RS-232側插頭引腳定義(本地模式)1 RS-232側插頭引腳定義(遠程模式)1
    1 未連接 數據載波檢測(DCD)(不用)
    2 24V返回(RS-485邏輯地) 接收數據(RD)(從電纜輸出) 接收數據(RD)(輸入到電纜)
    3 RS-485信號B(RxD/TxD+) 傳送數據(TD)(輸入到電纜) 傳送數據(TD)(從電纜輸出)
    4 RTS(TTL電平) 數據終端就緒(DTR)
    5 未連接 地(RS-232邏輯地) 地(RS-232邏輯地)
    6 未連接 數據設置就緒(DSR)
    7 24V電源 發送請求(RTS)(不用) 發送請求(RTS)(從電纜輸出)2
    8 RS-485信號A(RxD/TxD-) 清除發送(CTS)(不用)
    9 協議選擇 振鈴指示(RI)(不用)
    1. 本地(DCE)與遠程(DTE)模式在電纜上用DIP開關6選擇,開關位置在“ON”時為DTE模式,在“OFF”時為DCE模式。
    2
    . 這時RTS信號總是為“ON”

     此電纜的RS-232端,4針和6針始終連通,即DTR/DSR是短接的。

    表2. PC/PPI電纜(3BF21)

    RS-485側插頭 RS-485側插頭引腳定義 RS-232側插頭引腳定義(DCE模式)1 RS-232側插頭引腳定義(DTE模式)1
    1 插頭外殼(PE) 數據載波檢測(DCD)(不用)
    2 24V返回(RS-485邏輯地) 接收數據(RD)(從電纜輸出) 接收數據(RD)(輸入到電纜)
    3 RS-485信號B(RxD/TxD+) 傳送數據(TD)(輸入到電纜) 傳送數據(TD)(從電纜輸出)
    4 RTS(TTL電平) 數據終端就緒(DTR)(不用)
    5   地(RS-232邏輯地) 地(RS-232邏輯地)
    6 未連接 數據設置就緒(DSR)(不用)
    7 24V電源 發送請求(RTS)(不用) 發送請求(RTS)(從電纜輸出)2
    8 RS-485信號A(RxD/TxD-) 清除發送(CTS)(不用)
    9 協議選擇 振鈴指示(RI)(不用)
    1. DCE與DTE模式在電纜上用DIP開關5選擇,開關位置在“ON”時為DTE模式,在“OFF”時為DCE模式。
    2. RTS信號可以用DIP開關6在兩種狀態間選擇:開關為“ON”時為“發送 時為1 ”;開關為“OFF”時為 “總是為1”。

     上述的“本地”模式相當于“DCE”模式;“遠程”模式相當于“DTE”模式。

     所謂DTE和DCE是RS-232通信中的一對設備,參見PC/PPI電纜的DTE/DCE設置。

    1. CP243-1以太網向導配置

    CP243-1模塊是S7-200系列產品中一一款以太網通信模塊,它既可以作為西門子以太網S7通信中的客戶端,也可作為服務器。那么,如果想通過以太網通信與PC機中的STEP 7-Micro/WIN軟件通信,實現編程的上載、下載或在線監控,以太網向導該如何配置呢?下面將對CP243-1的以太網向導配置做詳細描述。
    首先,通過PC/PPI電纜使PC機與S7-200的通信成功,然后進入工具中的以太網向導配置界面,如圖1所示:

    圖 1 以太網向導配置
    進入到向導配置界面中,將會看到如圖2所示的界面。點擊“讀取模塊”即可讀出CP243-1的模塊信息,然后雙擊模塊信息,將模塊位置添加成功。

    圖2 模塊位置讀取
    每個CP243-1模塊都需要配置一個IP地址,如圖3的界面所示。IP地址的設置需要在*的對話框中進行設置。



    圖3 IP地址分配界面
    點擊圖3中標注的選項,進入圖4界面。在該界面中的IP地址欄內填入與PC機同一個網段的IP地址,然后點擊保存,并退出該界面。



    圖4 IP地址設定
    CP243-1模塊需要占用一個QB字節,該字節的地址不能任意填寫,需要進行計算(如果通過自動讀取模塊位置的方式則會自動計算)。計算的規則就是從CPU本體的輸出字節開始計算,依次排列到CP243-1的模塊位置即可;也可以通過查看PLC菜單中的信息,找到CP243-1模塊輸出的起始地址。CP243-1模塊的連接資源數目為8個S7連接加一個PG資源。該PG資源為S7-200的編程軟件,所以在圖5中可以不用建立連接數目。

    圖5 設定QB字節地址及連接數目
    圖6中會對以太網向導配置分配V存儲區地址 ,該V區地址在程序的其它地方不能被再次使用。

    圖6 分配V存儲區地址

    2. CP243-1模塊的編程與通信

    當配置完以太網向導后,在調用子程序中會找到向導生成的子程序,將其調用在主程序中,如圖7所示:



    圖7 以太網初始化程序
    全部編譯后若沒有錯誤就可以下載到PLC中。下載成功后,需要斷電再上電使模塊配置生效,此時CP243-1模塊上面的指示燈狀態為LINK燈與RUN燈常亮,RX/TX燈閃爍。
    在設置 PG/PC 接口中,選擇相應的TCP/IP協議,再打開通信的對話框,在IP地址欄里選擇組態過的IP地址,然后點擊雙擊刷新按鈕即可找到對應的CPU地址,如圖8所示。



    圖8 通過以太網方式連接S7-200
    至此,CP243-1與PC機上的STEP 7-Micro/WIN軟件就連接成功了。這時,CP243-1的CFG燈也會亮橘黃色,代表S7-200編程軟件與CP243-1模塊以太網連接成功,可以完成上載、下載以及在線監控程序任務。

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