西门子触摸屏6AV6647-0AB11-3AX0
SIMATIC HMI, TP1500 PN精简面板15寸,256色,不带功能键,以太网接口
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6AV6647-0AG11-3AX0 |
产品说明 | SIMATIC HMI, TP1500 PN精简面板15寸,256色,不带功能键,以太网接口 |
产品家族 | 第一代SIMATIC HMI精简面板 |
产品生命周期(PLM) | PM300:有效产品 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
交付时间 | 6天 |
净重(Kg) | 4.72 Kg |
产品尺寸(W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 未提供 |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 1件 |
包装数量 | 1 |
设置不间断电源 (UPS)
断电时,可设置的搭接时间过后,UPS 在监控状态下关闭操作设备。借此,避免丢失数据。UPS 不间断电源连接操作设备的 USB 接口。此外,USB 接口故障后,还可配置信息或在监控状态下关闭 HMI 设备。
支持电流额定值大于 6 A 的 SITOP 直流 UPS 模块作为无中断电源。
前提条件
● 已打开控制面板。
● 不间断电源与 24 V DC 接口和 HMI 设备的 USB 接口连接。
● 通过 ProSave 将“Uninterruptable Power Supply (UPS) with USB support”选项传输到 HMI 设备上。
步骤
1. 通过“UPS Properties”图标打开“UPS”对话框。
3. 断电之后,如果要在监控状态下关闭操作设备:
– “Battery mode”区域中的复选框。
– 在“min”和“s”下输入时间,此时间过后自动结束 HMI 设备上运行的项目。
注意 |
达到 UPS 搭接时间前的未定义设备状态 如果所使用的 UPS 在设置的时间内无法保持电源不断,则不能在监控状态下关闭操作设备。由此可能损坏操作设备。 确保所使用的 UPS 能够在设置的时间段内保持电源不断。 |
4. 当连接 UPS 的接口故障和操作设备对此作出反应时:
– “Port disturbed”区域中的复选框。
– 在“min”和“s"下输入时间,自此时间起显示消息或自动结束 HMI 设备上运行的项目。
5. “OK”确认输入。
UPS 接口的监控设置完毕。
参见
不间断电源 (UPS) 的状态 (页 167)
连接电源 (页 50)
前提条件
● 已打开控制面板。
● 不间断电源与 24 V DC 接口和 HMI 设备的 USB 接口连接。
● 通过 ProSave 将“Uninterruptable Power Supply (UPS) with USB support”选项传输到 HMI 设备上。
● 配置 UPS 设置
步骤
1. 通过“UPS Properties”图标打开“UPS”对话框。
2. 切换至选项卡“Current status”。
3. 需要时,利用“Update”更新监控状态。
4. “OK”确认输入。
显示 UPS 当前的监控状态。
对数及三角函数指令
使用浮点指令可编写使用 Real 或 LReal 数据类型的数算程序:
● SQR:计算平方 (IN 2 = OUT)
● SQRT:计算平方根 (√IN = OUT)
● LN:计算自然对数 (LN(IN) = OUT)
● EXP:计算指数值 (e IN =OUT),其中底数 e = 2.
● EXPT:取幂 (IN1 IN2 = OUT)
EXPT 参数 IN1 和 OUT 总是为同一数据类型,可以选定为 Real 或
LReal。可以从众多数据类型中为指数参数 IN2 选择数据类型。
● FRAC:提取小数(浮点数 IN 的小数部分 = OUT)
● SIN:计算正弦值 (sin(IN radians) = OUT)
● ASIN:计算反正弦值(arcsine(IN) = OUT 弧度),其中 sin(OUT 弧度) = IN
● COS:计算余弦(cos(IN 弧度) = OUT)
● ACOS:计算反余弦值 (arccos(IN) = OUT 弧度),其中 cos(OUT 弧度) = IN
● TAN:计算正切值(tan(IN 弧度) = OUT)
● ATAN:计算反正切值 (arctan(IN) = OUT 弧度),其中 tan(OUT 弧度) = IN
表格 8- 65 浮点型数算指令示例
LAD/FBD | SCL | 说明 | ||
| out 或 out | :=
:= | SQR(in);
in * in; | 平方:IN 2 = OUT 例如:如果 IN = 9,则 OUT = 81。 |
| out | := | in1 ** in2; | 综合指数:IN1 IN2 = OUT 例如:如果 IN1 = 3 且 IN2 = 2,则 OUT = 9。 |
1 对于 LAD 和 FBD:单击“???”(按指令名称)并从下拉菜单中选择数据类型。
2 对于 SCL:还可以使用基本的 SCL 数算符来创建数学表达式。表格 8- 66 参数的数据类型
表格 8- 67 ENO 状态
ENO | 指令 | 条件 | 结果 (OUT) |
1 | 全部 | 无错误 | 有效结果 |
0 | SQR | 结果超出有效 Real/LReal 范围 | +INF |
IN 为 +/- NaN(不是数字) | +NaN | ||
SQRT | IN 为负数 | -NaN | |
IN 为 +/- INF(无穷大)或 +/- NaN | +/- INF 或 +/- NaN | ||
LN | IN 为 0.0、负数、-INF 或 -NaN | -NaN | |
IN 为 +INF 或 +NaN | +INF 或 +NaN | ||
EXP | 结果超出有效 Real/LReal 范围 | +INF | |
IN 为 +/- NaN | +/- NaN | ||
SIN, COS, TAN | IN 为 +/- INF 或 +/- NaN | +/- INF 或 +/- NaN | |
ASIN,ACOS | IN 超出 -1.0 到 +1.0 的有效范围 | +NaN | |
IN 为 +/- NaN | +/- NaN | ||
ATAN | IN 为 +/- NaN | +/- NaN | |
FRAC | IN 为 +/- INF 或 +/- NaN | +NaN | |
EXPT | IN1 为 +INF 且 IN2 不是 -INF | +INF | |
IN1 为负数或 -INF | 如果 IN2 为 Real/LReal,则为 +NaN, 否则为 -INF | ||
IN1 或 IN2 为 +/- NaN | +NaN | ||
IN1 为 0.0 且 IN2 为 Real/LReal(只能为Real/LReal) | +NaN |
西门子触摸屏6AV6647-0AB11-3AX0
通讯
SIMATIC S7-300的CPU 支持以下通信类型:
- 过程通讯:
对于通过总线(AS-接口、PROFIBUS DP 或者 PROFINET)实现循环寻址的I/O模块(互换过程图像)。从循环执行层调用过程通讯。 - 数据通讯:
用于自动化系统间或多个自动化系统与HMI之间的数据交换。数据通信循环地进行,也可以基于事件驱动通过块由用户程序发起。
STEP 7的操作界面极为友好,显著地简化了用户的通信功能组态工作。
数据通讯
SIMATIC S7-300拥有不同的数据通信机制:
- 使用MPI,通过全局数据通信,实现联网CPU之间的数据包循环交换。
- 借助通信功能,与其它伙伴完成事件驱动型通信。网络连接通过MPI、PROFIBUS或PROFINET实现。
全局数据
借助“全局数据通信”服务,联网CPU彼此之间可以循环地交换数据(最多可达8 GD 数据包,每周期22个字节)。据此,可以实现,例如,某个CPU访问另一个CPU的数据、位存储单元和过程图像等信息。只能通过 MPI 进行全局数据交换。组态通过STEP 7的GD表完成。
通讯功能
使用系统已经集成的块,可以建立S7/C7伙伴之间的通信服务。
这些服务是:
- 通过 MPI 进行 S7 基本通讯。
- 通过 MPI、C 总线、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网的 S7 通讯。
S7-300 可以用于:- 用作服务器时,使用MPI、C总线和PROFIBUS
- 用作服务器或客户端时,使用集成式PROFINET接口
使用reloadable块,可以建立与S5伙伴和非西门子设备之间的通信服务。
这些服务是:
- 通过 PROFIBUS 和工业以太网进行的 S5 兼容通讯。
- 通过 PROFIBUS 和工业以太网进行的标准通讯(非西门子系统)。
与全局数据不同的是,对于通信功能,必须为其建立通信连接。
集成到 IT 领域中
借助自动化工程组态,使用S7-300,可以更加方便地接入现代化的信息技术世界。使用CP 343-1 Advanced,可以实现以下信息技术功能:
- IP 路由;
借助IP访问列表,将IP V4报文以不低于Gigabit的速度转发至受控PROFINET接口。 - WEB 服务器;
使用标准浏览器,可以浏览大至30 MB可自由定义的HTML网页;通过FTP处理自己的文件系统中的数据 - 标准诊断页;
无需额外工具,就可以在工厂内完成插装在安装机架上的所有模块的快速诊断工作。 - E-mail;
直接从用户程序中发送认证电子邮件。电子邮件客户端设计有通知功能,可以在控制程序中直接通知用户。 - 通过 FTP 进行通讯;
大多数操作系统平台都可以使用的开放协议 - 设计有30 MB RAM文件系统,可以用作动态数据的中间存储器。
S7-300 PROFINET CPU集成有Web服务器。因此,标准Web浏览器可以读出S7-300站中的信息:
- CPU 一般信息
- 诊断缓冲区的内容
- 变量表
- 标签状态
- 模块的状态
- 报文
- 工业以太网的相关信息
- PROFINET 节点的拓扑结构
等时模式
使用系统功能“同步模式”,可以同步耦合
- 分布式信号采集、
- PROFIBUS 信号传输和
- 程序执行
总线周期时间的程序运行。
创建了自动化解决方案,可以以固定间隔时间(常量总线周期时间)捕捉并处理输入和输出信号。同时创建了前后*的部分过程图像。
借助常量总线周期时间和分布式I/O同步信号处理技术,S7-300确保可以精确地重现规定的过程响应时间。
为同步模式系统功能提供了极为丰富的支持组件,可以处理运动控制、测量值采集和高速控制等领域的苛刻任务。
在分布式自动化解决方案中,目前的SIMATIC S7-300开始涉足重要的高速加工处理应用领域,并确保可以获得的精度和可重现性。这意味着可以以稳定的优质产品不断地扩大生产数量。
模块的诊断和过程监视
SIMATIC S7-300的大量输入/输出模块都具有智能功能:
- 信号采用的监控(诊断)。
- 监控来自过程的信号(硬件中断)。
诊断
诊断功能可以用来判断模块的信号采集(针对数字量模块)或者模拟量处理(针对模拟模块)是否工作于*状态。在诊断分析中,必须区分可参数化和非参数化诊断消息:
- 可参数赋值的诊断报文:
仅由合适的设定参数启用之后才会发出诊断消息。 - 不可参数赋值的诊断报文:
这些消息的发出是一个常规事件,即该过程与参数化无关。
如果某个诊断消息处于激活状态(例如“无传感器输入”),则模块会发起一个诊断中断(若已经为该诊断消息设置了参数,则仅在相应的参数化过程之后才会产生中断)。CPU会中断用户程序或较低优先级任务的执行,并接下来执行相关的诊断中断块(OB 82)。
一、DIN导轨安装
S7-300 PLC 由一个中央单元 (CU) 和一个或多个扩展模块组成。包含CPU 的机架是中央单元 (CU)。配有模块并连接到CU 的机架形成了系统的扩展模块(EM)。
S7-300 的机架是一个装配DIN导轨。可利用此导轨安装S7-300系统的所有模块。
DIN安装导轨
DIN导轨种类 | DIN导轨型号 | DIN导轨作用 |
160mm DIN 导轨 | 6ES7 390-1AB60-0AA0 | • SIMATIC S7-300 的机械安装机架 • 用于S7-300模块安装 • 可用螺丝拧紧到安装背板或墙上 |
482mm DIN 导轨 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | |
530mm DIN 导轨 | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | |
830mm DIN 导轨 | 6ES7 390-1AJ30-0AA0 | |
2000mm DIN 导轨 | 6ES7 390-1BC00-0AA0 |
1、安装方式:
可以垂直或水平安装S7-300。所允许的环境空气温度和CPU模块的位置如下:
垂直装配:0℃至40℃
水平装配:0℃至60℃
始终将CPU 和电源模块安装在左侧或底部。
2、安装间距:
必须保持如图中所示的间距,以便为安装模块提供充足的空间,并能够散发模块所产生的热量。下图显示的是安装在多个机架上的S7-300 装配,其中显示了各机架与相邻组件、电缆槽、机柜壁之间的间距。例如,在沿电缆槽为模块接线时,屏蔽接触元件底部与电缆槽间的最小间距为40mm。
3、DIN导轨安装孔要求
DIN导轨具有用于固定螺丝的4个孔和1个接地导线螺栓
一米长以上的装配导轨可以削减到任何特殊长度。不带用于固定螺丝的安装孔和接地导线螺栓。
四个用于安装固定螺丝的孔(关于尺寸大小的信息,请参阅“固定孔的尺寸”)
如果导轨长度超出了830mm,则必须提供附加孔,以便用更多的螺丝固定才能使其稳固。沿导轨中间部分的凹槽标出这些孔(见下图)。间距应大约为500mm。
钻出标记的这些孔,M6 螺丝的孔径=6.5+0.2 mm。
安装一个M6 螺栓,用以固定接地导线。
DIN导轨安装孔说明
装配导轨的固定孔尺寸如下表所示。
“标准”导轨 | 2m装配导轨 | ||
导轨长度 | 尺寸a | 尺寸b | – |
160 mm | 10 mm | 140 mm | |
482.6 mm | 8.3 mm | 466 mm | |
530 mm | 15 mm | 500 mm | |
830 mm | 15 mm | 800 mm |