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可用性
S7-400 CPU 的 MPI/DP 接口在出厂时会被设置为
MPI 接口且分配地址 2。
属性
MPI 表示用于 PG/OP 连接或用于 MPI 子网上的通信的 CPU 接口。
所有 CPU 上的默认波特率将设置为 187.5 kbps,且大波特率为 12 Mbps。 请确保使用的网络电缆支持预设的波特率。
CPU 通过 MPI 接口自动广播其组态的总线参数(例如波特率)。 这样,例如编程设备就可以提供正确的参数并自动连接到 MPI 子网。 总线参数与 CPU 中设置的总线参数不同的节点无法在 MPI 子网上运行。
提示 在运行期间,您只能将编程设备连接到 MPI 子网。 |
时间同步
可通过 CPU 的 MPI 接口同步时间。 CPU 可以为主站或从站。
作为 PROFIBUS DP 接口的 MPI 接口
● 新增电源模块 PS 307; 10 A;6ES7307-1KA01-0AB0 ● 新增数字量输入模块 SM 321 DI 64 x DC 24V, 漏式/源式;
6ES7321-1BP00-0AA0
● 新增数字量输出模块 SM 322 DO 64 x DC 24V/0.3 A,源式;
6ES7322-1BP00-0AA0
● 新增数字量输出模块 SM 322 DO 64 x DC 24V/0.3 A,漏式;
6ES7322-1BP50-0AA0
● 新增模拟量输入模块 SM 331;隔离式 AI 6 x TC;6ES7331-7PE10-0AB0 ● 新增模拟量输入模块 SM 331; AI 8 x 13 位;6ES7331-1KF02-0AB0 ● 新增位置模块
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
3
144BS7-300 S7-300模块数据
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手册名称 说明
手册
控制及显示元素、通讯、存储器概念、周CPU 31xC 和 CPU 31x,技术数据 期和响应时间,技术数据
条目 ID: 操作说明
项目设计、安装、接线、寻址、调试、维S7-300、CPU 31xC和CPU 31x: 安装 护和测试功能,诊断和故障排除。
条目 ID: 系统手册
PROFINET 的基本描述:
PROFINET系统说明 网络组件、数据交换和通讯、PROFINET 条目 ID: IO、基于组件的自动化、PROFINET IO和基于组件的自动化的应用实例。
编程手册
有关从 PROFIBUS DP 移植到 PROFINET 从PROFIBUS DP移植到PROFINET IO IO 的指南。
条目 ID: 手册
技术功能描述: 定位、计数、点对点连? CPU 31xC: 技术功能 接、循环控制。
条目 ID: CD 中包含有关技术功能的实例。
? CD 包含实例 您当前阅读的手册
描述信号模块/电源模块/接口模块的功能及S7-300 自动化系统: 模块数据 技术数据的情况。
条目 ID: 8859629
手册名称 指令列表
? CPU 31xC、CPU 31x、
IM151-7 CPU、IM154-8 CPU、BM 147-1 CPU、BM 147-2 CPU 条目 ID: 13206730
? CPU 312、CPU 314、CPU 315-2 DP CPU 315-2 PN/DP、CPU 317-2 PN/DP、CPU 319-3 PN/DP(从 V3.0 起)
条目 ID: 入门指南
“入门指南”手册的可用文档集: ? S7-300 使用入门 条目 ID: ? PROFINET 使用入门集 条目 ID: 19290251
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说明
CPU指令集和相应的执行时间列表。 可执行块(OB、SFC、SFB)及其执行时间的列表
1 概述SIMOTION D4x5-2中内置了一个CU320-2驱动控制单元,多可以控制6个伺服轴或者6个矢量或者12个V/F轴,但如果需要控制更多的电机轴就需要扩展驱动控制单元,除了使用SINAMICS S120的控制单元(比如CU310-2、CU320-2等)以外,还可以通过连接CX32-2来扩展驱动控制单元。与其他组件不同,当使用CX32-2时需遵循一些特殊规则,本文作了详细描述。 1.1 CX32-2硬件介绍CX32-2是专用于SIMOTION D4x5-2的驱动控制器扩展,它与SIMOTION D4x5-2之间通过方式连接。 与CU320-2相比,CX32-2体积更小,其宽度只有 25mm,是CU320-2的一半;此外,CX32-2不需要CF卡,其固件和数据均保存在SIMOTION D的CF卡中,所以当替换CX32-2时只需更换硬件即可。CX32-2通过内部集成的PROFIBUS总线与SIMOTION进行通讯,通过 进行路由,其调试方法与CU320-2相同。 一个SIMOTION D4x5-2控制器可扩展的CX32-2数量限制如表1所示。 表1.SIMOTION D4x5-2连接CX32-2的数量 运动控制器可扩展CX32-2的数量D425-2 DP, DP/PN3D435-2 DP, DP/PN5D445-2 DP/PN5D455-2 DP/PN51.2 CX32-2的连接拓扑规则CX32-2的连接拓扑结构与其他组件的不太一样,要遵循以下规则: (1)在CX32-2和SIMOTION D4x5-2之间只允许星形拓扑连接。每一个CX32-2都需要对应到一个SIMOTION D上的接口,如图1所示。 图1.CX32-2的拓扑连接 (2) 在硬件组态画面中插入CX32-2,每一个CX32-2都需要唯一的DP地址相对应,该DP地址与对应连接的接口相关,其对应关系如表2所示。 表2.CX32-2的PROFIBUS DP地址 接口PROFIBUS地址X105(D425-2除外)15X104(D425-2除外)14X10313X10212X10111X100101.3 注意事项对于配置好后的CX32-2,有以下规定需要注意: (1) 已经插入并配置好的CX32-2,如需改接到其它的接口,必须修改配置后重新下载硬件组态。 (2) 已经接好的两个接口,不可以互相对换。 (3) 之前在硬件组态中配置完成的CX32-2,连接端口不允许再改变。 (4) 如果想改变CX32-2的连接端口,必须在硬件组态中删掉原来的CX32-2,并且重新组态并分配新的地址。 (5) 如果想要删掉CX32-2,必须在硬件组态中进行删除,并重新编译下载。 (6) D4x5-2 不允许连接CX32。 2 CX32-2的配置步骤2.1 配置以SIMOTION D435-2 DP/PN与CX32-2连接为例介绍配置步骤,使用的软件为SIMOTION SCOUT V4.3 SP1HF9。本例中CX32-2连接到SIMOTION的个接口X100上。步骤如下: (1) 在SCOUT软件中创建一个新项目,并插入SIMOTION D435-2 DP/PN V4.3控制器。 (2) 打开硬件组态画面,在右侧硬件目录中找到“PROFIBUS DP”à“SINAMICS”à“SIMOTION CX32-2”,并将其拖拽至PROFIBUS Integrated总线上,系统会自动弹出其属性窗口,根据CX32-2连接的接口设定相应的DP地址,本例中CX32-2连接到SIMOTION的X100接口上,其DP地址应该设置为10,如图2所示。
图2.添加CX32-2 (3) 配置完成后,硬件组态画面如图3所示,编译并下载硬件组态。
图3. 组态完成 (4) 回到SIMOTION SCOUT软件界面,可以在线连接设备,并可以在SINAMICS_Integrate中的Topology中查看CX32-2的拓扑连接,如图4所示。首先在线对SINAMICS_Integrated进行自动配置完成后再对CX32-2进行配置,其配置方法与SIMOTION内部集成的SINAMICS相同,详情请参考S120调试手册。
图4. 在线连接CX32-2 2.2 在CX32-2上的参数互连由于不同的CX32-2之间,CX32-2和SINAMICS Integrated之间不可以直接通讯,所以分别挂在两者之上的Infeed和MotorModule之间就无法进行参数的互连,下面分别举例说明: (1) 如图5中所示拓扑结构,Infeed连接在D4x5-2的接口上,这样Infeed的信号“Closed-loop control operation”r863.0,就无法直接连接到由CX32-2控制的MotorModule P864中。但是,对于连接在D4x5-2的接口上的下列信号,为CX32-2提供了特殊的通道来获取: a) “Closed-loop control operation”r863.0的状态,可以在CX32-2的参数r8510.0获得,可以直接将r8510.0连接到CX32-2控制的MotorModule P864中,如图6所示。 b) D4x5-2上集成数字量输入(X122/X132,DI 0...7 and DI/DO 8...15)的状态,可以在CX32-2的参数r8511[0…15]中查看。 图5.驱动系统的拓扑结构 图6. r8510.0的参数连接 (2)如果Infeed连接在了另外的CU320-2的接口上(非SINAMICS_Integrate d),建议通过CU上的数字量输入输出来连接“Infeed operation”信号,考虑到信号的延迟,不建议通过PROFIBUS/PROFINET传输此信号。 |