西门子 EM231热电偶模块 西门子 EM231热电偶模块
6ES7231-7PD22-0XA8 S7-200CN, EM231 热电偶模块,4输入
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01: 如何计算PTO 的周期增量?
PTO 的脉冲周期增量公式为:周期增量 = (终止周期 – 初始周期) / 脉冲数
102: 当周期小于50μs 时为何不能获得满意的波形输出?
因为限制PWM 输出的因素有两个:
1)硬件输出电路响应速度的限制,对于Q0.0Q0.1 从断开到接通为2 μs,从接通到断开10 μs ,因此最小脉宽不可能小于10 μs。
2)最大的频率为20K,因此最小周期为50 μs。
所以如果脉宽低于50 μs 的波形无法保证。
103:如何改变PWM 输出的周期/脉冲宽度?
PWM 功能可以在初始化时设置脉冲的周期和宽度,也可以在连续输出脉冲时很快地改变上述参数。其操作步骤为:
1)设置控制字节,以允许写入(或者更新)相应的参数
2)将相应的特殊存储器写入新的周期/脉宽值
3)执行PLS 指令,对PTO/PWM 发生器进行硬件设置变更
104:PID 输出在最大值与最小值之间振荡(曲线接触到坐标轴)如何办?
回答:降低PID 初始输出步长值(initial output step)
105:PID 自整定面板显示如下信息:“ The Auto Tune algorithm was aborted due toa zero-crossing watchdog timeout.” 即自整定计算因为等待反馈穿越给定值的看门狗超时而失败如何办?
回答: 确定在启动PID 自整定前,过程变量和输出值已经稳定。并检查
Watchdog Time 的值,将其适当增大。
106:PID 输出总是输出很大的值,并在这一区间内波动如何办?
回答:增益(Gain)值太高或PID 扫描时间(sample time)太长(对于快速响应PID 的回路)解决方法:降低增益(Gain)值并且/或选择短一些的扫描时间
107:过程变量超过设定值很多(超调很大)如何办?
回答:积分时间(Integral time)可能太高。解决方法:降低积分时间
108:PID 输出非常不稳定是什么原因?
回答:产生原因:
1)如果用了微分,可能是微分参数有问题
2)没有微分,可能是增益(Gain)值太高
解决方法:
1)调整微分参数到0-1 的范围内
2)根据回路调节特性将增益值降低,最低可从0.x 开始逐渐增大往上调,直
到获得稳定的PID。
109:对于某个具体的PID 控制项目,是否可能事先得知比较合适的参数?有没有相关的经验数据?
虽然有理论上计算PID 参数的方法,但由于闭环调节的影响因素很多而不能全部在数学上精确地描述,计算出的数值往往没有什么实际意义。因此,除了实际调试获得参数外,没有什么可用的经验参数值存在。甚至对于两套看似一样的系统,都可能通过实际调试得到完全不同的参数值。
110:S7-200 控制变频器,在变频器也有PID 控制功能时,应当使用谁的PID 功能?
可以根据具体情况使用。一般来说,如果需要控制的变量直接与变频器直接有关,比如变频水泵控制水压等,可以优先考虑使用变频器的PID 功能。
91: 为什么高速计数器不能正常工作?
在程序中要使用初次扫描存储器位SM0.1 来调用HDEF 指令,而且只能调用一次。如果用SM0.0 调用或者第二次执行HDEF 指令会引起运行错误,而且不能改变第一次执行HDEF 指令时对计数器的设定。
92: 对高速计数器如何寻址? 为什么从SMDx 中读不出当前的计数值?
可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;HC4;HC5 对不同的高速计数器进行寻址读取当前值,也可以在状态表中输入上述地址直接监视高速计数器的当前值。SMDx不存储当前值。高速计数器的计数值是一个32 位的有符号整数。
93: 高速计数器如何复位到0?
选用带外部复位模式的高速计数器,当外部复位输入点信号有效时,高速计数器复位为0 也可使用内部程序复位,即将高速计数器设定为可更新初始值,并将初始值设为0,执行HSC 指令后,高数计数器即复位为0
94: 高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0”值?
外部复位会将当前值复位到0 值而不是初始值;内部复位则将当前值复位到初始值。如果你设定了可更新初始值,但在中断中未给初始值特殊寄存器赋新值,则在执行HSC 指令后,它将按初始化时设定的初始值赋值。
95: 为何给高速计数器赋初始值和预置值时后不起作用,或效果出乎意料?
高速计数器可以在初始化或者运行中更改设置,如初始值、预置值。其操作步骤应当是:
1)设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据,就把控制字节中相应的控制位置位(设置为“1”);不需要改变的设置,相应的控制位就不能设置
2)然后将所需 的值送入初始值和预置值控制寄存器
3)执行HSC 指令
96: 使用PTO/PWM 发生器的功能应使用什么类型的CPU?
应使用24VDC 晶体管输出的CPU,继电器输出的绝对不行。
97: PTO 或PWM 输出的幅值是多少?
PTO 或PWM 输出的幅值为24V(高电平有效,共负端连接),若想实现输出其他电压的幅值,需自己加转换器来实现。
98: 在PTO 脉冲串执行过程中,你能否通过PLS 指令改变其周期值?
不行,必须终止PTO 输出后才能改变周期值。
99:如何强制停止PTO 或PWM 输出?
可以通过编程将控制字节中的使能位SM66.7 或SM76.7 清零,然后执行PLS 指令,便可立即停止PTO 或PWM 输出。
100: 为何输出信号的指示灯已亮,却没有良好的电压波形输出,或者有时丢脉冲?
PTO 或PWM 输出负载最小不能低于额定负载的10%;即在输出为高电平的状态下,负载电流不低于140mA。
热电偶和 RTD 模块规范
常规 | 6ES7 231-7PD22-0XA0 6ES7 231-7PF22-0XA0 热电偶 | 6ES7 231-7PB22-0XA0 6ES7 231-7PC22-0XA0 热电阻 |
隔离 现场侧到逻辑地 现场侧到 24V DC 24V DC 到逻辑地 | 500V AC 500V AC 500V AC | 500V AC 500V AC 500V AC |
共模输入范围(输入通道到输入通道) | 120V AC | 0 |
共模抑制 | >120dB@120V AC | >120dB@120V AC |
输入类型 | 悬浮型热电偶 | 模块参考接地的热电阻 |
输入范围 1) | TC 类型(选择一种) S,T,R,E,N,K,J 电压范围:+/- 80mV | 热电阻类型(选择一种)铂(Pt)、铜(Cu)、镍(Ni)或电阻对于可用的 RTD 类型,见表 A-25 |
输入分辨率 温度 电压 电阻 | 0.1ºC/0.1ºF 15 位加符号位 - | 0.1ºC/0.1ºF - 15 位加符号位 |
测量原理 | Sigma→delta | Sigma→delta |
模块更新时间:所有通道 | 405ms | 405ms(Pt10000 为 700ms) |
导线长度 | 到传感器最长为 100 米 | 到传感器的最大长度为 100 米 |
导线回路电阻 | 最大 100Ω | 20Ω,2.7Ω,对于 Cu 的最大值 |
干扰抑制 | 85dB 在 50Hz/60Hz/400Hz 时 | 85dB 在 50Hz/60Hz/400Hz 时 |
数据字格式 | 电压:-27648 - +27648 | 电阻:-27648 - +27648 |
传感器最大散热 | - | 1mW |
输入阻抗 | ≥1MΩ | ≥ 10MΩ |
最大输入电压 | 30V DC | 30V DC(检测),5V DC(源) |
输入滤波衰减 | -3dbat21kHz | -3dbat3.6kHz |
基本误差 | 0.1%FS(电压) | 0.1%FS(电阻) |
重复性 | 0.05%FS | 0.05%FS |
冷端误差 | ±1.5ºC | |
24V DC 电压范围 | 20.4 - 28.8V DC(等级 2,开关电源,或来自 PLC 的传感器电源) | |
1) 选择的输入范围(温度、基于阻抗的电压)将作用于模块的所有通道。 |