Siemens simatic s7 200 руководство для чайников

Siemens SIMATIC S7-200 Manual

  1. Manuals
  2. Brands
  3. Siemens Manuals
  4. Controller
  5. SIMATIC S7-200
  6. Manual

  • Contents

  • Table of Contents

  • Bookmarks

Quick Links

SIMATIC S7-200

S7-200

Getting Started — Beginners

Training Documents

07/2007

A5E01031470B

Preface

Installing the hardware

Installing the software

Basic settings

First programming exercise

More exercises

Appendix

1

2

3

4

5

A

loading

Related Manuals for Siemens SIMATIC S7-200

Summary of Contents for Siemens SIMATIC S7-200

  • Page 1
    Preface Installing the hardware Installing the software SIMATIC S7-200 Basic settings S7-200 Getting Started — Beginners First programming exercise More exercises Training Documents Appendix 07/2007 A5E01031470B…
  • Page 2
    Trademarks All names identified by ® are registered trademarks of the Siemens AG. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner.
  • Page 3: Preface

    Preface Dear S7-200 user, A programmable controller runs a control program that you create to solve most automation tasks. The S7-200 Micro PLC can help you win the automation race to improve safety, quality, and production speed while reducing project costs. The S7-200 Micro PLC is being used for more and more applications because it combines power with an attractive price and simple operation.

  • Page 4
    Preface Contents of the S7-200 starter kit Item Quantity Available S7-200 CPU 222 AC/DC/RLY Input Simulator for CPU 222 Software: STEP 7-Micro/WIN V4 Output Simulator on mounting rail PC/PPI Programming Cable (USB/RS 485) S7-200 Documentation Getting Started — Beginners (including CD with programming exercises) Screwdriver Getting Started — Beginners…
  • Page 5: Table Of Contents

    Table of contents Preface …………………………3 Installing the hardware ……………………..7 Assembly and Installation of the Hardware…………….. 7 Details of the S7-200 (CPU 222) ………………..8 Wiring diagrams for the assembled hardware…………….9 Installing the software ……………………… 13 Installing STEP 7-Micro/WIN for Getting Started — Beginners ……….. 13 Starting STEP 7-Micro/WIN ………………….

  • Page 6
    Table of contents 5.3.2 Understanding the on-delay timer function …………….38 5.3.3 Programming the on-delay timer………………..39 Working with projects…………………… 40 5.4.1 Programming with symbols………………….. 40 5.4.2 Creating a new project………………….42 Do you want to learn more?…………………. 45 Appendix ………………………… 47 Of bits, bytes and words …
  • Page 7: Installing The Hardware

    Installing the hardware Assembly and Installation of the Hardware Assembly and Installation of the Hardware 1. Attach the enclosed mounting rail on a base plate as shown here. 2. Attach the enclosed input simulator to the input terminal block located on the bottom of the S7-200.

  • Page 8: Details Of The S7-200 (Cpu 222)

    Installing the hardware 1.2 Details of the S7-200 (CPU 222) Details of the S7-200 (CPU 222) Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…

  • Page 9: Wiring Diagrams For The Assembled Hardware

    Installing the hardware 1.3 Wiring diagrams for the assembled hardware Wiring diagrams for the assembled hardware Wiring diagram for the assembled hardware Connect the bold wires as shown in the diagram below. The gray wire is only mechanically attached to the output simulator. Either end of the gray wire can be connected to L+ or 1L. gray Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…

  • Page 10
    Installing the hardware 1.3 Wiring diagrams for the assembled hardware Circuit diagram for the assembled hardware Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…
  • Page 11
    Installing the hardware 1.3 Wiring diagrams for the assembled hardware Wiring diagram of the S7-200 (CPU 222 AC/DC/RLY)) Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…
  • Page 13: Installing The Software

    Installing the software Installing STEP 7-Micro/WIN for Getting Started — Beginners In order to install the STEP 7-Micro/WIN V4 programming software you need a PC or programming device (PG) with a Microsoft Operating System. The software will run on Windows 2000 Service Pack 3 or later, Windows XP Home, or Windows XP Professional. 1.

  • Page 14: Starting Step 7-Micro/Win

    Installing the software 2.2 Starting STEP 7-Micro/WIN Starting STEP 7-Micro/WIN From the Windows Start menu, select the SIMATIC > STEP 7-Micro/WIN V4.0.x.xx > STEP 7-Micro/WIN to start the STEP7-Micro/WIN programming software. Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…

  • Page 15: Using The Help System

    If your computer has access to the Internet you can download or retrieve information about SIMATIC S7-200 hardware and software using the S7-200 on the Web menu item in the Help menu.

  • Page 17: Basic Settings

    Basic settings Connecting the communication cable The PC/PPI Programming Cable (USB/RS 485) connects a PC to the S7-200 PLC. On your PC, use a standard Universal Serial Bus (USB) peripheral connector. Connect the USB/PPI cable to the PC and to the PLC. Supply the PLC with the operating voltage.

  • Page 18: Configuring The S7-200 Communication

    Basic settings 3.2 Configuring the S7-200 communication Configuring the S7-200 communication 1. Click the communications icon in the navigation bar. 2. Review the communications settings. 3. Double-click the corresponding field to refresh. The connected CPU should now be recognized and registered automatically. 4.

  • Page 19: Performing The First Function Test

    Basic settings 3.3 Performing the first function test Performing the first function test To perform the first function test, follow the steps below: 1. Set the mode selector of the PLC to the TERM or RUN position. The mode selector is located behind the small cover at the front side of the CPU.

  • Page 21: First Programming Exercise

    First programming exercise Writing your first program Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…

  • Page 22: Opening The First Programming Exercise

    First programming exercise 4.2 Opening the first programming exercise Opening the first programming exercise Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…

  • Page 23: Downloading The First Exercise Program To The Cpu

    First programming exercise 4.3 Downloading the first exercise program to the CPU Downloading the first exercise program to the CPU Runtime edits are available on the CPU 224, CPU 224XP and CPU 226. Runtime edits allow program edits while in RUN mode. You can download the program by following these steps: With the mode selector in TERM or RUN position, click the Download icon.

  • Page 24: Function And Test Of The First Exercise Program

    First programming exercise 4.4 Function and Test of the first exercise program Function and Test of the first exercise program In the first exercise program, switch S0 turns the motor on and off. Switch S1 changes the direction of the motor. Switches S0 and S1 are the first two switches on the input simulator.

  • Page 25: Elements Of Ladder Logic (Lad)

    First programming exercise 4.5 Elements of ladder logic (LAD) Elements of ladder logic (LAD) 0 and 1 are the only data states in digital control logic. The 0 state is designated as false and the 1 state is true. This is why we say a PLC scan is either 0 (false) or 1 (true). Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…

  • Page 26: Transforming A Circuit Diagram

    First programming exercise 4.6 Transforming a circuit diagram Transforming a circuit diagram How do you transform a circuit diagram into a PLC program? Rotate your circuit diagram 90° to the left. Your power rail will then appear on the left, with the grounding rail on the right. In the middle you will see the switching elements of your circuit.

  • Page 27: Elements Of The First Exercise Program

    First programming exercise 4.7 Elements of the first exercise program Elements of the first exercise program Let’s have a closer look at the structure of the PLC program in a ladder diagram (LAD).This type of representation closely resembles a circuit diagram. Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…

  • Page 28: Status View (Online)

    First programming exercise 4.8 Status view (online) Status view (online) Select the menu item Debug > Start Program Status to activate the status view of the ladder diagram. You can now view the status of the operands in the PLC. In the example, switch S0 is connected to input I0.0.

  • Page 29: Statements

    First programming exercise 4.9 Statements Statements Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…

  • Page 31: More Exercises

    More exercises First program modification 5.1.1 AND logic operation Objective: Switch S2 and switch S0 must be closed to switch on the fan motor. As before, switch S1 is closed to reverse the direction of rotation of the fan motor. A description of the function shown above: The motor runs when S0 AND S2 are closed.

  • Page 32: Inserting A Logic Gate

    More exercises 5.1 First program modification 5.1.2 Inserting a logic gate If you want to connect a further normally-open contact for input I0.2 in series between normally-open contact I0.0 and coil Q0.0 (i.e. insert an AND link between I0.0 and I0.2), you first need to select a valid location to put the new contact.

  • Page 33: Entering The Operand And Testing

    More exercises 5.1 First program modification 5.1.3 Entering the operand and testing After you insert the new contact, you must specify the correct operand. Click the operand field and then input the operand: I0.2. Press the Enter key to confirm the input. Don’t forget to save your changes! Click the field with the mouse at any time to select it again.

  • Page 34: Deleting A Contact Or An Operand

    More exercises 5.1 First program modification 5.1.4 Deleting a contact or an operand If you want to delete the I0.2 contact, select the contact with the mouse and press the DEL key. You must reconnect I0.0 to Q0.0 by clicking the Line Right button. If you want to delete a selection, row, column, vertical, network(s) or POU proceed as follows:…

  • Page 35: Second Modification To The Program

    More exercises 5.2 Second modification to the program Second modification to the program 5.2.1 OR logic operation Objective: Switches S0 and S2 are to be actuated in order to switch on the motor. Switch S3 alone is to be used as an alternative in order to switch on the motor.

  • Page 36: Inserting An Or Element

    More exercises 5.2 Second modification to the program 5.2.2 Inserting an OR element Use the mouse to select a free position in the same network and insert a normally-open contact at this location. Click the mouse on the Line Up button in the LAD toolbar Now the parallel OR branch is complete.

  • Page 37: Third Modification To The Program

    More exercises 5.3 Third modification to the program Third modification to the program 5.3.1 On-delay timer Objective: In the following program modification, you insert an on-delay timer in exercise program 1. When input I0.3 (S3) is activated on the simulator, a waiting time is started. Output Q0.0, and thus the motor, is not activated until the waiting time has expired.

  • Page 38: Understanding The On-Delay Timer Function

    More exercises 5.3 Third modification to the program 5.3.2 Understanding the on-delay timer function Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…

  • Page 39: Programming The On-Delay Timer

    More exercises 5.3 Third modification to the program 5.3.3 Programming the on-delay timer Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…

  • Page 40: Working With Projects

    More exercises 5.4 Working with projects Working with projects 5.4.1 Programming with symbols So far you have been working in the PLC program with operands in the «PLC language» such as I0.3 or T34, but if the program is longer, it is not easy to associate these operands with their actual function within a control system.

  • Page 41
    More exercises 5.4 Working with projects Using a symbol in a network Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…
  • Page 42: Creating A New Project

    More exercises 5.4 Working with projects 5.4.2 Creating a new project If you want to write a new program of your own, you need a sort of container to put your program file in. In STEP 7-Micro/WIN, this container is the project. An S7-200 project contains all additional information for your project, for example, the symbol table and comments etc.

  • Page 43
    More exercises 5.4 Working with projects Save the project under a new name Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…
  • Page 44
    More exercises 5.4 Working with projects Getting Started — Beginners Training Documents, 07/2007, A5E01031470B…
  • Page 45: Do You Want To Learn More

    Getting Started — Advanced and the «Tips & Tricks» from your SIMATIC representative. You will find more information in the manuals for the S7-200. For further training you can attend a S7-200 course at your Siemens Training Center or with your SIMATIC representative.

  • Page 47: Appendix

    Appendix Of bits, bytes and words … The smallest unit of information in a digital system is known as a «bit». A bit can only have the states «0» (false or not true) or «1» (true). A light switch, for example, only has the states «light on» or «light off». The value of the light switch in answer to the question «Is the light on?»…

  • Page 48: Address Areas Of The S7-200

    Appendix A.2 Address areas of the S7-200 Address areas of the S7-200 The diagram below shows the memory addresses of the S7-200 PLC where inputs and outputs are mapped. For example, if a voltage is applied to a physical input, this «1» signal is mapped at an address in the memory that is assigned to this input.

  • Page 49: Cyclic Program Execution In The S7-200 Plc

    Appendix A.3 Cyclic program execution in the S7-200 PLC Cyclic program execution in the S7-200 PLC All SIMATIC PLCs operate a scan cycle. During each cycle, the external switch states are first read in from the inputs, and then stored in the process-image input table. The control program is then executed on the basis of the image values.

В этой статье показаны основы работы с ПЛК SIMATIC S7-200 фирмы SIEMENS. Рассмотрены вопросы конфигурирования GKR? соответствия периферии областям памяти, существующие симуляторы. Также напишем первую программу и  проверим ее функционирование на симуляторе.

Итак приступим. Будем считать что ПКЛ смонтирован и к нему подключено питание. А также подключен кабель PPI. Для программирования, загрузки и отладки контроллера необходимо установить пакет STEP 7 MicroWin.

Настройка оборудования

Запускаем MicroWin. В открывшемся окне нажимаем Set PG/PC interface.

ris 1.jpg

Выбираем PC/PPI cable.

ris 1_1.jpg

Нажимаем Properties и на вкладке LocalConnection выбираем номер com порта на который установлен второй конец кабеля (для кабеля PPI – USB номер виртуального com порта).

рис 2.jpg

Закрываем вкладку. В основном окне MicroWin выбираем Communications.

рис 3.jpg

Ставим галочку «search all baud rates» и справа нажимаем «double click to refresh».

рис 4.jpg

В процессе поиска должен появиться контроллер.

рис 5.jpg

Выбираем его и нажимаем OK.

Теперь соединение с ПЛК установлено и можем управлять им переводя его в разные режимы работы, залить в него программу, скачать из него программу, отлаживать программу в реальном времени и т.д.

Теоретические основы

Теперь коротко расскажу как работает ПЛК. Сначала считываются все входа и переносятся в так называемую область отображения входов. Потом идет цикл выполнения программы с обработкой эти вводов, выполнением каких либо математических операций и формированием по результату выполнения области отображения выходов. И в самом конце происходит перенос из области отображения выходов на реальные выходные регистры. После этого цикл повторяется. Из этого следует, что если в процессе выполнения программы происходит например включение какого либо выхода в состояние единицы, а следующие за этим инструкции переводят его в 0, то состояние входа не измениться в процессе выполнения программы. В этом главное отличие ПЛК от микроконтроллеров где воздействие на выхода осуществляется непосредственно внутри цикла программы записью значения в регистр выходов.

Программа выполняется в основном цикле OB1.

рис 6.jpg

В процессе выполнения программы могут запускаться соответствующие подпрограммы и вызываться различные функции. Также в процесс выполнения программы может вызываться настроенное ранее прерывание, после выполнения которого продолжиться выполнение основного цикла.

Память в ПЛК делиться на области отображения дискретных входов (обозначается латинской буквой I), дискретных выходов (обозначается буквой Q), аналоговых входов (обозначается буквами AIW), аналоговых выходов (отображается буквами AQW). Аналоговые входа имеют выход размерности 16 бит и соответственно формат «слово» WORD. Если вход специализированный (например под термосопротивление или термопару) то выход будет иметь значение температуры с десятыми долями градуса Цельсия (например аналоговый вход под Pt100 AIW10 и температура на датчике 36.6 С то AIW = 366). С дискретными входами и выходами можно общаться как побитно (например I0.0) означает дискретный вход I0 бит 0), так и побайтно (например IB2). Аналогично и дискретными выходами. Важно заметить, что выхода можно не только устанавливать но и опрашивать.

Существует меркерная память, она сохраняет свои значения при пропадании питания, (обозначается буквой М) например M0.0 MB2 MW4 MD6. Есть так называемые системные меркеры (обозначаются SM), в них хранятся всяческие системные данные доступные для пользователя (об этом будет ниже).  B обычная память (отображаемая буквой V) например VB0, VD4, VW10. Также существуют аккумуляторы для хранения промежуточных результатов при вычислении они имеют разрядность 32 бита и обозначаются AC0, AC1, AC2, AC3.

Память разбивается на биты, байты (VB) — 8 бит, слова (VW) — 16 бит, двойные слова (VD).

Математически операции выполняются на числами со следующими разрядностями.
Integer 16 бит   от -32768 до +32767
Double integer 32 бита   от -2147483648 до +2147483647
Real 32 бита от -1.175495E-38 до -3.402823E+38

Первая программа

Напишем простую программу опрашивающую дискретный вход и устанавливающий дискретный выход.

В главном окне MicroWin нажимаем View -> Ladder (это означает что писать мы будем на языке LAD).

рис 7.jpg

Выбираем OB1 (основной цикл программы) и дважды по нему щелкаем.

рис 8.jpg

В панели слева выбираем Instruction -> Bit Logic и два раза щелкаем по значку -||- Normaly open

рис 9.jpg

(это так называемы нормально разомкнутый контакт, что означает что он замкнется и пропустит сигнал дальше если его состояние равно «1». В появившемся над контактом поле со знаками вопроса

ris 10.jpg

вписываем I0.0 и нажимаем Enter, что означает мы опрашиваем дискретный вход I0.0. Опять слева из меню Instruction -> Bit Logic выбираем Output

ris 11.jpg

и щелкаем два раза. В появившемся над выходом поле со знаками вопроса вписываем Q0.0 (число под оператором установки или сброса бита соответствует числу сбрасываемых или устанавливаемых битов в этом байте начиная с указанного, например если написать снизу 1 то установиться только указанный бит и так далее) и нажимаем Enter, что означает мы устанавливаем дискретный выход Q0.0.

Все простейшая программа готова. Нажимаем compile All.

ris 12.jpg

В нижней статусной строке видим, что размер кода 20 байт, ошибок и предупреждений нет.

ris 13.jpg

Нажимаем Download.

ris 14.jpg

В открывшемся окне нажимаем Download. Произойдет заливка программы и окно закроется. Переводим контроллер в состояние RUN

ris 15.jpg

Теперь если подать на вход I0.0 +24В то на выходе Q0.0 появиться +24В. Состояние входов выходов также отображается на светодиодах контроллера.

Теперь краткое отступление для тех кто хочет попробовать работать с ПЛК но не имеет его. Существуют два симулятора S7-200.

S7200SIM от SUNLiGHT software —

рис 16.jpg

позволяет посредством виртуального моста com – com устанавливать связь MicroWin с эмулятором ПЛК. Не поддерживает аналоговые входа выхода. Проект похоже мертв.

S7_200 от http://personales.ya.com/canalPLC/

рис 17.jpg

текущая версия 3.0. Не работает напрямую с MicroWin но позволяет загружать программу через awl файлы. Поддерживает аналоговые входа выхода. Просмотр состояния программы.

Вот как выглядит наша программа при работе в контроллере.

В MicroWin нажимаем File — > Export. Даем имя файлу например 1 и нажимаем сохранить.

Запускаем симулятор S7_200.

рис 18.jpg

Нажимаем Program -> Load Program. Оставляем галочку logic block и нажимаем Accept.

рис 19.jpg

В открывшемся окне выбираем наш файл и нажимаем открыть.

рис 20.jpg

Нажимаем PLC -> RUN.

рис 21.jpg

Теперь если мы передвинем крайний левый тумблер вверх то сработает выход Q0.0.

рис 22.jpg

Отлично, наша программа работает.

Опять небольшое отступление. Как определить по каким адресам находятся входа и выхода? Это очень просто.

Во первых можно просто посчитать их следующим образом. Все входа сгруппированы побайтно, поэтому предположим что ПЛК (без модулей расширения) содержит в себе 16 дискретных входов, 8 дискретных выходов, 2 аналоговых входа и 1 аналоговый выход. Они будут иметь адреса I0.0 — I0.7 и I1.0 — I1.7. Дискретные выходные Q0.0 — Q0.7. Аналоговые входные AIW0 и AIW2 (так как занимают по два байта каждый). Аналоговый выход AQW0. Теперь если мы добавим модуль расширения с 16 дискретными входами и 16 дискретными выходами. Они автоматически получат адреса I2.0-I2.7 I3.0 — I3.7. Выхода Q1.0-Q1.7 Q2.0 — Q2.7 т.е. адресация увеличивается линейно по байту на каждые 8 дискретных входов выходов, начиная с 0 в ПЛК. Аналоговые увеличивают адресацию по словно (через один) начиная с 0 в ПЛК. 

Можно посмотреть присвоенные входам выходам адреса в ПЛК из MicroWin. Для этого в MicroWin нажимаем PLC -> information

рис 23.jpg

В таблице видим, что CPU у нас 226 имеет 24 дискретных входа начиная с I0.0 и 16 выходов начиная с Q0.0

Идем дальше. Естественно при программировании ПЛК с большим объемом входных выходных сигналов и сложной математикой работать с абсолютными адресами сложно. Символьная адресация тут тоже возможна. В MicroWin нажимаем Symbol Table.

рис 24.jpg

В открывшемся окне

рис 26.jpg

Вбиваем в поле address абсолютный адрес, в поле symbol символьное имя, в поле comment комментарий который тоже можно включить на отображение. Наименование вкладки можно изменить. Можно также добавить новую вкладку для удобства группировки дискретных входов выходов, аналоговых, результатов математических вычислений и т.д.

 Возвращаемся в OB1 и видим, что появилась табличка под кодом с сопоставлением символьного имени и абсолютного адреса. (если не отображается то нажать View -> Symbol Information Table.

рис 26.jpg

Но в коде все по прежнему. Нажимаем Viev -> Symbol Table -> Apply Symbol to Project.

рис 27.jpg

Вот теперь все отлично.

Вернемся в Symbol Table. Я рассказывал выше о специальных системных меркерах. Чтобы не лазить каждый раз в help я всегда проделываю следующие действия. Правой кнопкой мыши вызывается меню Insert -> S7-200 Symbol Table

рис 28.jpg

Появляется вкладка S7-200 Symbols. Если прочитать комментарии то видно что системные меркеры содержат много полезного. Например бит SM0.1 First_Scan_On – выполняется только при первом цикле после включения питания. Это часто используется для загрузки первоначальных данных. Например в программе мы используем переменную по адресу VW0 для сравнения дальше в программе с аналоговым входом. Причем эта переменная будет потом доступна для изменения (типовая уставка аварийного значения).При этом мы хотим загрузить в нее какое либо первоначальное значение. Тогда код будет выглядеть так

рис 29.jpg

В переменную VW0 загрузиться значение 789 при первом цикле программы и в дальнейшем это значение будет доступно для изменения.

Часто используется системный меркер SM0.0 Always ON – используется для подключения математических операций и загрузки в регистр в языке LAD. Пример

рис 30.jpg

Две ошибки. По правилам языка LAD перед подобными операциями должна стоять инструкция опроса контакта, а так как этот должен быть всегда замкнут то используют системный меркер SM0.0

рис 31.jpg

Теперь без ошибок.

Еще два интересных меркера SM0.4 SM0.5 – один переключается с периодом 1 секунда а второй с периодом 1 минута. На их базе можно реализовать цикличное выполнение какой либо подпрограммы или например простую мигалку. В OB1 набираем код

рис 32.jpg

Экспортируем в awl. Загружаем в симулятор s7_200. Переключаем ПЛК в RUN и видим что выход Q0.1 переключается каждые 0,5 секунды.

Интересны и иногда полезны еще два специальных меркера SMW24 и SMW26 – они содержат минимальное и максимальное время выполнения цикла программы OB1 в миллисекундах.

В следующей статье рассмотрим основные операции выполняемые над входами выходами и аналоговыми данными. Рассмотрим конфигурирование и использование таймеров и счетчиков, а также создание и работу с функциями.

Теги:

Заказать оборудование Siemens

Купить Siemens simatic s7 200 руководство для чайников в компании Олниса можно оптом или в розницу. Доставим Siemens simatic s7 200 руководство для чайников в любой регион России. Можем предложить точный аналог. Работаем напрямую с производителем, не используя посредников.

Одной из лидирующих компаний, изготавливающих электронику, электрическое и медицинское оборудование, различные средства связи является немецкое предприятие Siemens. Широкий выбор предоставляемой концерном продукции включает в себя комплектующие детали различного рода, с помощью которых можно автоматизировать промышленное производство. Выпускаемая продукция надежна в эксплуатации и долговечна.

Siemens simatic s7 200 руководство для чайников

Микроконтроллеры Siemens Simatic s7 200: руководство по применению

В серии логических контроллеров Siemens Simatic s7 200 руководство сделано очень просто. Опытный специалист без труда найдет нужную информацию.

Если же вы новичок, то лучшим вариантом будет прочесть все системное руководство, которое включает в себя следующие позиции:

  1. Обзор прибора (позволит понять некоторые характеристики микроконтроллера).
  2. Пособие по обучению (создание и загрузка простых программ).
  3. Установка Simatic s7 200.
  4. Основы программируемого логического контроллера.
  5. Основы для соглашений, функций и программирования.
  6. Комплект команд Simatic s7 200.
  7. Сетевой обмен информацией.
  8. Ликвидация неисправности и тестирование программ инструментальными средствами.
  9. Управление перемещений без связи обратно.
  10. Создание модемных программ.
  11. Руководство приводом при помощи протокольной библиотеки.
  12. Эксплуатация библиотеки протокола.
  13. Применение рецептов.
  14. Эксплуатация данных записей.
  15. Панель управления и автоматические настройки PID.
  16. “А” приложение (информация в таблицах по данным обеспечения и техническая информация).

Siemens simatic s7 200 руководство для чайников

Преимущества серии Siemens Simatic s7 200 

Микроконтроллер логический для программирования серии Siemens Simatic s7 200 представляет собой безупречный прибор, с помощью которого можно выстроить эффективную систему автоматизации. Режим работы времени “реальный масштаб” позволяет построить узлы местной автоматизации, а также распределенную систему ввод-вывод с обменом данными по интерфейсу PPI, MPI, AS, сеть Industrial Ethernet или PROFIBUS-DP.

Вместе с микроконтроллером производитель поставляет цельную среду разработки STEP 7 Basic. В частности, она может применяться для организации надежной системы автоуправления для складов, элеваторов, различных промышленных конвейеров. 

Данная серия имеет следующие достоинства:

  • скоростной счетчик внешних действий;
  • аппаратное прерывание быстродействующего входа;
  • импульсные выходы;
  • потенциометр аналоговых заданий параметров (цифровых);
  • время — “реальный масштаб” — вмонтированное или блок (съемный);
  • программирование с помощью разных языков из набора;
  • три уровня защиты паролем;
  • рабочее время логической инструкции (1 К) не выше 0,37 миллисекунд.

Данные приборы легки в использовании и непривередливы в установке.

Siemens simatic s7 200 руководство для чайников

Покупка микроконтроллеров серии Siemens Simatic s7 200 

В каталоге компании представлены контролирующие устройства в широком ассортименте. Они сделают работу с электроинструментами безопаснее, а также помогут автоматизировать производственные процессы, чтобы выпускать продукцию еще более высокого качества. Надежность “Олниса”, как поставщика, находится на высшем уровне. Гарантированная доставка продукции высокого качества осуществляется по всей территории Российской Федерации и странам СНГ. Стандарт сроков поставок — от 4 до 6 недель, также есть услуга экспресс-доставок, которая занимает до 12 дней. На все товары из каталога дается долгосрочная гарантия.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Kt lcd3 инструкция на русском скачать
  • Фиксатор резьбы локтайт инструкция по применению
  • Компливит детский инструкция по применению цена
  • Руководство психологической практикой
  • Форсирование руководством ссср мер по созданию ядерного оружия в первые послевоенные годы