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对于模拟量输入,除非启用了模拟量输入过滤,否则S7-200在正常扫描周期中不更新来自扩展模块的模拟量输入。当启用了模拟量输入滤波功能后,S7-200会在每一个扫描周期刷新模拟量、执行滤波功能并且在内部存储滤波值。当程序访问模拟量输入时使用滤波值。如果没有启用模拟量输入滤波,则当程序访问模拟量输入时,S7-200都会直接从扩展模块读取模拟值。
在每次扫描期间,CPU224XP的AIW0和AIW2模拟量输入都会读取模数转换器上生成的*新值,从而完成刷新。该转换器求取的是均值,因此通常无须软件滤波。
在每个扫描周期的结尾,CPU执行写入输出阶段,把存储在输出映像寄存器中的数据写入数字输出点(模拟量输出直接刷新,与扫描周期无关)。
因此,PLC在一个扫描周期内,对数字量输入状态的采样只在读取输入阶段进行,当PLC开始执行用户程序后,输入端将被封锁,直到下一个扫描周期的读取输入阶段才对输入状态重新采样。在用户程序中如果对数字量输出结果多次赋值,只有*后一次有效。在一个扫描周期内,只在写入输出阶段才将输出状态从输出映像寄存器中输出,在其他阶段,输出状态一直保存在输出映像寄存器中。对于没有启用滤波功能的模拟量输入和模拟量输出,是直接刷新到模块的物理输入和输出,与扫描周期无关。
PLC的通信包括PLC之间的通信、PLC与上位计算机之间的通信以及和其他智能设备之间的通信。PLC之间通信的实质就是计算机的通信,使得众多的独立的控制任务构成一个控制工程整体,形成模块控制体系。PLC与计算机连接组成网络,将PLC用于控制工业现场,计算机用于编程、显示和管理等任务,构成“集中管理、分散控制”的分布式控制系统(DCS)。
2.执行用户程序
在扫描周期执行用户程序阶段,CPU从头至尾执行用户程序,直至遇到结束指令。遇到结束指令时,PLC检查系统的智能模块是否需要服务。如果需要,信息将被读取并缓存,以用于循环周期的下一个阶段。
在程序或中断程序的执行过程中,当指令中涉及数字量输入、输出状态时,PLC从输入映像寄存器和输出映像寄存器中读出,根据用户程序进行运算,将数字量输出的运算结果再存入输出映像寄存器,并立即刷新I/O指令允许直接访问物理输入与输出。
如果在程序中使用子程序,则子程序作为程序的一部分存储,当由主程序、另一个子程序或中断程序调用时,则执行子程序。如果在程序中使用了中断,与中断事件相关的中断程序就作为程序的一部分被存储。中断程序并不作为正常扫描周期的一部分来执行,而是当中断事件发生时才执行(可能在扫描周期的任意点)。
通信的基本概念
(1)串行通信与并行通信
串行通信和并行通信是两种不同的数据传输方式。
并行通信就是将一个8位数据(或16位、32位)的每一个二进制位采用单独的导线进行传输,并将传送方和接收方进行并行连接,一个数据的各二进制位可以在同一时间内一次传送。例如,老式打印机的打印口和计算机的通信就是并行通信。并行通信的特点是一个周期里可以一次传输多位数据,其连线的电缆多,因此长距离传送时成本高。
串行通信就是通过一对导线将发送方与接收方进行连接,传输数据的每个二进制位,按照规定顺序在同一导线上依次发送与接收。例如,常用的优盘的USB接口就是串行通信。串行通信的特点是通信控制复杂,通信电缆少,因此与并行通信相比,成本低。串行通信是一种趋势,随着串行通信速率的提高,以往使用并行通信的场合,现在完全或部分被串行通信取代,如打印机的通信,现在基本被串行通信取代,再如个人计算机硬盘的
西门子PLC的PPI通信、MPI通信和PROFIBUS-DP现场总线通信的物理层都是RS-485通信,而且都是采用相同的通信线缆和专用网络接头。西门子提供两种网络接头,即标准网络接头和包括编程端口接头,可方便地将多台设备与网络连接,编程端口允许用户将编程站或HMI设备与网络连接,而不会干扰任何现有网络连接。编程端口接头通过编程端口传送所有来自S7-200 CPU的信号(包括电源针脚),这对于连接由S7-200 CPU(例如SIMATIC文本显示)供电的设备尤其有用。标准网络接头的编程端口接头均有两套终端螺钉,用于连接输入和输出网络电缆。这两种接头还配有开关,可选择网络偏流和终端。
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PLC网络中的名词、术语很多,现将常用的予以介绍。
网桥(Bridge)网桥将两个相似的网络连接起来,并对网络数据的流通进行管理。网桥的功能在延长网络跨度上类似于中继器,然而它能提供智能化连接服务,即根据帧的终点地址处于哪一网段来进行转发和滤除。
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⑩ 路由器(Router,转发者)所谓路由就是指通过相互连接的网络把信息从源地点移动到目标地点的活动。一般来说,在路由过程中,信息至少会经过一个或多个中间节点。路由器是互联网的主要节点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(Routing),这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互联的质量。因此,在园区网、地区网乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。
通信网络的核心是OSI(OSI-Open System Interconnection,开放式系统互联)参考模型。为了理解网络的操作方法,为创建和实现网络标准、设备和网络互联规划提供了一个框架。1984年,****化组织(ISO),提出了开放式系统互联的七层模型,即OSI模型。该模型自下而上分为物理层、数据链接层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。理解OSI参考模型比较难,但了解它,对掌握后续的以太网通信和PROFIBUS通信是很有帮助的。