Rodzina SIMATIC S7-1500

Podobne dokumenty
ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

SIWAREX WP521/WP522. Moduł SIWAREX występuje w dwóch wersjach: WP521 jednokanałowej, WP522 dwukanałowej. FAQ: /PL Data: 06/09/2016

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

1 Moduł Neuronu Cyfrowego SM

MiniModbus 4DI. Moduł rozszerzający 4 wejścia cyfrowe. Wyprodukowano dla

Kurs Zaawansowany S7. Spis treści. Dzień 1

Programowanie mikrokontrolerów 2.0

Ćwiczenia z S Komunikacja S z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

MiniModbus 4DI-M. Moduł rozszerzający 4 wejścia cyfrowe z pamięcią liczników. Wyprodukowano dla

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Konwerter Transmisji KT-02

Mini Modbus 1AI. Moduł rozszerzający 1 wejście analogowe, 1 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

MiniModbus 4DO. Moduł rozszerzający 4 wyjścia cyfrowe. Wyprodukowano dla. Instrukcja użytkownika

PROCEDURA USTAWIANIA CZUJNIKÓW

Moduł przełączania temperatury Nr produktu

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I

Czujnik ultradźwiękowy serii MIC+

Dokumentacja Licznika PLI-2

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

RS485 MODBUS Module 6RO

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

Badanie diod półprzewodnikowych

Instrukcja pomocnicza TELMATIK do licznika / timera H8DA

RS485 MODBUS Module 6RO

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

Centrala alarmowa ALOCK-1

RS485 MODBUS Module 6RO

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

RS485 MODBUS Module 16I-M

SDM-16I. Moduł rozszerzający 16 wejść cyfrowych. wyprodukowano dla

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna Kraków

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

3 fazowy obrotowy licznik prądu, cyfrowy VSM-102 Nr produktu

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

SDM-8I8O. Moduł rozszerzający 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych. wyprodukowano dla

Szkoła programisty PLC : sterowniki przemysłowe / Gilewski Tomasz. Gliwice, cop Spis treści

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

DTR PICIO v Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

Moduł komunikacyjny Modbus RTU do ciepłomierza SonoMeter 30

Kod produktu: MP01611-ZK

Konwerter Transmisji KT-01

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego LI200P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

INSTRUKCJA OBSŁUGI Generatora impulsów PWM

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Xelee Mini IR / DMX512

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Rys. 1. Wygląd panelu milisekundomierza M-1.

Enkoder magnetyczny AS5040.

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

Ćwiczenia z S S jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

SDM-6RO. Moduł rozszerzający 6 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla

Moduł komunikacyjny Modbus RTU w standardzie RS-485 do ciepłomierza SonoMeter 31 i przelicznika energii Infocal 9

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Przetwornik temperatury RT-01

INSTRUKCJA INSTALATORA

Licznik impulso w CN instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S

Moduł ECA 35 umożliwia rozszerzenie regulatora ECL Comfort 310/310B o określoną liczbę wejść i wyjść.

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

RS485 MODBUS Module 8I8RO

Separator sygnałów binarnych. KFD2-SR2-Ex1.W. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 0, 1, 2 Div. 1, 2. Zone 2 Div.

RS485 MODBUS Module 8I8RO

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

RS485 MODBUS Module 16O

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

1 Badanie aplikacji timera 555

Specyfikacja techniczna:

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

widok z przodu

Transkrypt:

Rodzina SIMATIC S7-1500: moduł AUTOMATYKA technologiczny I MECHATRONIKA licznika TM Count Rodzina SIMATIC S7-1500 Moduł technologiczny licznika TM Count Należący do systemu S7-1500 moduł technologiczny TM Count 2x24V jest dwukanałowym, uniwersalnym licznikiem, którego konstrukcja jest zoptymalizowana do współpracy z enkoderami przemysłowymi. Może służyć także do pomiaru czasu i częstotliwości. Moduł technologiczny TM Count 2 24 V jest montowany w obudowie DIN o szerokości 35 mm, może współpracować z wieloma rodzajami enkoderów 24 V z wyjściami pobierającymi prąd (sinking), dostarczającymi prąd (sourcing) oraz z wyjściami przeciwsobnymi (typu push-pull). Zakres w każdym kanale wynosi 32 bity, linie wejściowe wyposażono w filtry wejściowe do tłumienia zakłóceń na wejściach enkodera i wejściach cyfrowych. Mogą być one konfigurowane, podobnie jak przerwania sprzętowe. Kanały wejściowe obsługują enkodery inkrementalne (przyrostowe), enkodery impulsowe z sygnałem kierunku, enkodery impulsowe 24 V bez sygnału kierunku oraz osobne enkodery impulsowe dla impulsów zliczanych w górę oraz w dół. Zliczanie impulsów Liczniki modułu technologicznego przechwytują impulsy i sygnały enkodera i odpowiednio je analizują. Kierunek może być określony za pomocą enkodera, sygnałów impulsowych lub programu użytkownika. Zliczanie można kontrolować przez wejścia cyfrowe. Wyjścia cyfrowe można przełączać dokładnie przy określonych wartościach licznika, niezależnie od programu użytkownika. Reakcje liczników można określić przy użyciu funkcji opisanych poniżej. Granice Granice wyznaczają użyteczny zakres wartości Wygląd modułu technologicznego TM Count licznika. Granice są konfigurowalne programu użytkownika. Możliwa maksymalna wartość graniczna wynosi 2147483647 (2 31-1). Minimalna wartość graniczna wynosi -2147483648 (-2 31 ). Można skonfigurować następujące reakcje licznika dla granic : kontynuowanie lub zatrzymanie po przekroczeniu granicy (automatyczne zablokowanie bramki), ustawienie wartości licznika na wartość początkową lub inną wartość graniczną po przekroczeniu aktualnej granicy. Wartość początkowa Wartość początkową można ustawić w zakresie wartości granicznych. Wartość początkowa może być zmieniana podczas wykonywania programu użytkownika. W zależności od konfiguracji, moduł technologiczny może ustawić aktualną wartość licznika na wartość początkową po synchronizacji, po uaktywnieniu funkcji przechwytywania (captureactivation), po przekroczeniu granic lub gdy bramka jest otwarta. Sterowanie bramką Otwieranie i zamykanie bramki sprzętowej i bramki programowej określa okres czasu, w którym są przechwytywane sygnały. Sterowanie bramką sprzętową odbywa się zewnętrznie przez wejścia cyfrowe modułu technologicznego. Sterowanie bramką programową odbywa się przez program użytkownika. Bramka sprzętowa może być włączona przez parametryzację (przypisanie wartości parametru). Bramka programowa (bit w interfejsie sterowania cyklicznych danych I/O) nie może być wyłączona. Pomiary Dostępne są następujące funkcje pomiarowe: pomiar częstotliwości: średnia częstotliwość jest obliczana przy określonych przedziałach czasu pomiaru na podstawie przebiegu czasowego impulsów i zwracana w hercach w postaci liczby zmiennoprzecinkowej. pomiar okresu: czas trwania średniego okresu jest obliczany przy określonych przedziałach czasu pomiaru na podstawie przebiegu czasowego impulsów i zwracany w sekundach w postaci liczby zmiennoprzecinkowej, pomiar prędkości: średnia prędkość jest obliczana przy określonych przedziałach czasu pomiaru na podstawie przebiegu czasowego impulsów oraz innych parametrów, i zwracana w skonfigurowanej jednostce miary. Można skonfigurować przedział czasu, w którym moduł technologiczny cyklicznie aktualizacje mierzone wartości, jako czas aktualizacji. Ustawianie dłuższych czasów aktualizacji umożliwia uśrednienie mierzonych wielkości i zwiększenie dokładności pomiaru. Otwieranie i zamykanie bramki sprzętowej i bramki programowej określa okres czasu, 125

AUTOMATYKA I MECHATRONIKA Funkcje dodatkowe: histereza Dla wartości porównawczych można określić histerezę, wewnątrz której wyjście cyfrowe będzie zabezpieczone przed ponownym włączeniem. Enkoder może przejść do stanu spoczynkowego przy określonej pozycji, a niewielkie ruchy mogą powodować zmiany warw którym są przechwytywane sygnały. Czas aktualizacji jest asynchroniczny w odniesieniu do otwierania bramki, co oznacza, że czas aktualizacji nie rozpoczyna się, gdy bramka jest otwierana. Po zamknięciu bramki, ostatnia przechwycona wartość mierzona jest w dalszym ciągu zwracana. Do sterowania dwoma wyjściami cyfrowymi kanału, można określić dwie wartości porównawcze. Jeżeli wartość mierzona spełni skonfigurowany warunek porównania, to odpowiednie wyjście cyfrowe można ustawić do inicjowania operacji sterowania bezpośrednio w procesie. Wartości porównawcze są konfigurowalne programu użytkownika. Funkcje pomiarowe mają następujące wartości graniczne zakresów pomiarowych: pomiar częstotliwości: 0,04 Hz...800 khz. pomiar okresu: 1,25 ms...25 s. pomiar prędkości: zależy od konfigurowanej liczby przyrostów w jednostce miary (increments per unit) oraz podstawy czasu dla pomiaru prędkości (time base for velocity measurement). Wszystkie mierzone wartości są zwracane jako wartości ze znakiem. Znak wskazuje, czy wartość licznika zwiększyła się, czy zmniejszyła się w danym okresie czasu. Wykrywanie pozycji do sterowania ruchem Modułu technologicznego z enkoderem inkrementalnym można użyć do wykrywania pozycji w systemie sterowania ruchem S7-1500 Motion Control. Wykrywanie pozycji opiera się na funkcji modułu technologicznego, który analizuje przechwycone sygnały enkodera i wysyła je do systemu sterowania ruchem S7-1500 Motion Control. W oknie programu STEP 7 (środowiska projektowego TIA Portal) do konfiguracji urządzenia modułu technologicznego, należy wybrać opcję Position input for Motion Control (wykrywanie pozycji do sterowania ruchem). Wybrany tryb będzie automatycznie zastosowany dla wszystkich kanałów modułu technologicznego. Funkcje dodatkowe: synchronizacja Można skonfigurować zbocze zewnętrznego sygnału odniesienia do ładowania określonej wartości początkowej do licznika. Następujące sygnały zewnętrzne mogą wywołać synchronizację: narastające lub opadające zbocze sygnału na wejściu cyfrowym, enkodera, enkodera w zależności od poziomu sygnału na przypisanym wejściu cyfrowym. Funkcje dodatkowe: wartości porównawcze Do sterowania dwoma wyjściami cyfrowymi kanału, można określić dwie wartości porównawcze. Jeżeli wartość licznika spełni skonfigurowany warunek porównania, to odpowiednie wyjście cyfrowe można ustawić do inicjowania operacji sterowania bezpośrednio w procesie. Wartości porównawcze są konfigurowalne programu użytkownika. tości licznika wokół tej pozycji. Jeśli wartość porównawcza lub wartość graniczna znajdują się wewnątrz zakresu tych zmian, a histereza nie jest używana, to odpowiednie wyjście cyfrowe będzie włączane i wyłączane z odpowiednią częstotliwością. Histereza zabezpiecza przed tymi niepożądanymi operacjami włączania. Funkcje dodatkowe: przerwania sprzętowe Moduł technologiczny może wywołać przerwanie sprzętowe w CPU, na przykład w przypadku wystąpienia zdarzenia porównania, nadmiaru lub niedomiaru, przekroczenia zera licznika, oraz lub zmiany kierunku (odwrócenia kierunku). Można określić, jakie zdarzenia mają wywołać przerwanie sprzętowe podczas pracy. Funkcje dodatkowe: przerwanie diagnostyczne Moduł technologiczny może wywołać przerwanie diagnostyczne, na przykład w przypadku braku napięcia zasilania lub wystąpienia błędu na wyjściu cyfrowym. W celu zapewnienia odpowiedniej diagnostyki wszystkie przerwania diagnostyczne są dostępne. Funkcje dodatkowe: filtr wejściowy Do tłumienia zakłóceń, można skonfigurować filtr wejściowy dla wejść enkodera 24 V oraz wejść cyfrowych. Funkcje dodatkowe: przechwytywanie Można skonfigurować zbocze zewnętrznego sygnału odniesienia, które spowoduje zapisanie aktualnej wartości licznika jako wartości przechwyconej. Funkcję przechwytywania (Capture) mogą wywołać następujące sygnały zewnętrzne: narastające lub opadające zbocze sygnału na wejściu cyfrowym, oba zbocza sygnału na wejściu cyfrowym, enkodera. Można określić, czy zliczanie w wyniku funkcji przechwytywania następuje od aktualnej wartości licznika, czy od wartości początkowej. Rys. 1. Schemat blokowy połączenia modułu technologicznego z dwoma enkoderami inkrementalnymi 126

Rodzina SIMATIC S7-1500: moduł technologiczny licznika TM Count Funkcje dodatkowe: tryb izochroniczny Moduł technologiczny obsługuje funkcję systemową Isochronous mode (tryb izochroniczny). Ta funkcja systemowa umożliwia rejestrowanie wartości pozycji, wartości licznika oraz wartości mierzonych w określonym cyklu systemu. Tryb izochroniczny, cykl programu użytkownika, transmisja sygnałów wejściowych i wyjściowych, oraz przetwarzanie sygnałów w module technologicznym są zsynchronizowane. Moduł od strony sprzętowej Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy modułu technologicznego z dwoma podłączonymi enkoderami inkrementalnymi. Do 40-stykowego złącza przedniego modułu technologicznego są doprowadzone sygnały enkodera, cyfrowe sygnały wejściowe i wyjściowe oraz zasilanie enkodera. Ponadto, napięcie zasilania, do zasilania modułu i wyjść cyfrowych, oraz generowania napięć zasilających enkodera, jest doprowadzone do 4-pinowego złącza zasilania. Należy uziemić ekrany kabli połączeń pomiędzy enkoderem a modułem technologicznym, przez podłączenie ekranu do złącza przedniego (przez zacisk i uchwyt ekranu) i do enkodera. W celu zasilania enkoderów i czujników podłączonych do wejść cyfrowych, moduł technologiczny dostarcza na wyjściu 24 VDC napięcie zasilania o wartości 24 V DC względem masy M. Napięcie to jest dostarczane z zacisków zasilania L+ i M, i jest ono zabezpieczone przed zwarciami i przeciążeniami. Sygnały enkodera 24 V są oznaczone literami A, B i N. Można podłączyć następujące typy enkoderów: enkoder inkrementalny z sygnałem N: Sygnały A, B i N są podłączone za pomocą odpowiednio oznakowanych zacisków. Sygnały A i B są dwoma sygnałami inkrementalnymi przesuniętymi w fazie o 90. Sygnał N jest sygnałem znaku zera, który dostarcza jeden impuls na obrót. enkoder inkrementalny bez sygnału N: Sygnały A i B są podłączone za pomocą odpowiednio oznakowanych zacisków. Sygnały A i B są dwoma sygnałami inkrementalnymi przesuniętymi w fazie o 90. Sygnał znaku zera N pozostaje odłączony. enkodery impulsowe bez sygnału kierunku: Sygnał jest podłączony do zacisku A. Kierunek jest określony za pomocą interfejsu sterowania. Sygnały enkodera B i N pozostają odłączone. enkodery impulsowe z sygnałem kierunku: Sygnał jest podłączony do zacisku A. Sygnał kierunku jest podłączony do zacisku B. Sygnał znaku zera pozostaje odłączony. enkodery impulsowe z sygnałem w górę / w dół: Tab. 1. Reakcja modułu technologicznego na przejście CPU do trybu STOP w zależności od przypisania parametrów Parametry podstawowe Reakcja na przejście CPU do trybu STOP Continue operation Kontynuuj pracę Output substitute value Wyprowadź wartość zastępczą Keep last value Zachowaj ostatnią wartość Moduł technologiczny pozostaje w pełni funkcjonalny. Przychodzące impulsy są przetwarzane. Wyjścia cyfrowe nadal są przełączane zgodnie z przypisaniem parametrów. Na wyjściach cyfrowych modułu technologicznego są wyprowadzane skonfigurowane wartości zastępcze, aż do następnego przejścia CPU z trybu STOP do trybu RUN. Po przejściu CPU z trybu STOP do trybu RUN moduł technologiczny powraca do stanu początkowego: licznik jest ustawiany na wartość początkową, a wyjścia cyfrowe są przełączane zgodnie z przypisaniem parametrów. Na wyjściach cyfrowych modułu technologicznego są wyprowadzane wartości, które były ważne przy przejściu do trybu STOP, aż do następnego przejścia CPU z trybu STOP do trybu RUN. Po przejściu CPU z trybu STOP do trybu RUN moduł technologiczny powraca do stanu początkowego: licznik jest ustawiany na wartość początkową, a wyjścia cyfrowe są przełączane zgodnie z przypisaniem parametrów. Tab. 2. Przypisania interfejsu sterowania Przesunięcie do adresu początkowego Parametr Bajty od 0 do 3 Slot 0 Wartość ładowania (znaczenie wartości jest określone przez parametr LD_SLOT_0) Bajty od 4 do 7 Slot 1 Wartość ładowania (znaczenie wartości jest określone przez parametr LD_SLOT_1) Bajt 8 LD_SLOT_0 Określa znaczenie wartości przez parametr Slot 0 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 0 0 0 0 Brak działań, stan spoczynkowy 0 0 0 1 Załaduj wartość licznika 0 0 1 0 Rezerwa 0 0 1 1 Załaduj wartość początkową 0 1 0 0 Załaduj wartość porównawczą 0 0 1 0 1 Załaduj wartość porównawczą 1 0 1 1 0 Załaduj dolną wartość graniczną 0 1 1 1 Załaduj górną wartość graniczną 1 0 0 0 Rezerwa Do 1 1 1 1 Przesunięcie Parametr do adresu początkowego Bajt 8 LD_SLOT_1 Określa znaczenie wartości w Slot 1 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 0 0 0 0 Brak działań, stan spoczynkowy 0 0 0 1 Załaduj wartość licznika 0 0 1 0 Rezerwa 0 0 1 1 Załaduj wartość początkową 0 1 0 0 Załaduj wartość porównawczą 0 0 1 0 1 Załaduj wartość porównawczą 1 0 1 1 0 Załaduj dolną wartość graniczną 0 1 1 1 Załaduj górną wartość graniczną 1 0 0 0 Rezerwa Do 1 1 1 1 Bajt 9 EN_CAPTURE EN_SYNC_DN EN_SYNC_UP SET_DQ1 SET_DQ0 TM_CTRL_DQ1 TM_CTRL_DQ0 SW_GATE Bit 7: Włącz funkcję przechwytywania Bit 6: Włącz synchronizację w dół Bit 5: Włącz synchronizację w górę Bit 4: Ustaw DQ1 Bit 3: Ustaw DQ0 Bit 2: Włącz funkcję technologiczną na DQ1 Bit 1: Włącz funkcję technologiczną na DQ0 Bit 0: Bramka programowa Bajt 10 SET_DIR RES_EVENT RES_ERROR Bit 7: Kierunek Bity od 2 do 6: Rezerwa; bity muszą być ustawione na 0 Bit 1: Resetowanie zapisanych zdarzeń Bit 0: Resetowanie zapisanych stanów błędów Bajt 11 Bity od 0 do 7: Rezerwa; bity muszą być ustawione na 0 127

AUTOMATYKA I MECHATRONIKA Sygnał w górę jest podłączony do zacisku A. Sygnał w dół jest podłączony do zacisku B. Sygnał znaku zera N pozostaje odłączony. Wejścia obu kanałów nie są od siebie odizolowane. Wejścia są odseparowane galwanicznie od magistrali montażowej. Do wejść A, B i N można podłączyć następujące enkodery lub czujniki: z wyjściem dostarczającym prąd (sourcing output): lub czujnik potencjałem napięcia 24 V DC. z wyjściem pobierającym prąd (sinking output): lub czujnik potencjałem masy M. z wyjściem przeciwsobnym (typu push- -pull): lub czujnik na przemian potencjałem napięcia 24 V DC lub masy M. Przy tym typie enkodera lub czujnika jest możliwe monitorowanie pod kątem wystąpienia przerwania przewodu. Procedura wykrycia przerwania przewodu (naprzemienne przełączanie) umożliwia zmienić wartość licznika w przypadku wystąpienia błędu (przerwania przewodu), nawet bez impulsów, aż do wykrycia przerwania przewodu. Aby tłumić zakłócenia, można skonfigurować filtr wejściowy dla wejściowych sygnałów A, B i N. Wybrana częstotliwość filtru zależy od stosunku czasu impulsu do czasu przerwy w zakresie od 40:60 do 60:40. To daje pewien ustalony czas impulsu lub przerwy. Zmiany sygnału o czasie trwania krótszym niż minimalny czas impulsu lub przerwy są tłumione. Można określić następujące wartości częstotliwości filtru: 100 Hz 4,0 ms, 200 Hz 2,0 ms, 500 Hz 800 ms, 1 khz 400 ms, 2 khz 200 ms, 5 khz 80 ms, 10 khz 40 ms, 20 khz 20 ms, 50 khz 8,0 ms, 100 khz 4,0 ms, 200 khz (wartość domyślna) 2,0 ms. Dostępne są trzy wejścia cyfrowe przypadające na kanał. Wejścia cyfrowe są wykorzystywane do sterowania bramką, synchronizacji, oraz funkcji przechwytywania. Wejścia cyfrowe obu kanałów nie są od siebie odseparowane galwanicznie. Aby tłumić zakłócenia, można skonfigurować filtr wejściowy dla wejść cyfrowych. Dla czasu reakcji filtru (filter time) można określić następujące wartości: brak (none), 0,05 ms, 0,1 ms (wartość domyślna), 0,4 ms, Tab. 3. diod LED CHn.m, DIn.m, oraz DQn.m, wyświetlających status Diody LED Rozwiązanie CHn.m/DIn.m/DQn.m Wyłączona Poziom sygnału 0 na wejściu - licznika, wejściu cyfrowym, wyjściu cyfrowym. Włączona Poziom sygnału 1 na wejście - licznika, wejściu cyfrowym, wyjściu cyfrowym. Sygnał występuje. Włączona (CHn.m/DQn.m) Komunikat diagnostyczny: np. przerwany przewód lub zwarcie. Sprawdzić połączenia przewodów lub podłączone obciążenie. Tab. 4. diod LED CHn.UP oraz CHn.DN, wyświetlających status Diody LED CHn.UP CHn.DN Wyłączona Wyłączona W ciągu ostatniej pół sekundy (0,5 s) nie wykryto impulsu. Włączona Wyłączona Ostatni impuls zwiększył wartość licznika i wystąpił nie dłużej niż pół sekundy (0,5 s) temu. Wyłączona Włączona Ostatni impuls zmniejszył wartość licznika i wystąpił nie dłużej niż pół sekundy (0,5 s) temu. Włączona Włączona Niepoprawny stosunek sygnałów A/B. 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 12,8 ms, 20 ms. Dostępne są także dwa wyjścia cyfrowe przypadające na kanał. Oba wyjścia cyfrowe DQ0 i DQ1 mogą być włączane lub przełączane bezpośrednio przez określone wartości porównawcze lub przez program użytkownika. Wyjścia cyfrowe dwóch kanałów nie są od siebie odseparowane galwanicznie. Wyjściami cyfrowymi są wyjścia dostarczające prąd, o potencjale 24 V względem masy M, i przez które może przepływać nominalny prąd obciążenia o wartości 0,5 A. Są one zabezpieczone przed przeciążeniami i zwarciami. Konfiguracja oraz przestrzeń adresowa Parametry modułu technologicznego można konfigurować i przypisywać za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego. Sterowanie i kontrola funkcji modułu technologicznego odbywa się za pomocą programu użytkownika. Reakcję modułu technologicznego na przejście CPU do trybu STOP, ustawia się dla każdego kanału za pomocą parametrów podstawowych w konfiguracji urządzenia (tabela 1). Aby wpływać na zachowanie modułu technologicznego CPU wykorzystuje się interfejs sterowania (control interface). W tabeli 2 przedstawiono przypisanie interfejsu sterowania. Diody LED CHn.A, CHn.B, CHn.N oraz DIn.m wskazują bieżący poziom odpowiadających sygnałów. Diody LED wyjść cyfrowych DQn.m wskazują pożądany status. Diody LED UP oraz DN wskazują logiczny kierunek. Częstotliwość migania diod LED kanałów jest ograniczona do ok. 5 Hz. Jeśli występują wyższe częstotliwości, to diody LED kanałów nie będą wskazywały bieżącego statusu i będą migać z częstotliwością 5 Hz. Przerwania Przerwania diagnostyczne, do zapewnienia dodatkowej diagnostyki, uaktywnia się za pomocą podstawowych parametrów podczas konfiguracji urządzenia. Zgodnie z konfiguracją moduł technologiczny wywołuje przerwania sprzętowe wtedy, gdy występują określone zdarzenia lub stany. Gdy wystąpi przerwanie sprzętowe, to CPU przerywa wykonywanie programu użytkownika i przetwarza przypisany blok organizacyjny (OB) przerwania sprzętowego. Zdarzenie, które wywołało przerwanie, jest wprowadzane przez CPU do informacji uruchomienia przypisanego OB przerwania sprzętowego. Kiedy wystąpi zdarzenie, które wywołuje przerwanie diagnostyczne mają miejsce następujące okoliczności: Dioda LED ERROR miga. Po wyeliminowaniu błędu, dioda LED ERROR gaśnie. CPU S7-1500 przerywa przetwarzanie programu użytkownika. Wywoływany jest blok organizacyjny OB przerwania diagnostycznego (np. OB 82). Zdarzenie, które wywołało przerwanie jest wprowadzane do informacji uruchomienia bloku organizacyjnego OB przerwania diagnostycznego. S7-1500 pozostaje w trybie RUN, nawet jeśli w CPU nie występuje blok organizacyjny OB przerwania diagnostycznego. Moduł technologiczny nadal działa bez zmian, o ile jest to możliwe pomimo błędu. Szczegółowe informacje na temat zdarzenia błędu można uzyskać za pomocą instrukcji RALRM (odczyt dodatkowych informacji o przerwaniu). Domyślnie dodatkowe przerwania diagnostyczne nie są uaktywnione. Dla modułu technologicznego, można skonfigurować, które zdarzenia mają wywoływać przerwania sprzętowe podczas pracy. Aktywację przerwań sprzętowych użytkownik wykonuje w programie STEP 7 (śro- 128

Rodzina SIMATIC S7-1500: moduł technologiczny licznika TM Count dowiska projektowego TIA Portal) w oknie konfiguracji urządzenia modułu technologicznego wybierając Basic parameters (Parametry podstawowe) > Channel (Kanał) 1 lub 2 > Hardware interrupts (Przerwania sprzętowe). Jeśli zachodzi zdarzenie, które ma wywołać przerwanie sprzętowe, a wcześniej wystą- piło już identyczne zdarzenie, które jeszcze nie zostało przetworzone, to następne przerwanie sprzętowe nie zostanie wywołane. Wtedy przerwanie sprzętowe jest utracone. W zależności od przypisania parametrów, może to prowadzić do przerwania diagnostycznego Hardware interrupt lost (utracone przerwanie sprzętowe). Konfiguracja umożliwia wywoływanie przerwań sprzętowych dla wymienionych poniżej zdarzeń. Do informacji uruchomienia przypisanego bloku organizacyjnego (OB) przerwania sprzętowego jest dodawany odpowiedni numer typu zdarzenia EventType. Andrzej Gawryluk 129