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    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 松江区 石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
  • 姓名: 刘经理
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    湛江西门子PLC模块一级代理商

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2023-10-16
  • 阅读量:11
  • 价格:666.00 元/台 起
  • 产品规格:原装正品
  • 产品数量:100.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江  
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    湛江西门子PLC模块一级代理商详细内容

    湛江西门子PLC模块一级代理商

    我们在串行通讯处理中,常常看到RTS/CTS和XON/XOFF这两个选项,这就是两个流控制的选项,目前流控制主要应用于调制解调器的数据通讯中,但对普通RS232编程,了解一点这方面的知识是有好处的。那么,流控制在串行通讯中有何作用,在编制串行通讯程序怎样应用呢?这里我们就来谈谈这个问题。


       1.流控制在串行通讯中的作用
       这里讲到的“流”,当然指的是数据流。数据在两个串口之间传输时,常常会出现丢失数据的现象,或者两台计算机的处理速度不同,如台式机与单片机之间的通讯,接收端数据缓冲区已满,则此时继续发送来的数据就会丢失。现在我们在网络上通过MODEM进行,这个问题就尤为**。流控制能解决这个问题,当接收端数据处理不过来时,就发出“不再接收”的信号,发送端就停止发送,直到收到“可以继续发送”的信号再发送数据。因此流控制可以控制的进程,防止数据的丢失。  PC机中常用的两种流控制是硬件流控制(包括RTS/CTS、DTR/CTS等)和软件流控制XON/XOFF(继续/停止),下面分别说明。


        2.硬件流控制
        硬件流控制常用的有RTS/CTS流控制和DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)流控制。
        硬件流控制必须将相应的电缆线连上,用RTS/CTS(请求发送/发送)流控制时,应将通讯两端的RTS、CTS线对应相连,数据终端设备(如计算机)使用RTS来起始调制解调器或其它数据通讯设备的数据流,而数据通讯设备(如调制解调器)则用CTS来起动和暂停来自计算机的数据流。这种硬件握手方式的过程为:我们在编程时根据接收端缓冲区大小设置一个高位标志(可为缓冲区大小的75%)和一个低位标志(可为缓冲区大小的25%),当缓冲区内数据量达到高位时,我们在接收端将CTS线置低电平(送逻辑0),当发送端的程序检测到CTS为低后,就停止发送数据,直到接收端缓冲区的数据量低于低位而将CTS置高电平。RTS则用来标明接收设备有没有准备好接收数据。
        常用的流控制还有还有DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)。我们在此不再详述。由于流控制的多样性,我个人认为,当软件里用了流控制时,应做详细的说明,如何接线,如何应用。

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        3.软件流控制
        由于电缆线的限制,我们在普通的控制通讯中一般不用硬件流控制,而用软件流控制。一般通过XON/XOFF来实现软件流控制。常用方法是:当接收端的输入缓冲区内数据量过设定的高位时,就向数据发送端发出XOFF字符(十进制的19或Control-S,设备编程说明书应该有详细阐述),发送端收到XOFF字符后就立即停止发送数据;当接收端的输入缓冲区内数据量低于设定的低位时,就向数据发送端发出XON字符(十进制的17或Control-Q),发送端收到XON字符后就立即开始发送数据。一般可以从设备配套源程序中找到发送的是什么字符。
        应该注意,若传输的是二进制数据,标志字符也有可能在数据流中出现而引起误操作,这是软件流控制的缺陷,而硬件流控制不会有这个问题。

        顺便说明一下,有不少朋友问到,为什么不在我编写的软件串口调试助手中将流控制加进去,我初将这个调试工具定位在各种自动控制的串口程序调试上,经过计算和实验验证,在设置的特定采样周期内可以完成通讯任务,就干脆不用流控制。而且在工控中您即使不懂流控制,也能编写出简单的串口通讯程序来,就如我写的串口调试助手

    本文档所述实例基于以下软件环境:
    • bbbbbb XP SP3
    • STEP 7 V5.5 SP2
    • S7 Technology V4.2 SP1
    • S7 Distributed Safety V5.4 SP52)

    2)如需使用故障安全功能,则需要此软件。

    2.2 任务

    2.2.1 组态实例


    图3 系统连接图

    1.热电偶的概述

    1.1 热电偶的工作原理
    热电偶和热电阻一样,都是用来测量温度的。
    热电偶是将两种不同金属或合金金属焊接起来,构成一个闭合回路,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,温差越大,热电动势越大,利用测量热电动势这个原理来测量温度。
    结构示意图如下:


    图1 热电偶测量结构示意图

    注意:如上图所示,热电偶是有正负性的,所以需要确保这些导线连接到正确的性,否则将会造成明显的测量误差
    为了保热电偶可靠、稳定地工作,安装要求如下:
    ① 组成热电偶的两个热电的焊接必须牢固;
    ② 两个热电彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
    ③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
    ④ 保护套管应能保证热电与有害介质充分隔离;
    ⑤ 热电偶对于外界的干扰比较敏感,因此安装还需要考虑屏蔽的问题。

    1.2 热电偶与热电阻的区别

    属性热电阻热电偶
    信号的性质电阻信号电压信号
    测量范围低温检测高温检测
    材料一种金属材料(温度敏感变化的金属材料)双金属材料在(两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属的两端产生电动势差)
    测量原理电阻随温度变化的性质来测量基于热电效应来测量温度
    补偿方式 3线制和4线制接线内部补偿和外部补偿
    电缆接点要求电阻直接接入可以精确的避免线路的的损耗要通过补偿导线直接接入到模板;或补偿导线接到参比接点,然后用铜制导线接到模板

    表1 热电偶与热电阻的比较


    2. 热电偶的类型和可用模板

    2.1热电偶类型
    根据使用材料的不同,分不同类型的热电偶,以分度号区分,分度号代表温度范围,且代表每种分度号的热电偶具体多少温度输出多少毫伏的电压,热电偶的分度号有主要有以下几种。

    分度号温度范围(℃)两种金属材料
    B型0~1820铂铑—铂铑
    C型0~2315钨3稀土—钨26 稀土
    E型-270~1000镍铬—铜镍
    J型-210~1200铁—铜镍
    K型 -270~1372镍铬—镍硅
    L型-200~900铁—铜镍
    N型-270~1300镍铬硅—镍硅
    R型-50~1769铂铑—铂
    S型-50~1769铂铑—铂
    T型-270~400铜—铜镍
    U型 -270~600铜—铜镍

     表2 分度号对照表

     

    2.2可用的模板

    CPU类型模板类型支持热电偶类型
    S7-3006ES7 331-7KF02-0AB0(8点)E,J,K,L,N
    6ES7 331-7KB02-0AB0(2点) E,J,K,L,N
    6ES7 331-7PF11-0AB0(8点)B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U
    S7-4006ES7 431-1KF10-0AB0(8点)B,E,J,K,L,N,R,S,T,U
    6ES7 431-7QH00-0AB0(16点)B,E,J,K,L,N,R,S,T,U
    6ES7 431-7KF00-0AB0(8点)B,E,J,K,L,N,R,S,T,U

    表3 S7 300/400 支持热电偶的模板及对应热电偶类型


    3. 热电偶的补偿接线

    3.1 补偿方式
    热电偶测量温度时要求冷端的温度保持不变,这样产生的热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时冷端的环境温度变化,将严重影响测量的准确性,所以需要对冷端温度变化造成的影响采取一定补偿的措施。
    由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到控制仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降可以用补偿导线延伸冷端到温度比较稳定的控制室内,但补偿导线的材质要和热电偶的导线材质相同。热电偶补偿导线的作用只起延伸热电,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度变化造成的影响,补偿方式见下表。

    温度补偿方式说 明接 线
    内部补偿使用模板的内部温度为参比接点进行补偿,再由模板进行处理。直接用补偿导线连接热电偶到模拟量模板输入端。
    外部补偿补偿盒使用补偿盒采集并补偿参比接点温度,不需要模板进行处理。可以使用铜质导线连接参比接点和模拟量西门子CP5711网卡模板输入端。
    热电阻使用热电阻采集参比接点温度,再由模板进行处理。
    如果参比接点温度恒定可以不要热电阻参考

    表4 各类补偿方式





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