进行具体工程的抗干扰设计时,要选择有较高抗干扰能力的产品,采取抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径和利用软件手段等措施,提高装置和系统的抗干扰能力。
1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。
对于PLC控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上采用线供电。选用隔离变压器,且变压器容量应比实际需要大1.2~1.5倍左右,还可在隔离变压器前加入滤波器。对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、采用多次隔离和屏蔽及漏感技术的配电器。控制器和I/O系统分别由各自的隔离变压器供电,并与主电路电源分开。PLC控制器的24V直流电源尽量不要给的各类传感器供电,以减少传感器内部或供电线路短路故障对PLC控制器的干扰。此外,为保证电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,UPS具备过压、欠压保护功能、软件、与电网隔离等功能,可提高供电的可靠性。对于一些重要的设备,交流供电电路可采用双路供电系统。
2、正确选择电缆的和实施敷设,可编程控制器、人机界面的空间辐扰。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,采用远离技术,信号电缆按传输信号种类分层敷设,相同类型的信号线采用双绞方式。严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠行敷设,电缆之间的夹角,以减少电磁干扰。为了减少动力电缆尤其是变频装置馈电电缆的辐射电磁干扰,从干扰途径上阻隔干扰的侵入,要采用屏蔽电力电缆。
3、PLC控制器输入输出通道的抗干扰措施
输入模块的滤波可以降低输入信号的线间的差模干扰。为了降低输入信号与大地间的共模干扰,PLC控制器要良好接地。输入端有感性负载时,对于交流输入信号,可在负载两端并接电容和电阻,对于直流输入信号可并接续流二管。为了抑制输入信号线间的寄生电容、与其他线间的寄生电容或耦合所产生的感应电动势,可采用RC浪涌吸收器。
输出为交流感性负载,可在负载两端并联RC浪涌吸收器;若为直流负载,可并联续流二管,也要尽可能靠近负载。对于开关量输出的场合,可以采用浪涌吸收器或晶闸管输出模块。另外,采用输出点串接中间继电器或光电耦合措施,可防止PLC控制器输出点直接接入电气控制回路,在电气上完全隔离。
4、PLC控制器抗干扰的软件措施6AV6640-0CA11-0AX0西门子触摸屏
由于电磁干扰的复杂性,仅采取硬件抗干扰措施是不够的,要用PLC控制器的软件抗干扰技术来加以配合,进一步提高系统的可靠性。采用数字滤波和工频整形采样、定时校正参考点电位等措施,有效周期性干扰、防止电位漂移。采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件保护等。例如对开关量输入信号,采用定时器延时的方式多次读入,结果一致再确认有效,提高了软件的可靠性。
5、正确选择接地点,完善接地系统。
良好的接地是保PLC控制器可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害,还可以抑制干扰。
西门子触摸屏和人之间也在不停地交换信息。西门子触摸屏根据当前软件资源上的信息状态,所显示的图形、动作、数字、字符和提示语句,甚至还可能有声音,都是操作者可以接收到的信息。而操作者的各种要求、决定、选择和命令,又可以通过西门子触摸屏传达给plc。从而可以变当前软件资源上的信息状态,完成了信息双向交流的任务。所谓“人机对话”由此而得名。
PLC和GOT都是一全运行的微型计算机。它们按照各自的用户软件,地完成自己的工作。两者之间经过一条通信线路(通常是RS422)联系在一起,使得它们得以共享所有的信息资源。也就是说,PLC中所有供用户使用的软件资源,即数据寄存器、状态寄存器、定时器、计数器等,在GOT中也有完全相同的一套镜像。其中任何一台计算机,无论因何种原因,以何种方式,改变了任何资源中的任何信息,都会在另一台计算机中立即被。也可以说,因为两者之间的即时通信,使得两者的信息资源互为镜像。这种既又分工的协作关系,使得它们能够出色地完成共同的任务。
无论是PLC还是GOT,它们除了各自的硬件和系统软件(操作系统)外,还运行各自的用户应用软件。而这些应用软件,都是由运行在个人计算机平台上,由各自的计算机设计软件来完成的。编写完成之后,由个人计算机,分别送到各自的用户程序存储区中。另外,也有可能从PLC或GOT将原有程序读回到个人计算机,进行修改和补充。由此可以看出,**一项任务,PLC和GOT计算机,具备单与个人计算机之间的通信能力。
在实际操作中,如果PLC和GOT已经被连接在一起(一般使用RS422接口的电缆),个人计算机与GOT已经可以通信时(早期一般使用RS232接口,现在大多使用方便的U接口的电缆),个人计算机与PLC之间的通信,可以自动地通过GOT间接地完成。这样就不必改动连接电缆,使用起来加方便。
既然三者之间的通信已经建立起来,除了能完成上述的软件安装之外,个人计算机还可以参与系统的调试和运行工作。进一步还可以利用这个平台,进行系统仿真。这些对于开发新系统和改进老系统都是十分有利的。
早在继电接触器系统的设计中,就已经提出了多位置问题。工业生产中使用的很多设备,特别是中大型设备,都有可进行多位置控制的要求,日常生活中也随处可见。如楼梯灯光的控制,电梯运行的控制,均有多位置控制问题。对于依靠通信技术,已经实现了信息共享的PLC-GOT系统,在多个需要的位置,安装使用多个GOT是十分方便的。因为应用软件和通信接口都是现成的。
触摸屏除了能与PLC进行通信、共享信息之外,它还可以与多种其他设备相连接。它可能自带输出电接点;可以输出音频;可以连接到条形码扫描器,直接读入条形码;还可以生成报表,并且打印输出。因为它是一台计算机,实现多媒体功能也是分内之事。当然,可能并非,为此可能需要增加成本。例如,扩充内存。
现在的控制系统,可以借助于网络的功能,组成所需要的任何大小的不受空间限制的大系统。
触摸屏幕技术
对于触摸屏幕技术,可能大多数读者并不陌生,在银行的自助缴费系统和ATM柜员机、地铁站和景点遍布的自动售票机和多媒体终端上都广泛使用了触摸屏幕。在iPhone之前,任天堂公司曾经在自己的游戏机“任天堂DS”和“任天堂DS Lite”上也应用了触摸屏幕技术,通过用笔涂画,用户可以实现对游戏的操纵,比如“抚摸”屏幕上的小狗等等。受益于触摸屏技术的进步,早期的触摸传感器不能识别多点、灵敏度差以及透光率太低等问题都已经被轻松解决。
随着MID、上网本和智能手机的发展,带有触摸屏幕的设备数量正在以**的速度增长。根据DisplaySearch的统计,2008年**触控面板模块的产值达到了36亿美元,到2015年则将达到90亿美元,年均复合增长率高达14%。触摸设备的飞速发展,离不开技术的不断研发进步。
电阻式触摸屏
电阻式触摸屏是一种多层的复合薄膜,由一层玻璃或**玻璃作为基层,内表面涂有一层透明的ITO(氧化铟)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小的透明绝缘子把它们隔开。当手指接触屏幕使之凹陷时,两层ITO导电层之间出现一个接触点,传感器侦测到接通点后,由集成电路进行A/D转换,并得到触摸点的Y轴和X轴的坐标。根据引出线数多少,电阻式触摸屏分为四线式、五线式、八线式等种类,有的基层直接使用导电玻璃或者**导电薄膜。
电阻式触摸屏的价格比较低廉,能在较为恶劣的环境下工作,并且利于大规模生产,因此成为发展早、用途为广泛的触摸屏。目前**生产的触摸屏中,电阻式触摸屏占以上。在手机领域,电阻式触摸屏也有应用,比如此前广受欢迎的HTC Touch Diamond等等。不过,电阻式触摸屏较大的缺点是不能实现多点同时触摸,这也限制了它在智能手机和机中的应用。
西门子S7-1200系列订货数据
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6ES7215-1BG40-0XB0 CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1AG40-0XB0 CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1HG40-0XB0 CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7217-1AG40-0XB0 CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO