1、普通仿照量模块接线
仿照量类型的模块有三种:普通仿照量模块、RTD模块和TC模块。
普通仿照量模块可以采集标准电流和电压旗子暗记。个中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种旗子暗记,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种旗子暗记。

把稳:
S7-200 SMART CPU普通仿照量通道值范围是0~27648或-27648~27648。
普通仿照量模块接线端子分布如下图1 仿照量模块接线所示,每个仿照量通道都有两个接线端。
图1、仿照量模块接线
仿照量电流、电压旗子暗记根据仿照量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的旗子暗记其接线办法不同。
四线制旗子暗记指的是仿照量仪表或设备上旗子暗记线和电源线加起来有4根线。仪表或设备有单独的供电电源,除了两个电源线还有两个旗子暗记线。四线制旗子暗记的接线办法如下图2仿照量电压/电流四线制接线所示。
图2、仿照量电压/电流四线制接线
三线制旗子暗记是指仪表或设备上旗子暗记线和电源线加起来有3根线,负旗子暗记线与供电电源M线为公共线。三线制旗子暗记的接线办法如下图3 仿照量电压/电流三线制接线所示。
图3 仿照量电压/电流三线制接线
两线制旗子暗记指的是仪表或设备上旗子暗记线和电源线加起来只有两个接线端子。由于S7-200 SMART CPU仿照量模块通道没有供电功能,仪表或设备须要外接24V直流电源。两线制旗子暗记的接线办法如下图4 仿照量电压/电流两线制接线所示。
图4 仿照量电压/电流两线制接线
不该用的仿照量通道要将通道的两个旗子暗记端短接,接线办法如下图5 不该用的通道须要短接所示。
图5 不该用的通道须要短接
2. RTD模块接线
RTD热电阻温度传感器有两线、三线和四线之分,个中四线传感器测温值是最准确的。S7-200 SMART EM RTD模块支持两线制、三线制和四线制的RTD传感器旗子暗记,可以丈量PT100、PT1000、Ni100、Ni1000、Cu100等常见的RTD温度传感器,详细型号请查阅《S7-200 SMART系统手册》。
S7-200 SMART EM RTD模块还可以检测电阻旗子暗记,电阻也有两线、三线和四线之分。
EM RTD模块的接线方法如下图6 传感器RTD/电阻旗子暗记接线所示。
图6 RTD传感器/电阻旗子暗记接线
3、TC模块接线
热电偶丈量温度的基本事理是:两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时回路中就会有电流利过,此时两端之间就存在电动势。
S7-200 SMART EM TC模块可以丈量J、K、T、E、R&S和N型等热电偶温度传感器,详细型号请查阅《S7-200 SMART系统手册》。TC模块的接线解释参考图7 TC旗子暗记接线。
图7 TC旗子暗记接线
把稳:
每个模块的接线图请参考《S7-200 SMART 系统手册》中“技能规范”章节。
二、仿照量常问问题
1、S7-200 SMART 普通仿照量模块可以连接4-20mA的旗子暗记吗?
可以,S7-200 SMART CPU仿照量模块可以检测0~20mA和4~20mA的标准电流旗子暗记;两种电流旗子暗记的接线、在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中的参数设置都是一样的。差异在于:0~20mA对应的通道值量程是0~27648,而4~20mA对应的通道值量程是5530~27648。
2、S7-200 SMART RTD模块可以丈量电阻值吗?
可以,S7-200 SMART RTD模块最大可以丈量3000Ω的电阻值。如下图所示,在\"大众类型\"大众下拉菜单中选择电阻类型;在\"大众电阻\"大众 下拉菜单中中选择可丈量电阻的最大值,如图 2.31选择阻值量程范围所示。
图1.选择阻值量程范围
3、S7-200 SMART RTD和TC模块如何得到实际温度值?
把S7-200 SMART EM RTD和TC模块的通道值除以10便是实际的温度值。由于RTD和TC模块的通道值是整数值,须要把整数值转换成浮点数才能在打算后得到带有小数位的温度值。
4、仿照量模块分辨率和转换精度的差异?
分辨率是A/D仿照量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示仿照量。以下举例解释10位分辨率和11位分辨率的差异。S7-200 SMART CPU仿照量0~20mA的通道值范围为0~27648。如果分辨率为10位,则表示当外部电流旗子暗记的变革大于0.01953125mA时,仿照量A/D转换芯片才认为外部旗子暗记有变革。如果分辨率为11位,则表示当外部电流旗子暗记的变革大于0.009765625mA时,仿照量A/D转换芯片即认为外部旗子暗记有变革。
图2.仿照量分辨
仿照量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际运用中,输入的仿照量旗子暗记会有颠簸、噪声和滋扰,内部仿照电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的末了精度造成影响。这些成分造成的偏差要大于A/D芯片的转换偏差。
表1.仿照量扩展模块根本技能参数
5、S7-200 SMART I/O扩展模块DIAG指示灯以赤色闪烁的缘故原由?
S7-200 SMART I/O扩展模块的DIAG指示灯以赤色闪烁的缘故原由有两个,建议查看CPU的信息来确认详细报错缘故原由,查看CPU信息的方法请见硬件诊断或诊断方法举例。
(1) 模块短缺24V直流供电电源;I/O扩展模块短缺24V直流供电电源时,所有通道指示灯也以赤色闪烁。建议核对模块接线图,尤其是模块供电端含两排端子的,确定供电接线是否精确,以EM DR32为例,精确的接线办法如下图所示。
图3. EM DR32接线图
(2)、仿照量模块上通道断线或是输入值超量程。 仿照量模块上通道断线或是输入值超量程,除了会引起模块的DIAG指示灯以赤色闪烁,断线或是超量程的通道的指示灯也以赤色闪烁,以提示用户存在故障通道。
以RTD或TC模块为例,如果RTD或TC模块选择了断线报警,如图2.39启动断线报警所示。则模块会检测每个通道的断线情形。默认情形下,该选项是没有被激活的。RTD或TC模块对付没有利用的通道的处理方法如下:
①、RTD模块:将一个100Ohm的电阻按照与已用通道相同的接线办法连接到空的通道;或者将已经接好的那一起热电阻的所有引线,逐一对应连接到空的通道上。
②、TC模块:短接未利用的通道,或者并联到阁下的实际接线通道上。 图2.39 启动断线报警 如果不是通道断线引起的报警,便是输入值超量程了。默认情形下,RTD和TC模块的通道输入值超高下限报警是激活的。发生了该报警,用户须要判断引起通道值超量程的缘故原由:是旗子暗记问题还是模块硬件的问题。
图4.仿照量断线报警
6. 为什么利用S7-200 SMART仿照量输入模块时吸收到变动很大的不稳定的值?
可能的缘故原由如下:
1)、可能仿照量输入模块和现场传感器分别利用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即仿照量输入模块的电源和现场传感器的旗子暗记地没有连接;这将会产生一个很高的高下振动的共模电压,影响仿照量输入值。
2)、另一个缘故原由可能是仿照量输入模块接线太长或绝缘不好受到电磁滋扰。
可以用如下方法办理:
A .连接现场传感器的负端与模块上的公共M端以补偿此颠簸,如图1所示:(但要把稳,确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
背景是:
仿照量输入模块内部是非隔离的;
共模电压必须小于12V且大于-12V;
对付60Hz滋扰旗子暗记的共模抑制比为40dB;
图5. 传感器旗子暗记等电位连接
把稳:模块中未利用的通道直接短接本通道的+、-,已利用的通道将传感器的负端与模块上的公共M端短接 。
B、利用仿照量输入滤波
选择须要滤波的通道;
选择滤波强度;
图6. 设置仿照量输入滤波
仿照量输入值的滤波过程会产生稳定的仿照旗子暗记,常日过滤对付在处理变革缓慢的旗子暗记时非常有用,例如温度丈量。可以为滤波分为4个级别(无、弱、中、强)。可组态模块在组态的周期数内平滑仿照量输入旗子暗记,从而将一个均匀值传送给程序逻辑,滤波级别越高,经滤波处理的仿照值就越稳定,但无法反应快速变革的实际旗子暗记。
S7-200 SMART仿照量输入模块吸收到丈量值颠簸时的检测方法和步骤
当 S7-200 SMART仿照量输入模块吸收到丈量值颠簸时,可通过如下图的步骤进行检讨:
图7. 丈量值颠簸时的检测方法
把稳:
A、上图中所提到的等电位连接以及不用通道短接请参考本页图5。
B、屏蔽层单端接地:是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
在屏蔽层单端接地情形下,非接地真个金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流利过。单端接地便是利用抑制电势电位差达到肃清电磁滋扰的目的。
三、S7-200 SMART 扩展模块:
S7-200 SMART 系列包括各种扩展模块和旗子暗记板。 可以将这些扩展模块与标准 CPU 型号(SR20\ST20、SR30\ST30、SR40\ST40、或 SR60\ST60)一起利用,给 CPU增加附加功能。 下表列出了当前供应的扩展模块。
把稳:
表1.SMART 扩展模块基本信息
四、S7-200 SMART CPU 附加的模块个数:
CPU型号连接扩展模块数旗子暗记板CPU CR40----CPU CR60----CPU ST20/SR20最多6个1CPU ST30/SR30最多6个1CPU ST40/SR40最多6个1CPU ST60/SR60最多6个1CPU CR20s
表1.S7-200 SMART CPU V2.0 版本附加的模块个数
把稳:
1、模块连接个数还须要受CPU 5V电源预算限定
2、S7-200 SMART CPU V1.0 标准型CPU最多只支持4个扩展模块连接。
五、CPU形状构造:
图1.CPU形状构造
六、电源及传感器输出电源:
在安装或拆卸任何电气设备之前,请确保已割断该设备的电源。在安装和拆卸CPU之前,必须采纳得当的安全预防方法并确保割断该CPU的电源。
将CPU连接至电源,下图显示了直流和互换型CPU的接线。
图2.直流安装
图3.互换安装
如果在通电情形下考试测验安装CPU或干系设备或者对他们进行接线,则可能会触电或导致设备缺点运行。如果在安装和拆卸过程中未割断CPU和干系设备的所有电源,则可能导致职员去世亡、重伤、或设备破坏。
传感器输出电源:每一个CPU(除CRs)模块都有一个24VDC传感器电源(CPU的电源都在右上方,而右下方是传感器电源。),它为本机输入点和扩展模块继电器线圈供应24VDC。如果电源哀求超出了CPU模块24VDC电源的定额,你可以增加一个外部24VDC电源来供给扩展模块的24VDC。
七、CPU输入电压范围:
直流DC:20.4-28.8 VDC
互换AC:85-264VAC(47-63Hz)
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