企业信息

    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:个体经营
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 松江区 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: 聂经理
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    西门子模块1FL6044-1AF61-2AA1

  • 所属行业:电子 电子有源器件 电子可控硅
  • 发布日期:2023-03-08
  • 阅读量:41
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江  
  • 关键词:西门子代理商,西门子V90驱动

    西门子模块1FL6044-1AF61-2AA1详细内容

    西门子模块1FL6044-1AF61-2AA1


    近年来,嵌入式系统以其体积小、和功能专一等特点在工控领域得到越来越广泛的应用。本文实现了嵌入式远程测控终端与西门子S7-200 PLC的通信,并基于此完成了对PLC数据的采集。通过嵌入式系统的扩展网口将PLC与Internet相联,突破了串行通信速率的限制,节省了采用高端PLC 实现网络测控的经费投入。在从PLC采集数据功能的实现过程中,避开了以往使用PLC 自由端口通信需要改写PLC梯形图的问题,而直接利用PLC厂家制定的通信协议来实现数据交换,*对PLC编程,方法简单可靠,为今后实现更多品牌PLC与上位机通信开辟了新的途径。同时,基于嵌入式操作系统μClinux及其多线程机制实现了一套中央空调远程测控终端系统。

    1、系统总体设计

    1.1 硬件构成

    系统采用1片三星公司推出的基于ARM7TDMI精简指令系统的32位高速处理器S3C44B0X作为嵌入式微处理器,扩展了一个RS485串口、两个RS232串口和一个以太网口。如图1所示,嵌入式微处理器通过扩展的RS485串口与西门子S7-200 PLC进行通信,一个RS232口通过调制解调器连接到公众电话网,实现串行通信,扩展的以太网口则将整个嵌入式系统接入Internet,拓展了PLC的通信方式。考虑到与现存本地监控系统的兼容,在S7-200的串口上可同时并接西门子的文本显示器TD200,三者组成一个PPI令牌环网络。

    1.2 软件总体设计

    本系统采用μClinux嵌入式操作系统作为应用软件的运行平台。μClinux系统是近年迅速发展起来的一种专门用于微控制领域的嵌入式操作系统,内核要比原Linux 2.0内核小得多(内核小于512KB,内核加上工具小于900KB),但保留了Linux操作系统的主要优点:稳定性,优异的网络能力以及优秀的文件系统支持,同时提供通用的Linux AP1支持完整的TCP/IP协议栈和大量其它的网络协议。

    中央空调远程测控终端的功能主要是动态地采集中央空调的现场运行参数并将这些参数实时地发送给位于远程的监控中心,并且具备提供历史数据、故障报警和某些控制功能。为了提高系统的运行效率, 利用μClinux对多线程机制的支持,将远程终端的软件系统分为四个并发的线程实现。分别为:数据采集线程、数据存储线程、数据发送线程和故障报警线程。

    为了实现各个线程之间的通信,设置一个数组作为共享区域。其中,数据采集线程主要是嵌入式测控终端与PLC的通信过程,所有的数据都从PLC的寄存器中读取,并存储在测控终端的内存共享区域中。在本系统中,根据所监控的中央空调的不同型号,由数据字典文件读入所需采集的参数地址,采用循环方式将各个参数的实时数值从PLC中采集,再一并存人数据共享区。数据存储线程在本地创建文件,并将数据共享区中的参数值每隔一定时间保存在FLASH中,使之作为分析一段时间内中央空调运行状况的历史数据,为实现*诊断系统提供数据源。基于μClinux对TCP/IP协议栈的完整封装,实时数据发送和故障报警线程从共享存储区中读取数据后,利用socket通信机制,将实时数据和故障报警信息从本地发送到远程的主控中心,实现在不同地点对中央空调运行状况的实时监测。

    由于西门子S7—200系列PLC通常配合西门子TD200文本显示器一同使用以构成本地监控,与本系统共用一条总线时冲突不可避免。本系统在数据采集的基础上根据PPI协议和PROFIBUS规定的令牌环协议,实现了主站之间的令牌传递功能,保了令牌环网络的正常运转,使TD200与本系统组成的双主站网络通过对令牌的占有来实现各自的通信功能,互不干扰。

    2、软件实现

    2.1 通信方式和通信协议的选择

    S7—200 CPU支持多种通信协议,为用户实现多种不同的网络配置提供了便利,包括:点对点(Point-to-Point)接口协议(PPI)、多点(Multi~Point)接El协议(MP1)和Profibus协议。这些协议是非同步的字符协议,有1位起始位、8位数据位、1位偶校验位和1位停止位。通信结构依赖于特定的起始字符和停止字符、源和目的站地址、报文长度和数据校验和。

    目前通常采用自由口通信模式控制S7—200 CPU的通讯端El实现上下位机通信。用户可以在自由El模式下使用自定义的通信协议来实现PLC与多种类型智能设备的通信。但由于需要对PLC现有程序进行修改,对于不熟悉PLC编程语言并要在短时间内实现对西门子PLC 的监控功能的软件开发者来说,这种修改存在一定的风险。

    本系统采用PPI协议作为嵌入式系统与S7—200 CPU之间的通信协议,由于C语言的性,采用C语言进行编程实现通信,*对PLC本身的程序进行修改,保了工业控制系统的安全和稳定。

    2.2 PPI协议数据格式

    PPI协议是一种主一从通信协议:通信的设备分为主站和从站。PLC默认为从站,嵌入式系统和TD200文本显示器作为主站。主站设备发送请求到从站设备,从站设备响应,从站不主动发起通信,只是等待主站的数据请求命令和对该命令作出响应。PPI协议并不限制与任意一个从站通信的主站数量,但是在一个网络中,主站的个数不能**过32。协议的数据格式如图3所示,图3(a)是PPI主站发送的命令帧和从站发送的数据帧格式,图3(b)是PPI主站发送给从站的确认帧格式

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    以作为主站的嵌入式系统向作为从站的PLC发起一个读取数据值的通信过程为例,该数据是存储在v寄存器、起始地址为136的一个字。

    首先,主站以目的地址02H、源地址00H生成一个数据请求帧,对于读取请求,方式字FC为7CH。生成的数据请求帧为(以十六进制表示): 68H 1BH 1BH 68H 2H 0H 6CH 32H 1H 0H 0H 6H 6H 0H EH 0H 0H 4H 1H 12H AH 10H 4H 0H 1H 0H 1H 84H 0H 4H 40H BAH 16H。主站发出这一请求并等待1秒钟之后读取串口,如果PLC正确响应,会发送一个确认字节E5H,主站读取到这个字节后,就在规定时间间隔内发送数据请求确认帧到串口。确认帧内容为:10H 02H 00H 5CH 5EH 16H。PLC收到这个确认帧后,就读取数据请求帧中所*得寄存器值,并按照PPI协议规定得发送数据帧格式(图3(a))打包,将数据发送出去。嵌入式主站接收到这个含有所需请求参数值的数据帧,就根据协议的规定将数据解析出来,并存储在本地内存共享区域中,从而完成一次数据采集和存储过程。

    数据采集线程的主要代码如下:

    Int data_collect (struct acinfo temp)
    {
    _sec=0;
    _nsec=sleep;
    int ret;
    unsigned char ack; //打开串口1,设置波特率9600波特
    open_comport (19600) ; //向PLC发送数据读取指令帧
    white_com (temp);
    nanosleep (&delay, NULL); //读取PLC响应帧
    ack=read_act();… //对PLC发送确认帧
    poll_data();
    nanosleep(&delay,NULL); //从串口读取来自PLC的数据
    ret=read_com(); //恢复串口设置,关闭串口
    com_reset();
    com_close();
    return();
    }

    PLC 的响应有一定延迟, 所以需要在程序中调用nanosleep(&delay,NULL)函数让线程暂停一段时间再读取串El。为了保令牌环网络的正常运转,受令牌占有时间的限制,在波特率为9600时,PLC 与主站的一次数据通信时间不应该**过3s,根据所采集的参数规模计算得出较小响应和传输时间间隔在0.1s左右。

    3、结束语

    本测控终端系统经过实际运行,验证了其有效性和实用性。采用嵌入式系统与西门子PLC利用PPI协议进行通信的方法,简化了原本复杂的通信功能实现过程,为对PLC的实时监控提供了一种性价比很高的实现方式。通过嵌入式系统扩展以太网1:3,为原本只有通过串口才能与外界通信的PLC提供了以太网的通信方式,提高了通信效率。基于此技术实现的嵌入式系统与PLC相结合的远程测控终端为分布式实时监控系统的实现提供了一种低价又便捷有效的方式

    1、引言

    本文主要从应用的角度利用VB6.0的MSComm 控件和MODBUS协议,成功实现了某流量控制系统中工控机与带RS-232输出接口的智能数字流量积算仪之间的串口通信功能。D08-8CZM数字显示表应用于底吹氩流量控制系统中流量的显示,工控机通过读取其显示值作为反馈信号,从而实现流量的闭环控制。

    2、D08-8CZM型智能数字流量显示积算仪与串口通信

    2.1 硬件构成

    D07-12A型质量流量传感器采用毛细管传热温差量热法原理测量气体的质量流量(*温度压力补偿)。将传感器加热电桥测得的流量信号送入放大器放大,放大后的流量检测电压与设定电压进行比较,再将差值信号放大后去控制调节阀门,闭环控制流过通道的流量使之与设定的流量相等。当本流量积算仪与MFC(质量流量计)配套使用时,只需用电缆通过D型插头将流量积算仪与MFC连接起来即可。然后采用一台上位机与一台D08-8CZM流量积算仪进行通信的方式,使用RS232通讯方式:将2引脚(TXD)与上位机串口的RXD(工控机串口的2引脚)相连;3引脚(RXD)与上位机串口的TXD(工控机串口的3引脚)相连;5引脚(SG)与上位机串口的SG(工控机串口的5引脚)相连。

    2.2 通讯原理

    工控机作为上位机与从机(数字流量积算仪)采用主从应答方式进行通信,一个网络中只有一个主机(上位机,节点地址为0),主机通过站号(数字流量积算仪的一地址)区分不同的从机。上位机始终处于主动状态,根据程序运行的需要向(通信端口)数字流量积算仪发出读写等命令;从机处于被动状态,接收并响应上位机的命令。需要读采样数据时,上位机通过通信口向*地址的数字流量积算仪发出读数据命令,数字流量积算仪响应并将数据准备好,按统一的数据通信帧格式编成响应字符串,主机再次读通信口接收缓冲区即可读到所需的数据。向数字流量积算仪写数据时,上位机向*数字流量积算仪发出写命令及参数数据,积算仪即可接受并返回响应情况。上位机通过RS-232通信进行运行状态监控、参数设置、诊断等远程测控功能,实现这些功能采用了不同的通信格式




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