广州三合自动化设备有限公司

主营:西门子PLC,变频器,人机界面,电线电缆,伺服数控等

全新西门子SM322数字量输出模块德国原装

¥55元/件 中国 广东 广州 南沙区

产品属性

现货数量:
51台
所在地:
广州
质保期限:
一年
产品规格:
全新原装正品
产品名称:
西门子SM322数字量输出模块
品牌:
SIEMENS/西门子
结构形式:
模块式
安装方式:
现场安装
LD指令处理器:
硬PLC
加工定制:
型号:
6ES7322-1CF00-0AA0
I/O点数:
数字输出 SM 322
功能:
SIMATIC S7-300
工作电压:
48-125V DC
输出频率:
电位隔离 8 DA
处理速度:
1个20针
程序容量:
522
数据容量:
250
产品认证:
ROHS
环境温度:
-16-68
环境湿度:
30
外形尺寸:
13.20 x 15.10 x 5.10
重量:
0.31 Kg


6ES7322-1CF00-0AA0
Product
相似图像
SIMATIC S7-300,数字输出 SM 322,电位隔离, 8 DA,48-125V DC,1.5A, 1个 20针
全新西门子SM322数字量输出模块德国原装
净重 (Kg) 0.31 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 13.20 x 15.10 x 5.10
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515069911
UPC 040892693027
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST73
产品组 4031
原产国 德国
Compliance with the substance restricti* according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2003.10.31

如何通过USS协议实现S7-1200 与MM440变频器的通信

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西门子S7-1200 PLC在当前的市场中有着广泛的应用,作为常与变频器共同使用的PLC,其与西门子MM440 变频器的USS通信一直在市场上有着非常广泛的应用。本文将主要介绍如何使用USS通信协议来实现S7-1200与MM440变频器的通信。


1. USS通信介绍

1.1. USS协议特点
USS (Universal Serial Interface, 即通用串行通信接口) 是西门子专为驱动装置开发的通信协议。USS 协议的基本特点如下:

• 支持多点通信(因而可以应用在 RS 485 等网络上)
• 采用单主站的“主-从”访问机制
• 每个网络上****多可以有 32 个节点(****多 31 个从站)
• 简单可靠的报文格式,使数据传输灵活****
• 容易实现,成本较低

USS 的工作机制是,通信总是由主站发起,USS 主站不断循环轮询各个从站,从站根据收到的指令,决定是否以及如何响应。从站永远不会主动发送数据。从站在以下条件满足时应答:
-- 接收到的主站报文没有错误,并且
-- 本从站在接收到主站报文中被寻址
上述条件不满足,或者主站发出的是广播报文,从站不会做任何响应。对于主站来说,从站必须在接收到主站报文之后的一定时间内发回响应。否则主站将视为出错。
USS 的字符传输格式符合 UART 规范,即使用串行异步传输方式。USS 在串行数据总线上的字符传输帧为 11 位长度,如表1所示:


表1:USS字符帧

USS 协议的报文简洁可靠,****灵活。报文由一连串的字符组成,协议中定义了它们的特
定功能,表2所示:


表2:USS报文结构

每小格代表一个字符(字节)。其中:
STX: 起始字符,总是 02 h
LGE: 报文长度
ADR:从站地址及报文类型
BCC: BCC 校验符
净数据区由 PKW 区和 PZD 区组成,如表3所示:


表3:USS净数据区

PKW: 此区域用于读写参数值、参数定义或参数描述文本,并可修改和报告参数的改变 。其中:

  • PKE: 参数 ID。包括代表主站指令和从站响应的信息,以及参数号等
  • IND: 参数索引,主要用于与 PKE 配合*参数
  • PWEm:参数值数据

PZD: 此区域用于在主站和从站之间传递控制和过程数据。控制参数按设定好的固定格式在主、从站之间对应往返。如:

  • PZD1:主站发给从站的控制字/从站返回主站的状态字
  • PZD2: 主站发给从站的给定/从站返回主站的实际反馈

根据传输的数据类型和驱动装置的不同,PKW 和 PZD 区的数据长度都不是固定的,它们可以灵活改变以适应具体的需要。但是,在用于与控制器通信的自动控制任务时,网络上的所有节点都要按相同的设定工作,并且在整个工作过程中不能随意改变。
注意:
对于不同的驱动装置和工作模式,PKW 和 PZD 的长度可以按一定规律定义。 一旦确定就不能在运行中随意改变 ;
PKW 可以访问所有对 USS 通信开放的参数;而 PZD 仅能访问特定的控制和过程数据;
PKW 在许多驱动装置中是作为后台任务处理,因此 PZD 的实时性要比 PKW 好。

1.2. S7-1200 USS通信简介

CM 1241 RS485 模块通过 RS485 端口与MM440进行通信。 可使用 USS 库控制MM440和读/写MM440参数。该库提供 1 个 FB 和 3 个 FC 来支持 USS 协议。 每个 CM1241 RS485 通信模块****多支持 16 个MM440。连接到一个 CM 1241 RS485 的所有MM440(****多 16 个)是同一 USS 网络的一部分。连接到另一 CM 1241 RS485 的所有MM440是另一 USS 网络的一部分。 因为 S7-1200****多支持三个 CM 1241 RS485 设备,所以用户****多可建立三个 USS 网络,每个网络****多 16 个MM440,总共支持 48 个 USS MM440。各 USS 网络使用各自的数据块进行管理(使用三个 CM 1241 RS485 设备建立三个 USS网络需要三个数据块)。 同一USS 网络相关的所有指令必须共享该数据块。 这包括用于控制网络上所有MM440的 USS_DRV、USS_PORT、USS_RPM 和USS_WPM 指令。


2. 硬件需求及接线

2.1. 硬件需求
S7-1200 PLC目前有3种类型的CPU:
1)S7-1211C CPU。
2)S7-1212C CPU。
3)S7-1214C CPU。
这三种类型的CPU都可以使用USS通信协议通过通信模块CM1241 RS485来实现S7-1200与MM440变频器的通信。
本例中使用的PLC硬件为:
1) S7-1214C ( 6ES7 214 -1BE30 -0XB0 )
2) CM1241 RS485 ( 6ES7 241 -1CH30 -0XB0 )
3) CSM 1277 ( 6GK7 277 -1AA00 - 0AA0)
本例中使用的MM440变频器硬件为:
1) MM440 ( 6SE6440 - 2AB11 - 2AA1 )
2) MICROMASTER 4 ENCODER MODULE ( 6SE6400 - 0EN00 - 0AA0 )
3) SIEMENS MOTOR ( 1LA7060 - 4AB10 - Z )
4) USS 通信电缆 ( 6XV1830 - 0EH10 )

2.2. 接线
建议使用西门子的网络插头和PROFIBUS电缆。在 S7-1200 CPU 通信口上使用西门子网络插头。
PROFIBUS 电缆的红色导线B 即 RS 485 信号 +,此信号应当连接到 MM 440 通信端口的 P+;绿色导线A 即 RS 485 信号 -,此信号应当连接到 MM 440 通信端口的 N-。

 
图1: MM440接线端子                                       表4:MM440端子定义

因为MM 440 通信口是端子连接,所以 PROFIBUS 电缆不需要网络插头,而是剥出线头直接压在端子上。如果还要连接下一个驱动装置,则两条电缆的同色芯线可以压在同一个端子内。PROFIBUS 电缆的红色芯线应当压入端子 29;绿色芯线应当连接到端子 30,如图1、表4所示。完整接线图如图2所示。


图2: S7-1200与MM440接线图

a. 屏蔽/保护接地母排,或可靠的多点接地。此连接对*干扰有重要意义。
b. PROFIBUS 网络插头,内置偏置和终端电阻。
c. MM 440 端的偏置和终端电阻。
d. 通信口的等电位连接。可以保护通信口不致因共模电压差损坏或通信中断。
e. 双绞屏蔽电缆(PROFIBUS)电缆,因是高速通信,电缆的屏蔽层须双端接地(接 PE)。
注意,以下几点对网络的性能有****为重要的影响。几乎所有网络通信质量方面的问题都与未考虑到下列事项有关:

• 偏置电阻用于在复杂的环境下确保通信线上的电平在总线未被驱动时保持稳定;终端电阻用于吸收网络上的反射信号。一个完善的总线型网络必须在两端接偏置和终端电阻。
• 通信口 M 的等电位连接建议单独采用较粗的导线 ,而不要使用 PROFIBUS 的屏蔽层,因为此连接上可能有较大的电流,以致通信中断。
• PROFIBUS 电缆的屏蔽层要尽量大面积接 PE。一个实用的做法是在靠近插头、接线端子处环剥外皮,用压箍将*的屏蔽层压紧在 PE 接地体上(如 PE 母排或良好接地的*金属安装板)。
• 通信线与动力线分开布线;紧贴金属板安装也能*****干扰能力。驱动装置的输入/输出端要尽量采用滤波装置,并使用屏蔽电缆。
• 在 MM 440 的包装内提供了终端偏置电阻元件,接线时可按说明书直接压在端子上。如果可能,可采用热缩管将此元件包裹,并适当固定。


3. 组态
我们通过下述的实际操作来介绍如何在Step7 Basic V10.5 中组态S7-1214C 和MM440变频器的USS通信。

3.1. PLC 硬件组态

首先在Step7 Basic V10.5中建立一个项目,如图3所示。


图3: 新建S7 1200项目

在硬件配置中,添加CPU1214C和通信模块CM1241 RS485模块,如图4所示:


图4: S7 1200硬件配置

在CPU的属性中,设置以太网的IP地址,建立PG与PLC的连接,如图5所示。


图5: S7 1200 IP地址的设置

3.2. MM440参数设置

我们假定已经完成了驱动装置的基本参数设置和调试(如电机参数辨识等等),以下只涉及与 S7-1200 控制器连接相关的参数。
MM 440 的参数分为几个访问级别,以便于过滤不需要查看的部分。 与 S7-1200 连接时,需要设置的主要有“控制源”和“设定源”两组参数。要设置此类参数,需要“*”参数访问级别,即首先需要把 P0003 参数设置为 3。
控制源参数设置:
控制命令控制驱动装置的启动、停止、正/反转等功能。控制源参数设置决定了驱动装置从何种途径接受控制信号,如表5所示。


表5:控制源由参数 P0700 设置

此参数有分组,在此仅设****组,即 P0700[0]。
设定源控制参数:
设定值控制驱动装置的转速/频率等功能。设定源参数决定了驱动装置从哪里接受设定值(即给定),如表6所示。


表6:设定源由参数 P1000 设置

此参数有分组,在此仅设****组,即 P1000[0]。
控制源和设定源之间可以自由组合,根据工艺要求可以灵活选用。我们以控制源和设定源都来自 COM Link 上的 USS 通信为例,简介 USS 通信的参数设置。

主要参数有:
1. P0700: 设置 P0700[0] = 5,即控制源来自 COM Link 上的 USS 通信;
2. P1000: 设置 P1000[0] = 5,即设定源来自 COM Link 上的 USS 通信;
3. P2009: 决定是否对 COM Link 上的 USS 通信设定值规格化,即设定值将是运转频率的百分比形式,还是频率值。为0,不规格化 USS 通信设定值,即设定为MM440中的频率设定范围的百分比形式;为1,对 USS 通信设定值进行规格化,即设定值为的频率数值;
4. P2010: 设置 COM Link 上的 USS 通信速率。根据 S7-1200 通信口的限制,支持的通信波特率如表7所示。

4 2400 bit/s
5 4800 bit/s
6 9600 bit/s
7 19200 bit/s
8 38400 bit/s
9 57600 bit/s
12 115200 bit/s

表7:通信波特率

5. P2011: 设置 P2011[0] = 0 至 31,即驱动装置 COM Link 上的 USS 通信口在网络上的从站地址;
6. P2012: 设置 P2012[0] = 2,即 USS PZD 区长度为 2 个字长;
7. P2013: 设置 P2013[0] = 4;
8. P2014: 设置 P2014[0] = 0 至 65535,即 COM Link 上的 USS 通信控制信号中断超时时间,单位为 ms;如设置为 0,则不进行此端口上的超时检查;
9. P0971: 设置 P0971 = 1,上述参数将保存入MM 440 的 EEPROM 中。


4. USS通信原理与编程的实现

4.1 S7 1200 PLC与MM440 通过USS通信的基本原理

S7 1200提供了*的USS库进行USS通信,如图6所示:


图6:S7 1200 *的USS库

USS_DRV功能块通过全新西门子SM322数字量输出模块德国原装USS_DRV_DB数据块实现与USS_PORT功能块的数据接收与传送,而USS_PORT功能块是S7-1200 PLC CM1241 RS485模块与MM440之间的通信接口。USS_RPM功能块和USS_WPM功能块与MM440的通信与USS_DRV功能块的通信方式是相同的。如图7所示。


图7:通信结构图

4.2. 功能块使用介绍
USS_DRV 功能块是S7-1200 USS通信的主体功能块,接受MM440的信息和控制MM440的指令都是通过这个功能快来完成的。必须在主 OB中调用。
USS_PORT功能块是S7-1200与MM440进行USS通信的接口,主要设置通信的接口参数。可在主OB或中断OB中调用。
USS_RPM功能块是通过USS通信读取MM440的参数。必须在主 OB中调用。
USS_WPM功能块是通过USS通信设置MM440的参数。必须在主 OB中调用。

4.3. S7 1200 PLC进行USS通信的编程

4.3.1. USS_DRV功能块的编程

USS_DRV功能块的编程如图8所示。


图8: USS_DRV功能块的编程

USS_DRV功能块用来与MM440进行交换数据,从而读取MM440的状态以及控制MM440的运行。每个MM440使用的一个USS_DRV功能块,但是同一个CM1241 RS485模块的USS网络的所有MM440(****多16个)都使用同一个USS_DRV_DB。

USS_DRV_DB          *MM440进行USS通信的数据块。  
RUN                          *DB块的MM440启动指令。    
OFF2                        紧急停止,自由停车。     该位为0时停车。  
OFF3                        快速停车,带制动停车。该位为0时停车。  
F_ACK                      MM440故障确认。    
DIR                           MM440控制电机的转向。    
SPEED_SP               MM440的速度设定值。    
NDR                          新数据就绪。      
ERROR                     程序输出错误。      
RUN_EN                    MM440运行状态指示。    
D_DIR                       MM440运行方向状态指示。    
INHIBIT                      MM440是否被禁止的状态指示。  
FAULT                      MM440故障。      
SPEED                      MM440的反馈的实际速度值。    
DRIVE                       MM440USS站地址。MM440参数P2011设置。
PZD_LEN                PZD数据的字数,有效值2468个字。MM440参数P2012设置。
       

4.3.2. USS通信接口参数功能块的编程
USS通信接口参数功能块的编程如图9所示。


图9: USS通信接口参数功能块的编程  全新西门子SM322数字量输出模块德国原装

USS_PORT功能块用来处理USS网络上的通信,它是S71200 CPU与MM440的通信接口。每个CM1241 RS485模块有且必须有一个USS_PORT功能块。
PORT: 通信模块标识符:在默认变量表的“常量”(C*tants) 选项卡内引用的常量。
BAUD: 指的是和MM440进行通行的速率。 MM440的参数P2010种进行设置。
USS_DB: 引用在用户程序中放置 USS_DRV 指令时创建和初始化的背景数据块。

ERROR: 输出错误。
STATUS:扫描或初始化的状态。
USS_PORT 功能通过RS485通信模块处理 CPU 和变频器之间的实际通信。 每次调用此功能可处理与一个变频器的一次通信。 用户程序必须尽快调用此功能以****与变频器通信超时。 可在主 OB 或任何中断 OB 中调用此功能。通常从循环中断 OB 调用USS_PORT 以****变频器超时以及使 USS_DRV 调用的 USS 数据保持。
S7-1200 PLC与MM440的通信是与它本身的扫描周期不同步的,在完成一次与MM440的通信事件之前,S7-1200通常完成了多个扫描。
USS_PORT通信的时间间隔是S7-1200与MM440通信所需要的时间,不同的通信波特率对应的不同的USS_PORT通信间隔时间。表8列出了不同的波特率对应的USS_PORT****小通信间隔时间。


表8:不同的波特率对应的USS_PORT****小通信间隔时间

USS_PORT在发生通信错误时,通常进行3次尝试来完成通信事件,那么S7-1200与MM440通信的时间就是USS_PORT发生通信超时的时间间隔。例如:如果通信波特率是9600,那么USS_PORT与MM440通信的时间间隔应当大于****小的调用时间间隔,即大于116.3毫秒而小于349毫秒。S7-1200 USS 协议库默认的通信错误超时尝试次数是2次。
基于以上的USS_PORT通信时间的处理,建议在循环中断OB块中调用USS_PORT通信功能块。在建立循环中断OB块时,我们可以设置循环中断OB块的扫描时间,以满足通信的要求。循环中断OB块的扫描时间的设置如图10所示:


图10:循环中断OB块的扫描时间的设置

4.3.3. USS_RPM功能块的编程

USS_RPM功能块的编程 如图11所示。


图11:USS_RPM功能块的编程

USS_RPM功能块用于通过USS通信从MM440读取参数。

REQ       读取参数请求。    
DRIVE   MM440USS站地址。  
PARAM MM440的参数代码。  
INDEX   MM440的参数索引代码  
USS_DB:*MM440进行USS通信的数据块。
       
DONE    读取参数完成。    
ERROR  读取参数错误。    
STATUS读取参数状态代码。  
VALUE  所读取的参数的值。  

注意:进行读取参数功能块编程时,各个数据的数据类型一定要正确对应。

4.3.4. USS_WPM功能块的编程

USS_WPM功能块的编程如图12所示。


图12:USS_WPM功能块的编程

USS_WPM功能块用于通过USS通信设置MM440的参数。

REQ       写参数请求。    
DRIVE    MM440USS站地址。  
PARAM  MM440的参数代码。  
INDEX    MM440的参数索引代码。  
EEPROM:把参数存储到MM440EEPROM
VALUE   设置参数的值。    
USS_DB*MM440进行USS通信的数据块。
       
DONE    读取参数完成。    
ERROR  读取参数错误状态。  

注意:对写入参数功能块编程时,各个数据的数据类型一定要正确对应。

4.3.5. 常见错误

如果读写同时使能,则报错818A:参数请求通道正在被本变频器的另一请求占用。如图13所示。


图13:读写同时使能报错

如果通信断开,则PORT报错818B,如图14所示。


图14:通信断开报错

如果速度设定值不正确,则报错8186,如图15所示。


图15:速度设定值错误

关键词
USS 协议,S7-1200,MM440,变频器

扩展模块

 

数字量扩展模块

数字量输入EM221

数字量输入EM221

8点DC输入

订货号:6ES7 221-1BF22-0XA8

16点DC输入

订货号:6ES7 221-1BH22-0XA8

数字量输出EM222

数字量输出EM222

8点DC输出

订货号:6ES7 222-1BF22-0XA8

8点继电器输出

订货号:6ES7 222-1HF22-0XA8

数字量输入/输出EM223

数字量输入/输出EM223

4点DC输入/4点DC输出

订货号:6ES7 223-1BF22-0XA8

4点DC输入/4点继电器输出

订货号:6ES7 223-1HF22-0XA8

8点DC输入/8点DC输出

订货号:6ES7 223-1BH22-0XA8

8点DC输入/8点继电器输出

订货号:6ES7 223-1PH22-0XA8

16点DC输入/16点DC输出

订货号:6ES7 223-1BL22-0XA8

16点DC输入/16点继电器输出

订货号:6ES7 223-1PL22-0XA8

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模拟量扩展模块

模拟量扩展模块

模拟量扩展模块提供了模拟量输入/输出的功能,优点如下:

1、适应性

可适用于复杂的控制场合

2、直接与传感器和执行器相连,12位的分辨率和多种输入/输出范围能够不用外加放大器而与传感器和执行器直接相连,例如EM231 RTD模块可直接与PT100热电阻相连

3、灵活性

当实际应用变化时,PLC可以相应地进行扩展,并常容易的调整用户程序。


艺功能,有效的解决方案,满足自动化需求、和灵活的可扩展性、安装简单方便、可拆卸的端子、 紧凑的结构可大大节省了控制柜安装占用空间等特点。因此系统采用了 CPU AC/DC/RLY 的 PLC 作为控制*,其电源为 AC220V,节省了电源模块、数字量输入为 DC24V 24 点,可 直接与输入点连接、16 点输出为继电器输出,干触点电压为 5~30VDC 或 5~250VAC,电磁阀的 线圈和接触器的线圈供电电压为 AC220V,故可直接与 PLC 输出电路连接,使系统简单可靠。 SMART LINE 触摸屏准确地提供了人机界面的标准功能,经济实用,具备高性价比。具有 集成以太网接口,实现低成本与 PLC 控制设备的通讯,方便,快捷,强大的通讯功能,64K 色 真彩显示,800 X 480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使单个画面中可 以显示更多的信息,让操作员具有更*的视觉体验,高分辨率使画面更清晰,画质更细腻。 设备硬件配置如下图所示: 5. 软件开发 根据气密性检测流程,PLC 端子接线图如图 2 所示。I/O 信号分配表如表 1 所示。 输出 输入 PLC 输出 功能 PLC 输入 功能 Q0.0 OK! I0.0 复位 Q0.1 NG! I0.1 启动 Q0.2 备妥 I0.2 安全光栅 Q0.3 主气缸上升 I0.3 急停 Q0.4 主气缸下降 I0.4 主气缸下限 Q0.5 工装夹/松 I0.5 主气缸上限 Q0. Q0.7 接续 Unrestricted Q1.0 捺印 Q1.1 充气 Q1.2 排气 表 1 控制系统工艺分析如下: 1. 在检查完无故障的情况下,启动设备。设备自动运行完成各个过程。 2. 加压*过程,此时打开排气电磁阀。 3. 加压过程,关闭排气阀,打开充气阀。检测压力值是否正常,取模拟量值跟设定值做 对 比,若压力值过低,则低压报警,同时停止加压过程,关闭充气阀,打开排气阀。 4. 平衡*过程,关闭充气阀。检测压力值是否正常,去模拟量值跟设定值做比较,若超 出设定值,则报警输出,同时结束平衡*过程,打开排气阀。 5. 检出过程,此时取模拟量值跟设定值做比较,若超出设定值,则报警输出,同时结束检 出过程,打开排气阀。 6. 结束*过程,打开排气阀,延迟时间结束,关闭排气阀。 由于使用了 SMART LINE 触摸屏,设备界面更加美观,大方,也大大****了操作的灵活性。 下图为触摸屏操作界面。 Unrestricted 6. 应用体会 SIMATIC S7-200 SMART 自动控制系统与开关按钮系统比较,增加了监控功能,具有可靠 性强、安全性好、准确性高等优点,可节省人员的编制,大大减少因人为的误操作或开关损坏而 造成的故障,从而****了工作效率,并相对****了社会经济效益,是一种有效而实用的自动控制 系统。 通过终端用户的使用, 证明了气密测漏机控制系统用 PLC 控制的方法是切实可行的。气 密性检测装置采用 SIMATIC S7-200 SMART PLC 控制器能大大地****系统的可靠性和****大地 ****了设备自动化程度,并使操作程序更加简便,客户较为满意。


SIMATIC WinAC ODK (开放式开发套件)

特殊任务的集成

  全新西门子SM322数字量输出模块德国原装

说明

基于 PC 的解决方案一般包括图形处理、测量值采集和数字化控制等技术任务。新的 WinAC 选件开放式开发套件(ODK)使用全新西门子SM322数字量输出模块德国原装户可以通过三种不同的接口灵活的使用来自控制程序的所有 PC 资源,从而对 PLC 功能实现了高度的性能扩展。出于此目的,程序员可以获得所有的操作系统功能和 Windows 系统资源,并可以访问外部硬件和软件组件。

ODK 应用程序是使用开发 C-/C++ 程序的标准的开发环境开发的,如Microsoft Visual Developer's Studio。这位应用程序开发人员提供了针对 Windows 应用程序量身定制的熟悉的环境。把这些应用程序集成到 WinAC 控制程序中无需 C++ 编程知识。可以向在 STEP 7 系统中使用正常的系统功能一样使用 ODK 应用程序。

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应用领域

WinAC ODK 可以为以下应用提供全新西门子SM322数字量输出模块德国原装三种接口:

  • 用于从 WinAC 控制程序中调用*语言程序的自定义代码扩展接口(CCX)

  • 用于与 Windows 应用程序进行告诉的 WinAC 数据交换的共享内存扩展接口(SMX)

  • 用于把 WinAC 面板功能集成到 Windows 应用程序中的控制器管理接口(CMI)


自定义代码扩展接口(CCX)ODK

包括了一个应用程序向导和一个用于在 Microsoft Visual Studio 中进行简单编程的类库。在 WinAC 之外运行的程序用 Visual C# 开发——或者针对 Windows 应用程序使用Visual Basic 或 Visual C——并生成为 DLL 或实时 DLL。DLL 使用三个系统功能调用(SFC 65001、65002、65003)。).
C 程序可以以三种不同的方式执行

  • 同步,即作为 PLC 循环的一部分进行处理

  • 异步,即由 PLC 程序启动,在后台终止

  • 连续,即与 PLC 程序并行处理


CCX 和 SMX 应用程序都可以在 Windows 下执行,或者使用 WinAC RTX 在实时核心中执行。需要来自实时核心的制造商的附加工具,来开发实时的 CCX 应用程序。这使用户可以实现多种多样的应用程序。

其中包括:

  • 现场总线卡到 WinAC 的连接

  • 把机器人控制软件集成到 WinAC 中

  • 直接访问 Windows 文件系统

  • 实现特殊的通讯协议

  • 进行复杂的计算来控制包装膜的质量

SIMATIC WinAC ODK
应用程序向导的操作员接口,带有类库和 C++ 程序

ODK
自定义编码扩展接口(CCX)可以提供从 WinAC 软件控制器的控制程序中调用*语言程序的功能。

共享内存扩展接口(SMX)

共享内存扩展接口(SMX)通过全新西门子SM322数字量输出模块德国原装 SMX,ODK 支持开发需要在 Windows 应用程序如 Visual C++ 和 WinAC 之间进行数据交换的应用程序,比如在闭环控制或者图像处理任务中。这种数据交换速度非常快,通过双端口 RAM(DPR)或共享内存实现,外部C++ 程序和PLC 程序都可以访问。ODK 包括了根据轮询方式用于读取或写入到 DPR 中的库。从 WinAC 的观点看,DPR 表示了一个 4KB 的 I/O 区,可以使用装载/传输命令访问它。

SMX 的典型应用:

  • 连接传动控制系统

  • 连接用于测量数据采集和分析的系统

  • 传输和备份大批量的生产和质量数据

  • 直接、*的集成一个订单数据库

ODK
共享内存扩展接口(SMX)可以实现软件控制器和微软应用程序之间的数据交换

控制器管理接口(CMI)

利用 ODK,WinAC 面板的这个功能可以集成到 Windows 应用程序中
(见图示)。出于此目的,CMI 为应用程序提供了全新西门子SM322数字量输出模块德国原装 WinAC 面板的以下功能:

  • LED 状态指示

  • 启动和停止 WinAC

  • 顺序装载程序

  • 把 WinAC 面板集成到一个 HMI 应用程序中

  • 远程操作 WinAC

  • 实现具体的用户权限

ODK
控制器管理接口(CMI)可以把 WinAC 面板功能集成到 Windows 应用程序中

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技术数据 全新西门子SM322数字量输出模块德国原装

ODK-编程语言

实时应用程序 
CCX 或 SMX

C/C++

Windows 应用程序 
CCX、SMX 或 CMI

C/C++

Visual Basic

C#

Topic

WinAC ODK V4.2

操作系统

Windows XP
Professional SP2 and SP3

所需软件

MS Visual Develop


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