适合入门新手的博图教程来了
哈喽,大家上午好呀!
大家元旦假期过得怎么样啊?放松了几天,我们继续来学习吧!
今天写给初学者的博途教程20(使用模拟量输出控制V20变频器运行)
上篇文章(想要查看往期的可以拉到下面,往期推荐里)给大家演示了如何使用模拟量输入 去读取仪器仪表的数据,从接线到编程调试。
本章内容接着介绍模拟量输出的应用 ,这里我们将使用S7-1200PLC 和西门子V20变频器 为大家进行演示。
先给大家展示下设备:
图1-1 S7-1214C DC/DC/DC+SM1234 AI/AQ
图1-2
图1-3 西门子V20变频器+三相异步电动机
首先,第一步硬件接线 ;
这边我们要做的是通过PLC的模拟量输出控制V20变频器正反转;
所以要明确,PLC部分需要接线的是模拟量模块的输出部分,而V20变频器则是模拟输入部分,来接收PLC发送的数据。
这里建议大家下载西门子V20的中文系统手册 。(可在常州智控教育官网 的资料下载中查找,网址:http://plc.czzkplc.com/download/material)
图1-4
看图1-4,模拟量模块输出部分这里,有0M、0,1M、1 两组,我们只需选中一组即可。
这里选择0M、0 ;0M接0V,0接V20接线端的AI1;
通过模拟量输出,可以控制V20变频器的频率,那么要想变频器运行还需要有命令源,也就是控制电机正反转的输出点,由PLC控制;输出点我们选择Q0.0、Q0.1,接至V20接线端的DI1、DI2。
图1-5 V20的接线端
图1-5结合图1-4理解。
V20接线端的DIC接至PLC的公共端0V。
硬件接线完成后,下面进行V20变频器的参数设置。
可先将V20进行恢复出厂设置:
P0010设置为30;
P0970设置为21。
图1-6
下面设置:
P0700=2(以端子为命令源)
P0700=1(正转,对应接线端DI1)
P0702=2(反转,对应接线端DI2)
P0756=3(模拟量输入类型,单极性电流输入带监控功能
0 至20mA))
P1000=2(模拟量为速度设定值)
下面打开博图:
图1-7
在博图中设置模拟量模块通道,模拟量输出类型选择电流,电流范围选择0-20mA。通道地址位QW96。
设置完成,编辑程序:
图1-8
使用基本指令中转换操作里的标准化和缩放指令。
图1-9
程序中使用M6.0和M6.1来代替按钮,可通过在线强制的方式控制线圈Q0.0和Q0.1。
图1-10
可在MD50这里,双击“20.0”字样,可修改频率。
使用模拟量输出控制V20变频器运行到这里就完成啦,如果想要实验但又被缺少设备所困扰的话呢,欢迎大家来常州智控教育线下实训基地。如有意向,可在评论区留言,欢迎大家的到来。
模拟量在PLC里怎么应用?5分钟后就学会模拟量接线和编程!
在工业应用中,最普遍的两个元素就是数字量和模拟量,今天我们聊一聊模拟量的编程,
模拟量作为工业控制中必不可少的一个元素,由模拟量传感器发出信号,最终由控制单元接收,可以表示温度,压力,流量,液位等等!在PLC控制系统中,最常见的模拟量信号为4-20ma,以前的文章我们也提到过,4-20ma作为行业标准有着得天独厚的优势。
那么除了4-20ma外,我们还可以用-10V~ +10V或者0-20ma等等,这些信号由传感器发送出来,最终进入到PLC模拟量输入通道,那么你知道PLC怎么识别和控制吗?
我们用实例来说明一下,看完本文后你也可以使用PLC编程控制模拟量!
一、 S7-200 模拟量使用简介
S7-200系列产品可以采集标准的电压、电流模拟量信号和热电偶、热电阻温度传感器信号。普通的电压和电流信号经过A/D转换成为0~32000 或者-32000~32000 之间的整数。温度传感器信号被直接转换为摄氏度(或华氏度)温度值,省去了复杂的温度值换算。
S7-200系列可以提供的模拟量输出信号有-10V~ +10V之间的电压和0~20mA 的电流信号,能够满足大多数模拟量负载的需求。
S7-200系列的模拟量扩展模块选型灵活,用户可以根据实际需要选择使用CPU224XP集成的模拟量通道,或者使用4通道输入、8通道输入、2通道输出、4通道输出和输入输出混合模块。
224 XP在CPU上集成了两个模拟量输入端口和一个模拟量输出端口。
224 XP 的模拟量输入/输出通道的精度为 12位。 224 XP上的模拟量输入转换速度比模拟量扩展模块慢,因此要求高的场合请使用模拟量扩展模块。
分辨率 是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。
模拟量转换的精度 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。在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。
二、CPU 224 XP本体集成的模拟量I/O接线图如下:
图中:
a:此处表示A+和B+都可以接±10V信号
b:电流型负载接在I和M端子之间
c:电压型负载接在V和M端子之间
S7-224 XP 的两路模拟量输入通道被出厂设置为电压信号(0-10V)输入。为了能够输入电流信号,必须在 A+ 与 M 端 (或 B+ 与 M 端) 之间并入一个500 欧姆的电阻。并必须确保外接电流源具有短路保护以防损坏。因为没有充分隔离,外接电阻也可成为干扰源。
为了得到尽量精确的测量结果,推荐使用公差尽可能小的电阻。当在500欧电阻两端施加最大 28.8V 的电压时,电阻消耗功率为1.66W。要选择功率大于1.66瓦的500欧电阻。
三、模拟量比例换算
S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。
模拟量转换的目的不是在S7-200 CPU中得到一个0 - 32000之类的数值;对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值更重要,这是换算的最终目标。
1、通用比例换算公式
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
其中:
Ov:换算结果,Iv:换算对象,Osh:换算结果的高限,Osl:换算结果的低限,
Ish:换算对象的高限,Ish:换算对象的低限。
它们之间的关系可以图示如下:
2、实用指令库
为便于用户使用,用户可以将“自定义指令库”添加到自己的Micro/WIN编程软件中应用。下载并添加模拟量比例换算指令库如下图中的scale_E(V1.0),或scaling(V1.2)。
在这个指令库中,子程序Scale_I_to_R可用来进行模拟量输入到S7-200内部数据的转换;子程序Scale_R_I可用于内部数据到模拟量输出的转换。
四、模拟量编程实例
1、模拟电路图及接线如下图,24V电源采用S7-224 XP自带的电源。调节电位器可以得到0—9V的直流电压输出。
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