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西门子近期推出的Smart200得到了市场的一致**,它的优缺点也是十分的明显
下面我们现在来小议一下。
smart200自带了以太网口,这是他的**大优点,有了以太网口方便了它与很多设备的通讯,同时以太网通讯的稳定性也相对比较高。
那么它有缺点吗?
它的缺点就是:可扩展的模块比较少,相比S7-200来说要少一些,所以对于比较小一些的项目比较实用。
我们再来说一下S7系列中的老款小型PLC:S7-200。
它比新款的产品缺少了以太网口,要想增加以太网口的话需要另外购买以太网模块,并且模块的价格比较高。但是它的优点呢就是相对新款的Smart200扩展能力要更强一些,并且市场上的兼容模块相对比较多一些(好多种国产兼容西门子的模块可以选择)
我们再来说一下这两款PLC产品的不足之处,就是他们跟上位软件的连接,老款200现在对于市场主流的软件兼容性比较好一些,可以连接国产软件组态王、力控等,而新款的Smart 200用起来就相对麻烦一些了,好多软件没有相应的驱动可以使用,所以它跟上位系统的连接也比较麻烦!
对于这两款产品有个共同的缺点,就是再连接wincc软件的时候需要通过OPC软件
PC access来连接,这种连接比较麻烦需要很多设置,而且经过多个软件连接之后稳定性相对来说就低了很多。
MLFB | Description |
6ES7288-1SR20-0AA0 | S7-200 SMART,CPU SR20,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出 |
6ES7288-1ST20-0AA0 |
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6ES7288-1ST30-0AA0 | S7-200 SMART,CPU ST30,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,18 输入/12 输出 |
6ES7288-1SR40-0AA0 | S7-200 SMART,CPU SR40,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 |
6ES7288-1ST40-0AA0 | S7-200 SMART,CPU ST40,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,24 输入/16 输出 |
6ES7288-1SR60-0AA0 | S7-200 SMART,CPU SR60,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 |
6ES7288-1ST60-0AA0 | S7-200 SMART,CPU ST60,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出 |
6ES7288-1CR40-0AA0 | S7-200 SMART,CPU CR40,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 |
6ES7288-1CR60-0AA0 | S7-200 SMART,CPU CR60,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 |
6ES7288-2DE08-0AA0 | S7-200 SMART,EM DI08,数字量输入模块,8 x 24 V DC 输入 |
6ES7288-2DR08-0AA0 | S7-200 SMART,EM DR08,数字量输出模块,8 x 继电器输出 |
6ES7288-2DT08-0AA0 | S7-200 SMART,EM DT08,数字量输出模块,8 x 24 V DC 输出 |
6ES7288-2DR16-0AA0 | S7-200 SMART,EM DR16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出 |
6ES7288-2DT16-0AA0 | S7-200 SMART,EM DT16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出 |
6ES7288-2DR32-0AA0 | S7-200 SMART,EM DR32,数字量输入/输出模块,16×24 V DC 输入/16 x 继电器输出 |
6ES7288-2DT32-0AA0 | S7-200 SMART,EM DT32,数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出 |
6ES7288-3AE04-0AA0 | S7-200 SMART,EM AI04,模拟量输入模块,4 输入 |
6ES7288-3AQ02-0AA0 | S7-200 SMART,EM AQ02,模拟量输出模块,2 输出 |
6ES7288-3AM06-0AA0 | S7-200 SMART,EM AM06,模拟量输入/输出模块,4 输入/2 输出 |
6ES7288-3AR02-0AA0 | S7-200 SMART,EM AR02,热电阻输入模块,2 通道 |
6ES7288-3AT04-0AA0 | S7-200 SMART,EM AT04,热电偶输入模块,4 通道 |
6ES7288-5CM01-0AA0 | S7-200 SMART,SB CM01,通信信号板,RS485/RS232 |
6ES7288-5DT04-0AA0 | S7-200 SMART,SB DT04,数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出 |
6ES7288-5AQ01-0AA0 | S7-200 SMART,SB AQ01,模拟量扩展信号板,1 x 12 位模拟量输出 |
6ES7288-5BA01-0AA0 | S7-200 SMART,SB BA01,电池信号板,支持普通纽扣电池 |
6AV6648-0BC11-3AX0 | SMART LINE,Smart 700 IE,7 寸,64 K 色真彩显示,集成以太网接口 |
6AV6648-0BE11-3AX0 | SMART LINE,Smart 1000 IE,10.2 寸,64 K 色真彩显示,集成以太网接口 |
6ES7288-0CD10-0AA0 | S7-200 SMART AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/3 A |
6ES7288-0ED10-0AA0 | S7-200 SMART AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/5 A |
6EP1332-1LA10 | SITOP PS207 24 V/4 A 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V DC/4 A |
6ES7288-3AE08-0AA0 | 模拟量8路输入 |
所以今天我们来推荐两种连接他们的方式,可以不用PC access这个软件,方便很多。
一、[200SMART]的硬件
1、s7-200smart扫描速率更快,配备西门子**高速处理器芯片,基本指令执行时间可达 0.15 μs,在同级别小型 PLC 中遥遥良好。一颗强有力的“芯”,能让您在应对繁琐的程序逻辑,复杂的工艺要求时表现的从容不迫
2、本体支持3轴运动控制,s7-200本体较多2轴;且s7-200smart是通过向导做,s7-200一般通过Map库做。
S7-200 SMART 可编程控制器运动控制功能的特点与监控
运动控制功能特点
? 提供可组态的测量系统,输入数据时既可以使用工程单位(如 英寸或厘米),也可以使用脉冲数
? 提供可组态的反冲补偿
? 支持**、相对和手动位控模式
? 支持连续操作
? 提供多达 32 组运动动包络,每组包络较多可设置 16 种速度
? 提供 4 种不同的参考点寻找模式,每种模式都可对起始的寻找 方向和较终的接近方向进行选择
运动控制的监控
为了帮助用户开发运动控制方案,STEP 7- Micro/WIN SMART 提供 运动控制面板。其中的操作、组态和包络组态的设置使用户在开 发过程的启动和测试阶段就能轻松监控运动控制功能的操作。
S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及以上版本的 CPU 可实现CPU、编程设备和HMI(触摸屏)之间的多种通信:
— CPU与编程设备之间的数据交换。
— CPU与HMI之间的数据交换。
— CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET通信。
S7-200 SMART CPU 以太网连接资源如下:
— 1个连接用于与STEP7 Micro/Win SMART软件的通信。
— 8个连接用于CPU与HMI之间的通信。
— 8个连接用于CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET主动连接
— 8个连接用于CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET被动连接
S7-200 SMART CPU提供了PUT/GET 指令,用于S7-200 SMART CPU之间的以太网通信(PUT/GET 指令格式见 表 1)。PUT/GET 指令只需要在主动建立连接的 CPU 中调用执行,被动建立连接的 CPU不需要进行通信编程。PUT/GET 指令中TABLE 参数用于定义远程CPU的 IP地址、本地CPU和远程 CPU的数据区域以及通信长度(TABLE 参数定义见 表 2)。
表 1 PUT和GET 指令:
LAD/FBD
|
STL |
描述 |
|
PUT TABLE |
PUT 指令启动以太网端口上的通信操作,将数据写入远程设备。PUT 指令可向远程设备写入较多 212 个字节的数据。 |
|
GET TABLE |
GET 指令启动以太网端口上的通信操作,从远程设备获取数据。GET 指令可从远程设备读取较多 222 个字节的数据。 |
表 2 PUT和GET 指令的TABLE参数定义:
字节偏移量
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Bit 7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
0 |
D1 |
A2 |
E3 |
0 |
错误代码4 |
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1 |
远程 CPU的 IP地址 |
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2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
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5 |
预留(必须设置为0) |
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6 |
预留(必须设置为0) |
|||||||
7 |
指向远程 CPU 通信数据区域的地址指针 |
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8 |
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9 |
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10 |
||||||||
11 |
通信数据长度5 |
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12 |
指向本地 CPU 通信数据区域的地址指针 |
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13 |
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14 |
||||||||
15 |
1 D :通信完成标志位,通信已经成功完成或者通信发生错误。
2 A :通信已经激活标志位。
3 E :通信发生错误,错误原因需要查询 错误代码4。
4 错误代码 :见表 3 PUT 和 GET 指令TABLE 参数的错误代码。
5 通信数据长度 :需要访问远程 CPU通信数据的字节个数,PUT 指令可向远程设备写入较多 212 个字节的数据,GET 指令可从远程设备读取较多 222 个字节的数据。
表 3 PUT 和 GET 指令TABLE 参数的错误代码: