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- 2025-03-22 16:37:50
(湛江)西门子PLC代理商
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西门子S7-200PLC断电后的数据保存方式有哪些单击系统块中的“保存范围"标签,选择从通电到断电时希望保存的内存区域。
S7-200提供了儿种方法来保存用户程序、程序数据和CPU的组态数据,以确保它们不会,丢失。
(1)CPU月用EEPROM来水久保存用户程序和用户选择的数据区,以及CPU的组态数据。
(2)CPU提供一个超级电容器,在掉电时可在几天内完整地保存RAM存储器中的信息,保存的时间与CPU模块的型号有关。
(3)CPU模块可安装一个可选的电池卡,CPU掉电后,可延长RAM存储器保持信息的时间,只是在超级电容器电能耗尽后电池卡才提供电源。
1.下载与上装项目
项日(Project)包括用户程序、数据块(可选)和系统块中的组态信息(可选)。下载的项目存储在CPU模块的RAM区内。为了水久保持这些信息,CPU同时会自动地把它们拷贝到EEPROM。
从CPU模块中上装一个项目时,CPU的配置从RAM上传到计算机,用户程序和水久保持的V存储区内的数据块(DB1)从EEPROM上传到计算机。
2.CPU模块掉电时自动保持位存储器(M)区的数据
如果设置为保持,M存储区的前14个字节(MBOMB13)在CPU模块掉电时,会自动地被yongjiu性地保存在EEPROM中。
3.上电后恢复RAM中的存储区
上电后,CPU会自动地将EEPROM中的用户程序和CPU组态信息传送到RAM中。开机后CPU检查RAM,确认超级电容器是否成功地保存了RAM中的数据。如果保存是成功的,RAM的保持区将保持不变。在EEPROM中的yongjiuV存储区被复制到RAM巾的非保存区,其他所有RAM的非保存区域被骨为零。
如果RAM存储器中的数据没有保持下来(如在意外掉电后),CPU会清除RAM存储器(包括保持区和非保持区),并在通电后的第一次扫描置“保持数据丢失"标志(SM0.2)为1。开机后存于EEPROMyongjiu区城中的数据会复制到RAM中。
4.设置存储器的保持范围
当电源掉电时,最多可定义六个要保持的存储区范围,可设置保存的存储区有VM、G和T。对于定时器,只能保存保持定时器TONR,而且只有定时器和计数器的当前值可保持,定时器位和计数器位不能保持,上电时定时器位与计数器位被清除。
在编程软件中,默认的设置是保持MB14~MB31。
5.由用户程序来yongjiu保存数据
可以将V存储区任意位置的数据(宁节、字和双字)备份到FEPROM中,存一次EEPROM的操作会使扫描时间增加5ms。新存的值会覆盖EEPROM中原有的数据,存EEPROM的操作不会更新存储器卡中的数据。
6.复制V存储器的数据到EEPROM
特殊存储器字节SMB31和特殊存储器了SMW32用于将V存储器中的。个数据复制到EEPROM中的yongjiuV存储区。
1)将要保存的V存储器的地址送SMW32。
2)蒋数据长度写人SM31.0和SM31.1这两位为00和01时表示字节,10时为字,11时为双字。
3)令SM31.7=1,保存指定的V存储器的数据,保存完后CPU将SM31.7复位。
在每次扫描结束时,CPU自动检查SM31.7.该位为1时将指定的数据存人EEPROM,CPU将该位置0后操作结束。
写人EEPROM的操作次数是有限制的,最少10万次,典型值为100万次。只有在发生特殊事件时才将数据保存到EEPROM,香则可能会使EEPROM失效。
7.使用存储器卡保存用户程序
可选的存储器卡为用户程序提供了一个便携式的EEPROM存储器,可以像使用磁盘那样使用存储器卡。存储器卡可存储用户程序以及存于EEPROM中的V存储器yongjiu存储区的数据和CPU的组态数据。
只有CPU模块在STOP方式下通电,并且安装了存储器卡,才可以将程序从RAM复制到存储器卡中。静电放电可能损坏存储器卡或CPU接口,取存储器卡时应使用接地热或戴接地手套,应将存储器卡存放在导电的容器中。
CPI极协涵中时可以安装或取下存储器卡。安装存储器卡之前,应士掉可编科序控制紧上的塑料盖子,将存储器卡插到CPU模块上的接口。安装好后,用下列步骤来复制程序:
1)将CPU置于STOP状态。
2)如果程序未下载到CPU模块,应先下载程序。
3)用菜单命令"PLC→程序存储器卡(Program Memory Cartridge)"将用户程序、CPU组态信息以及V、M、T、C的当前值复制到存储器卡。
8.用存储器卡恢复用户程序和存储器中的数据
存储器卡装人CPU模块后,按通电源,CPU完成下列操作:
1)清除RAM中的数据。
2)将存储器卡的内容复制到RAM中。
3)用户程序、CPU组态信息和V存储器区被复制到EEPROM中yongjiu保存。
存储器卡是空的或存储器卡中的程序是用于别的型号的CPU模块的,在CPU模块通电时将会出错。高型号的CPU(如CPL224)可以读出用低型号的CPU(如CPU221)编写的存储器卡的程序,反之则不能读出。
整个结构纯粹面向工业用途而设计。例如,硬盘的特殊悬置减振机构可确保即使在高机械负荷下也具有运行可靠性。这样,SIMATIC 面板式 PC 就能承受 1 g 振动负荷和 5 g 冲击负荷。
性能由于采用 ULV(超低电压)到 Intel 内核技术的最新 Intel 处理器,SIMATIC 面板式 PC 可针对具体应用进行灵活扩展。
可扩展的计算能力
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最新英特尔处理器技术
Core i、Dual Core、ULV、Atom、Celeron
投资安全部件具有较高延续性,产品淘汰后可在最长 5 年内保证备件供应(例如,通过自行开发和生产主板)。这样,无需重新进行工程组态,就可实现长久的设备方案。
便于维修的设备设计设备的设计便于升级和更换部件。
集成接口通过集成的不同接口,可连接各种通信和扩展选件。许多型号还配备有千兆以太网和 PROFIBUS DP/MPI 接口。
可扩展性根据具体型号,提供了可进行具体扩展的 ISA、PCI 和 PCI Express 插槽。这样就可以继续使用现有扩展卡和新扩展卡。
结构紧凑为实现所需的扩展,SIMATIC 面板式 PC 具有极低的安装深度,从而可在很窄的安装位置使用。
选件使用各种选件,可实现具体的工业应用解决方案。这样就可以在最大 30 m 距离处,独立于 PC 单元来操作控制单元。直接控制键模块可用来独立于操作系统运行过程,不会直接在 PROFIBUS DP/MPI 上产生延迟,提高了操作安全性。
单独可扩展的系统可用性RAID1 配置 - 通过冗余数据管理实现高系统稳定性
SIMATIC IPC DiagMonitor – 监视运行状态,并在本地及网络中早期检测出问题
SIMATIC IPC Image & Partition Creator – 通过预防性数据备份,最大限度缩短停机时间
SITOP 和 Masterguard 电源 (UPS) – 对电压的突然降低加以缓冲
| 6ES7211-1BE40-0XB0 | CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
| 6ES7211-1AE40-0XB0 | CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI |
| 6ES7211-1HE40-0XB0 | CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
| 6ES7212-1BE40-0XB0 | CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI |
| 6ES7212-1AE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI |
| 6ES7212-1HE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI |
| 6ES7214-1BG40-0XB0 | CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI |
| 6ES7214-1AG40-0XB0 | CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI |
| 6ES7214-1HG40-0XB0 | CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI |
| 6ES7215-1BG40-0XB0 | CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
| 6ES7215-1AG40-0XB0 | CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
| 6ES7215-1HG40-0XB0 | CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
| 6ES72171AG400XB0 | CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |