西门子S7-300PLC模拟量接线常见问题

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S7-300故障分析

S7-300故障分析

一.S7-300突然DO没有输出
1、所有DO都没输出,应该是CPU停机了。

当时CPU什么状态?
2、与DI输入无关,只要有外部输入信号就会亮指示灯,与CPU是否运行无关
3、看诊断缓存,应该是程序因出错发生内部STOP,要求暖启动。

与DI输入无关,只要有外部输入信号就会亮指示灯,与CPU是否运行无关,应该是程序因出错发生内部STOP
4、如果输入指示全正常,所有DO都没输出,应该是CPU没有运行或若CPU
运行程序,人为故意这样编写的。

5、故障灯如果没有亮RUN亮就是人为程序这样写的
6、如果故障灯亮,表明有软件故障(程序没写好)或有硬件故障(比如模拟输
入信号模块老化,通讯线路老化及接触不良都会出现这种暂时性故障,如果不进行监视,以后还会不定期出现这样的问题)
另外也有一种可能就是DO电源不稳定也会出现这种情况,只是一种可能如果最近没有人改动过程序,那就是硬件故障。

检查线路是否最近有改动?
没有改动则检查是否有短路发生(可能是老化或异物造成)
以上都没问题,则更换模块。

西门子S7300plc故障及解决方法

西门子S7300plc故障及解决方法

西门子S7-300 plc故障及解决方法1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。

而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。

OB 35 默认设置为100毫秒。

您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。

但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。

要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。

S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和6ES7138-4FA00-0AB0,6ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。

在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。

在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。

3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。

错误纠正后,重新访问OB81。

电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。

如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。

如果OB81不可用,则当电源出错时,C PU仍保持运行。

4:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。

S7-300的n个常见问题解答--汇总

S7-300的n个常见问题解答--汇总

S7-300的n个常见问题解答--汇总1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。

而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。

OB 35 默认设置为100毫秒。

您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。

但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。

要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。

S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和6ES7138-4FA00-0AB0,6ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。

在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。

在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。

3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。

错误纠正后,重新访问OB81。

电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。

如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。

如果OB81不可用,则当电源出错时,C PU仍保持运行。

4:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。

西门子S7300 plc故障及解决方法

西门子S7300 plc故障及解决方法

西门子S7-300 plc故障及解决方法1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。

而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。

OB 35 默认设置为100毫秒。

您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。

但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。

要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。

S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和6ES7138-4FA00-0AB0,6ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。

在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。

在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。

3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。

错误纠正后,重新访问OB81。

电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。

如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。

如果OB81不可用,则当电源出错时,C PU仍保持运行。

4:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。

s7-300 plc常见硬件故障及处理方法

s7-300 plc常见硬件故障及处理方法

S7-300 PLC常见硬件故障及处理方法一、PLC硬件故障的分类1. 中央处理器(CPU)故障2. 输入/输出模块故障3. 通信模块故障4. 电源模块故障5. 总线模块故障二、中央处理器(CPU)故障1. 故障现象:PLC无法启动或程序无法正常运行2. 处理方法:1) 检查CPU电源供应是否正常2) 检查PLC程序是否正确3) 如果以上均无法解决问题,尝试更换CPU三、输入/输出模块故障1. 故障现象:PLC输入/输出信号异常或无法正常输入/输出2. 处理方法:1) 检查输入/输出模块的供电电压2) 检查输入/输出模块的连接状态3) 如果以上均正常,可能是模块本身故障,需更换模块四、通信模块故障1. 故障现象:PLC无法与上位机或其他设备进行通信2. 处理方法:1) 检查通信模块的连接状态2) 检查通信模块的参数设置是否正确3) 如果以上均正常,可能是通信模块本身故障,需更换模块五、电源模块故障1. 故障现象:PLC无法正常供电或电源波动2. 处理方法:1) 检查电源模块的输入电压2) 检查电源模块的输出电压3) 如果以上均正常,可能是电源模块本身故障,需更换模块六、总线模块故障1. 故障现象:PLC总线异常或通讯故障2. 处理方法:1) 检查总线连接状态2) 检查总线模块的参数设置是否正确3) 如果以上均正常,可能是总线模块本身故障,需更换模块七、总结在PLC使用过程中,硬件故障是难免的,但只要及时发现并妥善处理,可以最大限度地减少停机时间,提高生产效率。

希望本文提供的处理方法能对PLC硬件故障有所帮助。

PLC(Programmable Logic Controller)是一种专门用于工业自动化控制的设备,它负责监视输入设备,如传感器和开关,然后根据预先设定的程序控制输出设备,如电动执行器、马达和阀门。

由于PLC经常处于大型工业设备和生产线的控制中心,因此PLC硬件故障可能对整个生产过程造成严重影响。

西门子PLC系统中模拟量干扰引起的故障分析及解决

西门子PLC系统中模拟量干扰引起的故障分析及解决

14随着现代工业自动化程度的不断提高,自动化设备的运行稳定性显得至关重要,而由干扰引起控制系统的故障层出不穷,严重影响设备正常运行。

本文通过现场模拟量显示满量程故障分析,减轻干扰带来的破坏,最终达到消除干扰目的。

1 数字化系统故障简述一套冲渣溢流回水系统,如图1所示设备包含超声波液位仪4台,分别连续显示并控制调节池、清水池、回用水池、污泥池的上下液位;电磁流量计3套,分别监测废水输送泵出口流量、清水池泵流量、污泥池螺杆泵处理流量;故障现象:4个液位计显示满量程,现场检查,一只回水池液位计故障,在更换新的液位计后,现场所有液位计显示正常,但上位机仍然出现模拟量显示故障,检查通讯连接正常。

液位出现信号全部显示2.7米,经过几个月的跟踪记录,每个月大概出现几次,时间没有规律,对流量计电源停电无效,而总电源停后恢复正常,由此判定PLC有干扰引起故障。

2 数字化系统故障分析与解决2.1 接地情况的分析和处理考虑交流地和信号接地不可共用,屏蔽地和保护接地应连接各自接地排,模拟信号屏蔽线接地,控制系统以及柜体的接地进行检查,发现几个液位计采用两点接地,部分液位计电缆存在破损并且与屏蔽有接触,对模拟量的现场接线屏蔽层拆除,统一采用柜体端接地[1]。

2.2 控制系统电源负载能力计算及处理考虑控制系统电源负载能力越小,干扰影响越大,系统采用s7-300plc如表1所示,通过表中各模块设计参数计算电源容量是否满足要求[2]:计算5V背板总线吸取的电流=100+200+15+110*4+50*2=855 mA<1.2A最大背板输出电流;计算24V负载电流:CPU+365+CP+DI*4+DO*2+AI*2=900+200+400+7*32*4(896)+(160+37×32)*2(2688)+30=5114mA。

电源应留有0.5-1倍余量,而且电源的效率在70-收稿日期:2018-12-10作者简介:葛培(1981—),男,江苏南通人,本科,毕业于南通工学院,电气工程师,研究方向:自动化数字控制技术应用。

西门子300PLC所有模拟量模块接线问题汇总

西门子300PLC所有模拟量模块接线问题汇总

似的问题还经常有用户反应。

为此小编特意咨询了老师,老师将自己的经验归纳总结一下。

关于读不出值的问题,如果总是32767没有变化,其实值已经有了,只不过是超量程了。

如果值为0,那就要注意模拟量是否有问题了,使用万用表测量现场信号并没有超限。

为什么会出现这两种现象呢?这是因为选择的参考电位不同,例如,现场过来的信号为5V,那首先要问一下,基准点是几伏?10~15是5V,-10~ -5同样也是5V,如果测量端基准点是0V,那么测量就会有问题,所以一定要保证两端等电位。

模拟量模块的基准电位点就是MANA ,所有的接线都与之有关。

2、隔离与非隔离问题系列这里的隔离是指模拟量模块的基准电位点MANA 与地(也是PLC的数据地)隔离。

隔离模块MANA 与地M可以不连接,以MANA 作为测量端的参考电位;非隔离模块MANA 与地M必须连接,这样地M 变为MANA作为测量端的参考电位。

隔离模块的好处就是可以避免共模干扰。

如何知道模块是否是隔离模块,例如SM331模块,可以从模板规范中查到。

S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。

同样传感器也有隔离与非隔离的问题。

通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端公用一个端子,例如传感器有三个端子L,M 和S+,通过L,M端子向传感器供电,S+,M为信号的输出,公用M端。

判断传感器是否隔离最好还是参考手册。

隔离传感器信号负端与地M可以不连接,以信号负端作为信号源端的参考电位。

非隔离传感器信号负端必须在源端(设备端)接地,以源端的地作为信号的参考电位。

下面就是如何保证测量端与信号源端等电位接线的问题。

在下面建议的连接图中所用的缩写词和助记符含义如下:M +:测量导线(正)M -:测量导线(负)MANA:模拟量模块基准电位点这里需要注意MANA ,不同的接线方式都是以MANA 为参考基准电位。

S7-300的n个常见问题解答之七

S7-300的n个常见问题解答之七

S7-300的n个常见问题解答之七121:如何判断电源出错,如:电池故障?如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。

错误纠正后,重新访问OB81。

电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。

如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。

如果OB81不可用,则当电源出错时,CPU仍保持运行。

122:如何诊断模拟量模板?CPU可以中断用户程序的执行处理诊断报警块OB82。

在用户程序中你可以调用OB82中的SFC51或SFC59以从模板中获得更为详细的诊断信息。

诊断信息在OB82退出之前都是一致的当OB82退出时将对模板作出诊断中断响应。

123:对于小功率输入的触发器,如何避免线路损坏?将触发器连接到SM322-8BF,如果它的1信号功率输入低于10mA(例如1mA),则可能会报告线路损坏。

不建议禁用“Wire breakage”诊断,因为这将禁用所有的诊断,并且当SM322-8BF在一定电流范围(0.5到10mA)内工作时,可能无法安全地开关。

补救措施:接一个与触发器平行的电阻,这样至少有10mA(24V ca.2.4kOhm)的电流。

该电阻应该直接安放在触发器上,从而可以方便检测线路损坏。

124:如何为S7318-2CPU进行操作系统更新?创建一个操作系统更新卡所必需的条件:1.S7存储卡的类型:2MB的闪存,订货号6ES7953-8LM00-0AA0、6ES7951-1KL00-0AA02.STEP7V3.1或更新版本3.具有外部PROM编程器的PC或者编程设备(PG),用于编程存储卡使用STEP7创建操作系统更新卡的步骤:1.下载所需的CPU文件;2.双击文件名将文件解压缩;3.在Simatic Manager中执行“File/S7Memory Card/Delete”,删除微存储卡内容;4.在Simatic Manager中选择“PLC/Update CPU Operating System”对操作系统进行编程。

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问题:什么是2线和4线的测量传感器,以及连接时的注意事项?解答:2线传感器是一个被动的测量传感器,它的电源是由SM331来提供的;4线传感器是一个主动测量传感器,它的电源由外部电源提供而不是SM331提供,2根测量线被连接到SM上,所以SM331(-7KF)最大有8个通道。

注意:? 2线测量传感器连接Mana与M(短接11和20端,11端和10端);短接没用的同通道组的通道,跨接一个3.3KW的电阻。

?74线测量传感器短接10和11端,短接所有的Mx-到Mana。

问题:怎样接一个没有用的模拟量模块的输入?解答:没有用的模拟量输入接线应依靠这个输入的参先化,首先必须明确它是电压输入还是电流输入,以及设定了怎样的测量范围,被设定的测量量是电阻值还是温度值。

根据参数设定,可以按照以下方式连接没有用的模拟量输入。

这种连接对于SM331来说是非常必要的。

因为它每个通道组有两个物理输入点,那么没有用的通道可能会影响或破坏一个通道组另一个通道的诊断,特别是的1-5V、4-20mA的信号。

问题:如何设置和修改以下模块的分辨率??r6ES7331-7KB01-0AB0?H6ES7331-7KB00-0AB0? 6ES7331-7KF01-0AB0?õ6ES7331-7KF00-0AB0解答:这些分辨率不可以直接在硬件组态中选择,它只能被间接的通过干扰频率抑制来设置。

下列表格提供了相关数据:分辨率积分时间干扰频率抑制9bits2.5ms400Hz12bits16.7ms60Hz12bits20ms50Hz14bits100ms10Hz问题:SM322连接S+和S-的目的?解答:对于电压输出,S+和S-连接起来是为了检测负载侧实际压降,并把它传回到SM332,这将模块对外部的波动和偏差进行补偿,以提高负载侧的精度例如,温度的改变。

如果不需要,那么将S+和QV、S-和Mana相连,或让S+、S-开路。

问题:SM332的S+和S-连接端有什么用?解答:S+和S-连接端用于获取负载的实际电压值并将之传送回SM332。

从而使模块能够(在一定程度上)弥补,例如,由于温度变化而导致的波动和偏差。

如果不是自己想要的或是被要求做的,则可把QV接到S+,把Mana接到S-。

第一个通道组的实例:短路针脚3和针脚4=>“正”的测量连接短路针脚5和针脚6=>“负”的测量连接问题:为什么S7-300模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途?解答:下列描述适用于所有模拟输出模块SM332。

当使用模拟输出模块SM332时,必须注意返回输入S+和S-的分配。

它们起补偿性能阻抗的目的。

当用独立的带有S+和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。

如果想要获得补偿,那么执行器必须用4根电线连接。

这意味着对于第一个通道,需要:•输出电压通过针脚3和针脚6连接到执行器。

•分配执行器的针脚4和针脚5。

如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。

注意事项:因为打开的传感器端子(S+和S-),输出电压被调节到最大值140mV(用于10V)。

g对于此分配,无法保持0.5%的电压输出使用误差限制。

问题:模拟输出模块SM332的负载阻抗解答:除了规定的技术数据外,下列数据适于模拟输出模块SM332,AO4x12Bit,(6ES7332-5HD01-0AB0)和SM332,AO2x12Bit,(6ES7332-5HB01-0AB0):负载阻抗(在输出的标称范围内)•对于电流输出-在U(CM)<1V时,最大为600Ohm问题:怎样连接一个被动的传感器(2线电流)到SM331(6ES7331-7NF00-0AB0)?解答:连接一个被动的传感器(2线电流)到一个模拟量输入SM331(6ES7331-7NF00-0AB0),需要一个外加24V电源。

在下图中说明连接的方法:问题:对于不同的传感器,模拟模块SM331必须如何连接?解答:下表适用于隔离传感器,并给出了连接SM331(6ES7331-7Kx0x-0AB0)的通道组0的实例。

电压测定从+/-80mV到+/-1000mV,测定范围模块在设置A中事例涉及通道连接标识加跨接线的端子号设置中的测定范围模块对于STEP7中通道组的设置事例1使用通道0MO+MO-23和11A测定方法:U,T-L,T-E,T-IL,T-EL使用通道1M1+M1-45和11测定方法:U,T-L,T-E,T-IL,T-EL事例2使用通道0MO+MO-23和11A测定方法:U,T-L,T-E,T-IL,T-EL不使用通道1M1+M1-4和115和11测定方法:U,T-L,T-E,T-IL,T-EL事例3不使用通道0MO+MO-2和113和11B取消激活通道组不使用通道1M1+M1-4和115和11永远无外部补偿COMP+COMP-10和1111和10只对热电元件作外部补偿COMP+COMP-1011补偿单元电压测定从+/-2.5V到+/-10V,测定范围模块在设置B中事例涉及通道连接标识加跨接线的端子号设置中的测定范围模块对于STEP7中通道组的设置事例1使用通道0MO+MO-23和11B测定方法:U使用通道1M1+M1-45和11事例2使用通道0MO+MO-23和11B测定方法:U不使用通道1M1+M1-4和115和11事例3不使用通道0MO+MO-2和113和11B取消激活通道组不使用通道1M1+M1-4和115和11永远无外部补偿COMP+COMP-10和1111和10只对热电元件作外部补偿不行电压1..5V,测定范围模块在设置D中事例涉及通道连接标识加跨接线的端子号设置中的测定范围模块对于STEP7中通道组的设置事例1使用通道0MO+MO-23和11D测定方法:U使用通道1M1+M1-45和11事例2使用通道0MO+MO-23和11D测定方法:U不使用通道1M1+M1-2和43和5事例3不使用通道0MO+MO-2和43和5B取消激活通道组不使用通道1M1+M1-2和43和5永远无外部补偿COMP+COMP-10和1111和10只对热电元件作外部补偿不行电流测定,4-线测量转换器事例涉及通道连接标识加跨接线的端子号设置中的测定范围模块对于STEP7中通道组的设置事例1使用通道0MO+MO-23和11C测定方法:I-4D使用通道1u M1+M1-45和11事例2使用通道0MO+23和4C测定方法:I-4D不使用通道1MO-4和3 5和11事例3C不使用通道0MO+MO-2和113和11B取消激活通道组不使用通道1M1+M1-4和115和11永远无外部补偿COMP+COMP-10和1111和10只对热电元件作外部补偿不行电流测定,2-线测量转换器事例涉及通道连接标识加跨接线的端子号设置中的测定范围模块对于STEP7中通道组的设置事例1使用通道0MO+MO-23D测定方法:I-2D使用通道1M1+M1-45事例2a使用通道0MO+MO-23D测定方法:I-2D不使用通道1MO+MO-开路取消激活诊断中断事例2b使用通道0MO+MO-23D M测定方法:I-2D不使用通道1MO+MO-在4与5之间为3.3Kohm事例3不使用通道0MO+MO-2和113和11B取消激活通道组不使用通道1M1+M1-4和115和11永远无外部补偿COMP+COMP-10和1111和10永远通过M ana连接M M anaM11-2020-11--只对热电元件作外部补偿不行在4线连接中的电阻测定事例涉及通道连接标识加跨接线的端子号设置中的测定范围模块对于STEP7中通道组的设置事例1使用通道0MO+MO-23A测定方法:R,RT使用通道1IC0+IC0-45事例2不使用通道0MO+MO-2和113和11B取消激活通道组不使用通道1M1+M1-4和115和11永远无外部补偿COMP+COMP-10和1111和10只对热电元件作外部补偿不行在使用非隔离的传感器时,可以如下使用上表:在上表里到M ana(脚11)的连接将要直接连到传感器。

要做到这一点,必须用一根线把M ana扩展到传感器并在传感器上接地。

把CPU也要接地。

问题:如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331?解答:PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。

如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。

恒定电流加在接点Ic+和Ic-上。

模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化。

通过测定电压就可以确定出温度。

PT100到模拟输入组有三类连接:4线连接可得到最精确的测定值。

***注意:3线连接用的公式仅表明了模拟输入模块SM331(MLFB号为6ES7331-7Kxxx-0AB0)"的实际测定过程。

在S7-300系列中,存在一些通过多次测定的模拟输入端。

它们规定出公共返回线的线电阻并作数学补偿。

所获精确度几乎与4线连接可比美。

这样模块的一个例子就是SM331(MLFB号6ES7331-7PF00-0AB0)。

所给出的公式仍然适用于主要的物理关系,但并不包含确定PT100电阻的有效测定过程。

问题:为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?解答:几乎所有的S5/S7模拟输入设备仍然以复杂的方式工作,即,所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上。

该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。

因此,要读的流过电阻的电流仅用于短期读数。

对于有一个选定接口抑制"50Hz"和8个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0,这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取阻抗。

问题:尽管电压在测量范围内,但SM331-1KF00却显示超出范围。

解答:当AI8x13bit-6ES7331-1KF00-0AB0上操作电压和电流传感器时,必须确保输入端之间允许的最大共模电压2V不超出。

为了避免测量有问题,应尽可能将各个M-连接在一起。

测量电阻/电阻温度计时,不必连接相关的M-。

问题:可以将来自防爆区0或防爆区1的传感器/执行器直接连接到S7-300Ex(i)模块吗?解答:不能连接来自防爆区0的传感器/执行器。

但可以直接连接来自防爆区1的传感器/执行器。

Ex(i)模块是按照[EEx ib]IIC测试的。

因此,模块上有两道防爆屏障。

然而,必须获得[EEx ia]认可才能用来自防爆区0的传感器/执行器。

(模块上将应该有三道防爆屏障)。

涉及的有下列模块:模块MLFBSM321(DI)6ES7321-7RD00-0AB0SM322(DO)6ES7322-5SD00/5RD00-0AB0SM331(AI)6ES7331-7RD00-0AB0SM331(AI)6ES7331-7SF00-0AB0SM331(AI)6ES7331-7TB00-0AB0SM332(AO)6ES7332-5RD00-0AB0SM332(AO)6ES7332-5TB00-0AB0问题:如何在SM331模拟输入模块(MLFB6ES7331-7NF10-0AB0)中实施电气隔离?解答:与模块数据手册中的信息相反,该模块不是以逐个通道为基础进行隔离的,而是通过一个光耦合器把两个通道合并成一组来隔离的。

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