欧姆龙ECC总结
欧姆龙PLC知识

SCL2指令应用案例条件:变送器的输出信号为0-10V,对应温度为-100--200摄氏度;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000目的:使用SCL2指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到-100--200(BCD)摄氏度显示输出。
程序如下:SCL2控制字解释:200:CP1H的模拟量输入通道1D100:偏移量(带符号BIN)详见下图D101:ΔX(带符号BIN)详见下图D102:ΔY(BCD)详见下图D200:转换结果通道结果:程序执行后就可以实现0-6000(BIN)转换到-100--200(BCD)摄氏度显示了。
注:因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的温度值应该用16进制方式去监视。
例如:当200CH中的数据是&4000(即6.66V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#100。
&符号表示十进制数;#表示十六进制数。
SCL指令应用案例条件:变送器的输出信号为0-10V,对应压力为0-400MPa;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000。
目的:使用SCL指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到0-400MPa(BCD)显示输出。
程序如下:结果:程序执行后就可以实现0-6000(BIN)转换到0-400(BCD)的压力值了。
注:因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的压力值应该用16进制方式去监视。
例如:当200CH中的数据是&3000(即5V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#200。
&符号表示十进制数;#表示十六进制数。
使用CPM1A-AD041的模块采集模拟量4-20ma的信号,该模拟量信号取自一位移传感器信号,代表一个0-100mm的距离,要怎么才能把输入通道里的数据转换成所对应的这个距离值呢?可以使用SCL指令做此类的定标转换,该指令的作用是把一个16进制数据线性转换成一个BCD码的数据,这条指令有3个操作数见图1,S为源字,P1是参数首字,R是结果字,从P1到P1+3要设置4个值,P1是AY,P1+1是AX,P1+2是BY,P1+3是BX(见图2),在此例中因为输入的数据范围是0-1770 HEX,所以P1+1和P1+3分别是0和1770,而定标结果是0-100,所以P1和P1+2分别是0和100.具体可以这么做,例如AD041的输入通道是002,把DM0作为参数首字,D10作为结果字存放0-100的距离值。
欧姆龙ECC温控仪设定

E5C C温控仪设定培训1、仪表介绍:E5CC温控仪现用于BH7000、BH6000型灌装机,具有检测、显示、控制加热元件温度,并根据设置的报警点、报警类型向PLC发出报警等作用。
2、仪表接线:100-240V,50/60Hz交流电源,控制输出:直流12 V,40mA。
3、操作面板介绍:4、显示字符的识别5、基本设定流程:6、保护菜单设定流程:操作/调整保护(0:不锁定,1:锁定调整菜单,2:仅可调整设定值,3:全部锁定)初始设定/通信保护(0:不锁定,1:锁定高级菜单,2:全部锁定)设定变更保护(调整时选OFF,可以通过按键操作更改设置,之后选ON,可以通过按键操作更改设置,只能进入保护菜单)PF键保护仅限已更改的参数(仅显示默认值被变更的参数)7、调整菜单设定流程:AT执行/取消(自整定,加热器工作时选AT-1,整定结束自动关闭)泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认加热器断线监测1泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认加热器短路监测1(一定不能设为0.0)Sp0 温度设定值0,仅用于BH6000、BH7000型灌装机主加热及双氧水加热。
SP1温度设定值1,仅用于BH6000、BH7000型灌装机主加热及双氧水加热。
PV输入偏移量,取0.0PID比例带,可通过AT获得PID积分时间,可通过AT获得PID微分时间,可通过AT获得8、运行(操作)菜单设定流程:PV:显示当前值SV:设定值加热器电流值(监控),未用此功能,取默认泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认运行/停止报警1上限(部分机型没有)报警1下限(部分机型没有)报警2上限报警2下限报警2上限(或下限)当报警类型选择上限(或下限)报警时显示,预杀菌,液压油均设为09、初始菜单设定流程:输入类型,铂电阻选0(液压油温控),热电耦选5(其他温控)温度单位,选C(℃)SP(设定值)上限SP(设定值)下限控制类型,PID控制或ON/OFF控制(选PID控制)控制方式,标准控制或加热/制冷控制(选STND)自整定,选ON控制周期(加热时间),荐:0.5S正向/反向运行,选OR-R(逆动作)报警2类型(0:无报警,1:偏离上下限报警,2:偏离上限报警,3、偏离下限报警,4、偏离上下限范围报警)注意:有些机型报警和设备报警反向。
欧姆龙cp1e顺序步进控制完整注释

000003 (000012)
000004
I:0.00
(000013)
复位
RSET 50.00
复位完成通知
<50.00> b003 a025 a032 a161 <c50> c014
RSET 50.01
自动程序已经运 行一次
<50.01> b026 b034 <c50> c014
TIM
[OP1]
@RSTA
(531)
70
[OP1] <70.01> a042 a046 a053
000005
I:0.00
(000020)
复位
000006 (000022)
000007 (000024)
I:0.00
复位 复位程序结束了
#0 #6
@RSTA
(531)
80 #0 #7
<70.02> a060 a096 a107 <70.03> a035 a113 b114 a130 a131 a143 <70.04> a122 a123 a124 a133 b138
000012 (000040)
CF113
P_On 常通标志
000013
I:0.03
(000043)
进料到位
000014
I:0.03
(000045)
进料到位
000015
I:0.03
50.03
(000047)
进料到位 故障位
50.04
暂停位
000016 (000051)
000017 (000052)
SNXT
(531)
欧姆龙编码器E B CWZ C

1054技术指南(技术篇) (1357)相关信息增量型 外径 φ40φ40的通用型■对应电源电压DC5~24V (集电极开路输出型)■外径φ40备有2000P/R的分辨率■具备使Z 相对简单化的原点位置显示功能■实现轴负重、径向30N 、推力向20N■附有逆接、负荷短路保护回路,改善了可靠性(也备有线性驱动输出)详情请参见1057页的「请正确使用」。
种类本体注.订货时除型号,还一定要指定分辨率。
(例:E6B2-CWZ6C 100P/R )附件(另售)详见「附件」→1116页电源电压输出方式分辨率(脉冲/旋转)型号DC5~24V集电极开路输出(NPN 输出)10、 20、 30、 40、 50、 60、 100、 200、 300、 360、 400、 500、 600E6B2-CWZ6C720、 800、 1,000、 1,0241,200、 1,500、 1,800、 2,000DC12~24V集电极开路输出(PNP 输出)100、 200、 360、 500、 600E6B2-CWZ5B1,0002,000DC5~12V电压输出10、 20、 30、 40、 50、 60、 100、 200、 300、 360、 400、 500、 600E6B2-CWZ3E1,0001,200、 1,500、 1,800、 2,000DC5V线性驱动输出10、 20、 30、 40、 50、 60、 100、 200、 300、 360、 400、 500、 600E6B2-CWZ1X1,000、 1,0241,200、 1,500、 1,800、 2,000种类型号备注耦合器E69-C06B 付于商品E69-C68B 不同直径型E69-C610B 不同直径型E69-C06M 金属型法兰盘E69-FBA——E69-FBA02伺服装置用安装配件附属于E69-2伺服装置用安装配件E69-2——E6B2-C1055额定值/性能*1.接通电源时,流过约有9A 的冲流。
OptiX10G(Metro5000)ECC通信原理概述

OptiX10G(Metro5000)ECC通信原理概述OptiX10G(Metro5000) ECC通信原理概述ECC实现网元之间通信的功能。
ECC建立在SDH中的数据通信通路DCC上,使用段开销字节中的D1-D12在网元之间传送操作、管理、维护和指配(OAM&P)消息,是构成整个SDH管理网的有机部分。
ECC 通信的物理支持主要由线路板和主控板提供,利用STM-N信号中的开销字节作为信号的载体。
SDH的一大特点就是OAM功能的自动化程度很高,可通过网管终端对网元进行命令的下发、数据的查询,完成业务实时调配、告警故障定位、性能在线测试等功能。
用于OAM功能的相关数据是放在STM-N帧中的D1-D12字节传送的,这样D1-D12字节提供了所有SDH网元都可接入的通用数字通信通路,作为嵌入式控制通路(ECC)的物理层,在网元之间传输操作、管理、维护(OAM)信息,构成SDH管理网(SMN)的传送通路。
D1-D3是再生段数字通路字节(DCCR),速率为3×64kb/s=192kb/s,用于再生段终端间传送OAM信息;D4-D12是复用段数字通路字节(DCCM),共9×64kb/s=576kb/s,用于在复用段终端间传送OAM 信息。
DCC通道速率总共768kb/s,它为SDH网络管理提供了强大的通信基础。
虽然说ECC通信是建立在数据通信通路DCC上,而DCC属于开销字节,但是DCC和其它开销字节的处理有比较大的差别,比如对于SL64,它的8M开销里虽然分为4个时隙,但是并不是每个时隙都传递ECC信息,而是一般用第一个时隙传递ECC,而其它开销字节则可以用不同的时隙传递不同的信息,例如K1、K2字节。
在此需要澄清的是开销和业务在处理上其信号流是大相径庭的,正确的理解需要区分这两个概念。
开销通常是由硬件来保证的。
10GV2 ECC通信协议使用自定义协议。
ECC通信管理的基本功能包括可以确立DCC节点间的消息路由,进行网络地址的管理,及作为隧道透传其他厂商的D字节等。
欧姆龙温控器ECC常用设定

欧姆龙E5C C常用简易操作说明书1、温控器类型选择设置1.1输入类型表输入类型输入设定设定范围(℃)温度输入铂电阻温度计pt1000 -200~8501 -199.9~5002 0~100Jpt1003 -199.9~5004 0~100热电偶K5 -200~13006 -20.0~500.0J7 -100~8508 -20.0~400.0T9 -200~40010 -199.9~400.0E 11 -200~400L 12 -100~850 U13 -200~40014 -199.9~400 N 15 -200~1300 R 16 0~1700 S 17 0~1700 B 18 100~1800 W 19 0~2300 PL11 20 0~1300模拟量输入类型电流输入4~20mA 250~20mA 26 电压输入0~5V 270~10V 28*当输入类型不是铂电阻而错误的将铂电阻接入时,将会显示“ 5.ERR”。
为了清除“5.ERR”显示,需要正确接线并重新上电。
1.2输入类型修改设置温控器各部名称及功能长按【菜单键】至少3秒将进入初始设定菜单界面松开,界面右下角显示数字即为当前选择的输入类型,如需修改可按【上调键】或【下调键】来改变,设定完毕后长按【菜单键】直至温控器重启返回。
如:显示数字“5”时,说明当前输入类型为K型热电偶,如需将输入类型改为铂电阻输入,需通过按【上调键】使显示数字变为“0”或“1”或“3”(根据不同测试需要选择设定)。
设定类型表见“1.1输入类型表”。
1.3温控器PID控制设置长按【菜单键】至少3秒将进入初始设定菜单界面松开,单击【模式键】直至界面显示为“”时,通过单击【上调键】或【下调键】来改变,右下端显示为“PiD”时即当前模式为“PiD”控制,设定完毕后长按【菜单键】直至温控器重启返回。
1.4防触碰锁设置长按【菜单键】+【模式键】至少3秒将进入“保护菜单”,通过点击【模式键】切换界面显示至“WEPE”,单击【上调键】或【下调键】使右下角“OFF”变为“ON”,再同时按【菜单键】+【模式键】至少1秒,界面返回至主界面,此时界面会显示“”标志。
欧姆龙cp1h常用指令学习(一)常用存储器功能区、订时器

欧姆龙cp1h常用指令学习(一)常用存储器功能区、订时器常用的存储器功能区CIO:输入继电器 272 点(17 CH) 0.00~16.15输出继电器 272 点(17 CH) 100.00~116.15内部辅助继电器 4,800 点(300 CH) 1200.00~1499.15 (1200~1499 CH)37,504 点(2,344 CH) 3800.00~6143.15 (3800~6143 CH)内部辅助继电器:8,192 点(512 CH) W000.00~W511.15 (W0~W511 CH)暂时存储继电器:16 点 TR0~TR15保持继电器:8,192 点(512 CH) H0.00~H511.15 (H0~H511 CH)特殊辅助继电器:只读(不可写入) 7168 点(448 CH) A0.00~A447.15 (A0~A447CH)可读/写 8192 点(512 CH) A448.00~A959.15 (A448~A959 CH)定时器:4,096 点 T0~T4095计数器:4,096 点 C0~C4095DM 区:32K 字 D0~D32767数据寄存器:16 点(16 位) DR0~DR15变址寄存器:16 点(32 位) IR0~IR15任务标志:32 点 TK0000~TK0031常用指令(1)订时器BCD方式 BIN方式定时器(100ms) TIM TIMX高速定时器(10ms) TIMH TIMHX超高速定时器(1ms) TMHH TMHHX注意BIN方法的订时器计数时间比BCD的要长些,例如TIM计时为999.9秒,而TIMX 为6553.5秒例子:长时间订时例子:定时器加计数器例子:时钟加计数器例子:超过9999以上的记数例子: ON/OFF电路例子:单稳态在输入为ON 后,仅输出TIM1 的设定时间例子:闪烁如果使用内部时钟脉冲(0.1 秒、 0.2 秒、 1 秒),可 便于对闪烁电路进行编程。
欧姆龙PLC常见问题集锦一

欧姆龙PLC常见问题集锦一Q:CP1L-EL/CP1L-EM和CP1H-EX40DT-D和CP1W-CIF41和CS1W-ETN21/CJ1W-ETN21在EtherNet通讯方面的区别分别是什么?A:CP1H-EX CP1L-EL/EM CP1W-CIF41 CS1W/CJ1W-ETN21本地IP地址:192.168.250.FINS节点192.168.250.FINS节点192.168.250.1 192.168.250.FINS节点FINS节点:在PLC设置中设定在PLC设置中设定在系统设置中设定通讯硬件旋钮设定CIDR功能:支持不支持不支持支持(Ver.1.5及以上版本)物理层:100/10Base-TX(Auto) 100/10Base-TX(Auto) 100/10Base-TX(Auto) 100/10Base-TX节点数:254 254 254 254FINS报文数据长度:1004字节1004字节1004字节2012字节FINS缓冲区大小:16K字节16K字节8K字节392K字节链接数(FINS/TCP):用户:3/CX-P:1 用户:3/CX-P:1 2(仅服务器) 16 FTP功能:不支持不支持不支持支持Socket功能:支持支持不支持支持Q:CP1W-CIF41和CP1H-EX40DT-D和CP1L-EL/CP1L-EM和CS1W-ETN21/CJ1W-ETN21在EtherNet通讯方面的区别分别是什么?A:CP1H-EX CP1L-EL/EM CP1W-CIF41 CS1W/CJ1W-ETN21本地IP地址:192.168.250.FINS节点192.168.250.FINS节点192.168.250.1 192.168.250.FINS节点FINS节点:在PLC设置中设定在PLC设置中设定在系统设置中设定通讯硬件旋钮设定CIDR功能:支持不支持不支持支持(Ver.1.5及以上版本)物理层:100/10Base-TX(Auto) 100/10Base-TX(Auto) 100/10Base-TX(Auto) 100/10Base-TX节点数:254 254 254 254FINS报文数据长度:1004字节1004字节1004字节2012字节FINS缓冲区大小:16K字节16K字节8K字节392K字节链接数(FINS/TCP):用户:3/CX-P:1 用户:3/CX-P:1 2(仅服务器) 16 FTP功能:不支持不支持不支持支持Socket功能:支持支持不支持支持Q:CP1L-L/CP1L-M系列PLC是否支持CP1W-CIF41?A:支持的。
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欧姆龙E C C总结文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于欧姆龙E5CC-RX2ASM-800温度控制器的一些总结(此总结主要以继电器输出为主)
图 1温度传感器的界面
图 2面板上的一些按键的作用
图 3端子排列图(输入电源见铭牌)
图 4根据输入类型连接好
图 5控制输出
图 6辅助输出(报警输出)
图 7一些字符识别
使用时的基本流程如下:
接通电源——进行输入类型等的初始设定——对设定点进行设定——设定报警设定值——(1)进行继电器(on/off)控制(2)进行PID控制——运行
注:进入保护菜单同时按住菜单键与模式键.
一些参数设定:
图 8保护菜单流程
图 9调整菜单流程
图 10运行菜单流程
图 11初始菜单运行流程
(注意,控制类型控制方式以自己的为主,此表只是举例)
(保护菜单同时按住菜单键与模式键,初始菜单菜单键按住3秒进入,调整菜单按下菜单键,具体以下图为准)
关于报警的重点(例子):
将报警值1设定为偏离上限报警,比较点SP比当前值PV超过10℃时,输出报警.
“报警1类型”=“2:偏差上限”
“报警值1”=“10”。