Tdc学习笔记
学习笔记-时间数字转换芯片

学习笔记-时间数字转换芯片1 简介德国 acam 公司推出的高精度测时芯片TDC_GP22,为TDC-GP21的下一代升级产品。
综述③ 4-线制SPI接口③ 测量范围1当中最高可以测量每秒钟一百万次③ I/O 电压 2.5 V 到 3.6 V③ 核心电压 2.5 V 到 3.6 V③ 温度范围– 40 °C 到 +125 °C③ QFN 32 封装测量范围 1③ 双通道典型精度 90 ps③ 单通道双精度 45 ps③ 测量范围 3.5 ns (0 ns) 到2.5 µs③ 20 ns 最小脉冲间隔, 最多接受4个脉冲③ 在测量范围1中最高可达1百万次测量每秒测量范围 2③ 单通道典型90 ps分辨率③ 双精度模式45ps,四精度模式 22 ps③ 测量范围 500 ns 到 4 ms③ 3-个脉冲测量能力,带有自动3个数据处理功能2 方框原理图3 通信通信采用4线SPI,通信速率20MHz。
SCK上升沿刷新数据,下降沿读取。
4 引脚使能引脚在信号前至少0ns,信号后至少3.0ns,方可时信号顺利通过。
芯片复位信号保持时间≥50ns。
复位信号撤销后,至少500ns后,可正常工作。
5 寄存器-写tdc-reg.docx6 寄存器-读模式2结果读取,RES_X:结果寄存器读数,Tref:高速晶振周期,DIV_CLKHS,高速晶振分频系数。
7 命令两条命令之间,需要片选信号拉高。
8 测量模式8.1 模式1原理图测量单元由一个START信号触发,由一个STOP信号停止。
基于环形振荡器与粗计数器的位置、计算START和STOP之间的时间间隔,测量范围达到20位。
最大测量时长2.4us。
计算耗时4.25us。
测试流程a. Select measurement mode 1MESSB2 = 0DOUBLE_RES = 1b. Select the reference clockSTART_CLKHS,高速晶振连续或断续开启DIV_CLKHS,高速晶振分频系数待测时间>2T refc. Set the number of expected hitsHITIN1 and HITIN2,待测脉冲数,单通道最多4个d. Select calibrationCALIBRATE = “1“,使能校准NO_CAL_AUTO = “0“,自动执行校准e. Define ALU data processingHIT1 - HIT2,定义计算对象f. Select input sensitivityRFEDGE1 and RFEDGE2, 上升沿敏感或下降沿敏感,或二者都敏感NEG_X,捕捉上升沿或下降沿g. Interrupt behaviorEN_INT,配置中断源8.2 模式2原理图。
TdC学习资料汇编

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
部品物流:推行供应商近地化规划,推行取货制及大件同步供货,以 达到降低物流费、提升运输效率、消减库存及作业工时等
制造;根据 提高効率(JPMH,DSTR,OEE),单台费用削減 品質;通過3不,品質成本削減 整车物流:在保证服务的同时,追求整车运输成本的低减
实物成本
収入
費用
基础知识:突破活动的4个支柱和TdC视点
2012年DFAC汽车事业的情况
营业利润:OP(Operation Profit)
固定成本 边际贡献:MP(Marginal Profit) 变动成本 材料边际贡献: MMP(Material Marginal Profit)
DFAC 汽車事业 収入 实物成本
・TdC是一个总成本,Total(全)delivered(交付)Cost(成本). ・不是新的活动工具,是新的活动视点。 ・TdC視点的改善活动是 研发,采购,物流,制造,SCM,品保,技术 总成本相关部门共同降成本活动。
2
基础知识:突破活动的4个支柱和TdC视点
费用和收益
固定成本 变动成本
营业利润:OP(Operation Profit) 边际贡献:MP(Marginal Profit) 材料边际贡献: MMP(Material Marginal Profit)
KIT台車配货上线 Boltx4个
铰链
铰链用连接 杆
铰链装配 安装角铁x2 连接杆 装配
在车架分装装配 角铁
车架分装投入 Boltx4个
<改善后的工程>
KIT台車配货上线 铰链用连接 杆 Boltx4本
TDC

<TD><SPAN dataFld=type></SPAN></td>
<td><span dataFld=company></SPAN></td>
<td><a dataFld=location>download</a></TD>
<PARAM NAME="TextQualifier" VALUE="'">
<PARAM NAME="FieldDelim" VALUE=",">
<PARAM NAME="DataURL" VALUE="software.txt">
<PARAM NAME="UseHeader" VALUE="true">
Software.reset
生成只含有浏览器(browser)的子集。
Software.filter=”type<>browser&company=Microsoft”
Software.reset
生成满足type不是浏览器(browser)而且公司为Microsoft的整个记录集的子集。
RECORDSET属性
</Tr>
在上面的语句中,利用数据引用组件的DATASRC、DATAFLD及DATAFORMATS、DATAPAGESIAE属性,通过ID属性将文本文件的数据内容绑定到HTML元素,TDC控件自动将符合要求的数据内容在页面中显示。
实验五时间一数字变换电路TDC课件

实验五时间—数字变换电路(TDC)一、实验目的1、掌握时间—数字变换电路的原理。
2、学习时间—数字变换电路的几个主要指标的测试方法。
二、实验器材1、BJ1732A型直流稳压电源1台2、MFS—70A型双脉冲发生器1台3、TDS1012示波器1台4、自动定标器BH12201台5、EDM-82B数字万用表1个6、实验电路板。
三、实验原理时间—数字变换电路简称TDC,主要用于时间间隔的测量。
如核物理实验中激发态的寿命测量、粒子识别、飞行时间测量等,都需要使用时间测量装置。
时间—数字变换电路,就是将两个相关事件间的时间间隔线性地变换成一定的数字脉冲,由快速计数器记录数字脉冲数的多少,确定所测事件间的时间间隔。
时间—数字变换的电路原理框图如图5—1所示。
图5-1中,TDC主要由输入同步与控制电路、双稳态触发器、时钟振荡器、脉冲计数器五部分组成。
1、时钟振荡器如图5-2,双输入4与非门74LS00的其中两个与非门A6A和A6B与电阻R3、电容C3和10MHz晶振构成时钟晶体振荡器,由A6B的6脚输出10MHz脉冲信号。
图5—2 时钟振荡器、输入信号同步互锁与双稳态电路2、双稳态触发器A5A为D触发器,由它构成双稳态电路。
当双稳态电路Q端输出为低电平时,/Q输出为高电平,10MHz脉冲信号不能进入计数器。
此时,双稳态触发器的/Q送入起始信号输入同步与控制电路,允许起始信号经过同步电路而触发双稳态;双稳态触发器的Q端送入停止信号输入同步与控制电路,禁止停止信号经过同步电路。
当双稳态电路Q端输出为高电平时,/Q输出为低电平,10MHz脉冲信号可以进入计数器。
此时,双稳态触发器的/Q送入起始信号输入同步与控制电路,禁止起始信号经过同步电路;双稳态触发器的Q端送入停止信号输入同步与控制电路,允许停止信号经过同步电路而复位双稳态。
3、输入同步与控制电路由两个双单稳态74LS123,两个双D触发器74LS74组成。
单稳态电路对输入信号进行成形,输出固定宽度的正脉冲。
金蝶学习笔记(个人总结)

/new_detail.asp?newsid=67KIS专业版如何改变单据上面的数量列的小数位,把小数点的小数位变成两位?在物料属性中修改数量和单价的精度。
KIS专业版固定资产清理产生的变动是可以删除的KIS迷你版年节后新增凭证默认日期是1月1日,要先录入一张凭证,录入第二张就是当天的日期了。
K3删除初始化固定资产反初始化后,进入固定资产管理------业务处理----新增卡片,进入后会弹出个新增卡片的界面点取消后,刷新,初始化时候录入的卡片就可以看到了,做相应的修改删除就可以了。
K3数据导入导出开始所有程序金蝶K3 RISE K3工具K3工具包BOS平台BOS 数据交换平台登陆进去点基础资料新建任务下一步导入基础资料数据连接选择帐套KIS专业版V11.0安装完成后,在使用过程中经常自动弹出错误提示,kis back process 运行时错误‘-8880(ffffdd50)’:从字符串转换为datetime时发生语法错误请高人详细指点,如有相关补丁,请告知。
谢谢!控制面板中--短日期改为2011-04-29格式财务数据的备份是财务信息化管理工作中重要的一个环节,让我们立即进入金蝶系列财务数据备份专题:一、备份前的准备工作:数据的存放规划:内容版本建议路径(不是C 盘) 金蝶软件文件目录金蝶KIS D:\金蝶软件数据库文件目录金蝶KIS D:\金蝶账套数据库备份目录金蝶KIS E:\金蝶备份注意:1、金蝶KIS数据库文件的扩展名为.AIS;2、金蝶KIS软件默认安装路径在C盘,在安装时应事先调整。
3、金蝶KIS软件数据存放目录默认为金蝶KIS软件安装路径;在新建账套时建议单独设立专用文件夹。
4、新建账套名应为公司全称二、备份的最佳时机:1、月结备份:每月结账前作好备份,保存每月财务数据,同时避免在结账时出现错误。
2、年底备份:作为财务资料的年底归档保存,同时以防年结时出现错误可及时恢复。
3、特殊备份:当录入大量资料后,可不必等到下班或月底年底,因工作量大可及时备份,避免重复大量工作。
TDC中心TRIZ培训课程精品文档

- 20世纪初美国的心理学士罗丝曼对发明家进行了问卷调查
学习发明是不可能的 : 70% 要成为发明家必须要具备先天的能力. 什么是先天的能力呢?
NO!
• 创造能力是可以学来的. • 发明是有运算法则的(Algorithm)
阿而特舒勒
Creative Innovation &
Challenge
8/94
发明的水准
发明的创造性水准 阿而特舒勒通过4万个以上的专利分析,得出5条分类水准.
Level1 (32%) : 简单的发明, 稍微想一想就可以解决 Levle2 (45%) : 系统的小改善, 矛盾得到妥协或者折中 Level3 (19%) : 系统的根本改善, 矛盾得到根本改善 Level4 ( 4%) : 全新原理为基础的改善, 活用到其他领域 Level5 ( 1%) : 发现新的现象
5/94
TRIZ的历史
纽带界 俄罗斯人 G. Altshuller 和他的同事从1946年起开始研究.
通过150万件现有专利的分析, 查明发明的原理.
1980年后期开始 在美国软件化的同时, 以开发工具的形式正式使用. : Invention Machine사 (Goldfire), Ideation International (IWB).
Creative Innovation & Challenge
纽带界的俄罗斯人 G. Altshuller 从1946年开始研究(工作于海军专利厅)
被KGB以亵渎Stalin的罪名入狱GULAG(监狱) 通过对现有专利(4万件)的分析
构现了发明的方向,原理 发表14本书(包括科幻小说)和成批的技术论文 指导数千名学生, 65次的研讨会 1990年初在西方世界传播
TdC学习资料
直材/经 費
节能
物流
DFAC他公司可应用
汽車分公司内 可水平展开
改善后
VA/VE
国产化
可全球 水平展开
SNP=2个×3层=6个
SNP=2个×4层=8个,削减单台运输费
零件号:5302EG-C12031 SNP(包装):6
零件名:工作台骨架 供应商:东风伟世通
零件号:5302EG-C12031 SNP(包装):6
整车扎带捆扎点较多,现扎带长短型号需进行整合, 例C68-611共有9种型号的扎带规格
(ZD150,ZD150X8,ZD250X8,ZD300X8,ZD250X7.5, ZD200X7.5 ,37qa-24027/28/32)
【改善前】
随供应商不同,同类零部件到货时的状态各有不同。 因而产生着工时差异(有/无分装工序的差异)。
工厂/制造 品質費用
整车物流
人工成本减 少 制造费用
折旧
材料利用率 改善 厂内/线边库 存
品质成本
3不 3MIS
路径优化 减少库存 物流品质
現在;毎个单位的活动。今后也推 进。
主要活动
零件;根据 共通化/供应商数(整合供应商)削減,部品单台费用削減
零件;Thanks活动:对供应商改善及能力进行提升,构筑和谐信赖的 活动体系,实现WIN-WIN
培训资料
DFAC 突破活动 TdC 視点的活動
DFL-HQ QCD总部長 梅原 弘道 2013/7/2
1
TdC视点的活动追加
DFL中期计划
4% at 2015 DFAC目前必达目标 OP+ at 2013
突破活动的4个支柱
TdC(全交付成本)的视点活动追加
TDC用户指导手册_图文(精)
TDC⽤户指导⼿册_图⽂(精)SIMATIC TDC ⽤户指导⼿册SIMATIC TDC User GuideSIEMENS A&D CS⽬录第⼀章SIMATIC TDC控制系统 (4 1.1 TDC概述和特点 (41.2 TDC的应⽤领域 (61.3 TDC的设计思想和优点 (8第⼆章 TDC系统的硬件和软件 (9 2.1 硬件架构 (92.2 组态举例 (152.3 图形化组态 (182.4 技术数据 (21第三章TDC系统的组态 (273.1软件要求 (273.2描述和使⽤数据传输 (273.2.1数据的连续性 (273.2.2数据传输在同⼀CPU中同⼀任务中 (283.2.3数据传输在同⼀CPU中不同任务中 (283.2.4同⼀机架上数据传输在不同CPU的循环任务中 (293.2.5数据传输在不同CPU的中断任务中 (303.2.6减少死区时间 (313.3 CPU同步的意义和应⽤ (333.3.1 时间同步 (343.3.2使本⾝的基本时钟与⼀个主CPU的基本时钟同步 (343.3.3使本⾝的基本时钟与⼀个主CPU的中断任务时钟同步 (36 3.3.4使本⾝的中断任务时钟与⼀个主CPU的中断任务同步 (39 3.3.5多站的同步 (403.3.6同步失败的响应 (403.4 精确计算处理器的利⽤率 (423.5 CPU的循环任务的⼯作⽅式 (433.6 数据传输模式 (443.6.1 握⼿数据传输模式 (443.6.2 刷新数据传输模式 (443.6.3 选择数据传输模式 (453.6.4 复合数据传输模式 (46第四章通讯组态 (474.1 CPU本地通讯 (474.2 CPU-CPU之间通讯 (614.3 Rack-Rack之间通讯 (654.4 MPI通讯 (764.4.1 CP50MO与WinCC通讯 (764.4.2 CP50MO与OP27通讯 (94A&D Service & Support Page 2-2354.5 PROFIBUS-DP通讯 (1094.5.1 CP50MO作为主站 (1104.5.2 CP50MO作为从站 (1204.5.3 CP50MO同时作为主站和从站 (1244.5.4 Shared Input⽅式 (1354.5.5 CP50MO与MM440的通讯 (1434.6 TCP/IP 通讯 (1554.6.1 CP51M1与WinCC的标准通讯 (1564.6.2 CP51M1与WinCC的PMC通讯 (170 4.6.3 CP51M1与CP343-1通讯(TCP/UDP (2014.6.4 CP51M1与第三⽅设备通讯 (216第五章 I/O组态 (2175.1 数字量的读⼊/输出 (2175.2 模拟量的读⼊/输出 (2215.3 检测增量型编码器的输⼊ (2245.4 检测绝对值型编码器的输⼊ (224附录 (226A.在COM PROFIBUS中安装新的.gsd⽂件 (226B.使⽤Symtrace-D7 可视化过程数据和逻辑分析 (229A&D Service & Support Page 3-235第⼀章SIMATIC TDC控制系统1.1 TDC概述和特点如果您是⼀家⼯⼚建设单位或⼯程单位,需要为⼯⼚运营单位开发⾼性能的⾃动化解决⽅案,像⾦属冶炼、加⼯或输配电等领域。
TD笔记
1、呼吸效应:用户数的增加使覆盖半径收缩。
用户数显著增加时,用户产生的自干扰呈指数级增加。
采用联合检测及智能天线技术减弱呼吸效应。
2、2000年5月TD正式成为3G标准。
3、语音、视频电话由CS域提供,FTP、WEB浏览等业务由PS域提供。
4、RNC之间接口Iur,Node B与RNC接口Iub。
RNC与核心网接口Iu。
由于TD使用硬切换,RNC之间的Iur接口通常不实现。
WCDMA要实现软切换必须有Iur口,否则只能采用硬切换。
UE和UTRAN接口Uu口。
5、下行使用扩频因子16或1,上行1、2、4、8、16。
6、TD关键技术:智能天线、联合检测、时分双工、上行同步、接力切换、动态信道分配、软件无线电、功率控制7、TD特色业务:可视电话、可视电话补充、视频留言、视频会议、视频共享、多媒体彩铃、高速无线上网。
8、CRNC:控制Node B的RNC被称为该Node B的CRNC。
控制切换时:SRNC:与CN连接,为UE提供资源的RNC叫SRNC。
交换DRNC:与CN没有连接,为UE提供资源的RNC叫DRNC。
在RNC之间迁移时:原来的SRNC被称为Source RNC,将要成为SRNC的RNC 被称为Target RNC。
9、Node B主要功能:扩频,调制,信道编码以及解扩,解调,信道解码,还包括基带信号与射频信号相互转化等功能。
10、UE开机时,首先需要与基站建立下行同步,下行同步建立后启动上行同步过程。
上行同步过程的实现通过随机接入过程来完成,上行同步过程涉及到上行同步信道UpPCH和物理随机接入信道PRACH。
11、TD工作频段:1880-1920、2010-2025、补充频段2300-2400MHz,每5M有3个频点,155/5*3=93个频点12、软切换有利有弊,有利于反向链路,以牺牲前向链路的容量为代价来提高反向链路的覆盖。
有可能同时占用两个基站的功率和码资源。
13、下行导频时隙由长为64chips 的SYNC_DL 序列和32chips 的保护间隔组成,时长75us,由此可算出TD码片速率 1.28Mcps。
集散控制系统复习总结资料(可编辑修改word版)
试题库一、填空1. 1975 年,世界上第一套集散控制系统由 美国霍尼韦尔 公司首先向市场推出,其型号是 T DC2000 。
2. 操作站的基本功能包括 显示 、 操作 、 报警、 系统组态 、 系 统 维护 和 报 告 生成 。
3. OSI 参考模型的七层分别是 物理层 、 链路层 、 网络层 、 传 送层 、 会话层、 表示层 、 应 用层 。
4. TDC3000 系统中,一条 LCN 网最多可连 40 个模块,通过扩大器可连 645 个模块。
5. CS3000 系统主要由 操作站、 现场控制站 、 工程师站 、 通信总线 和 通信网关 等部分组成。
6 .MACS 现场控制站由 控制机笼 、 主控制器 、 电源模块 、 智能 I /O 模块 、端子模块 、 通 信 网络 、 控 制 机柜 等部分组成。
7. 现场总线是一种 数字式 、 双向传输 、 多分支机构 和 计算机局域网络 的底层控制网络。
8. 典型的现场总线有 FF 现场总线 、 P r o f i b u s 现场总线 、 C o n t r o l N e t 现场总线 、 CAN 现场总线 、 HART 现场总线9. 现场总线的基本设备有 现场总线变送器 、 温度变送器 、 电流-现场总线转换器 和 现场总线-电流变换器 等。
10. PROFIBUS 现场总线的组态软件是 STEP7 。
11. 计算机控制系统由 工业控制机 和 生 产 过程 两大部分组成。
12. 计算机控制系统按参与控制的计算机不同,可分为 工业控制机控制系统 、 PLC 控制 和 单片机控制 。
13. 集散控制系统是 计算机技术、 显 示 技术 、 通 信 技术 和 、 控制技术相结合的产物。
14. 计算机网络的拓扑结构主要有 总线型 、 星型 、 环型 、 树型 和 网 状型 。
15. JX-300X 集散控制系统控制站卡件有 主控制卡 、 数据转发卡 和 I /O 卡 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Tdc学习笔记
Tdc块功能
1、@cpn块是cpu联接模块,是个功能块,为cpu之间连接的,在初始化以局部cpu进行联接,连接是唯一的,多点联接会造成错误,激活它需要几个周期。
有下列端子GV清除发送,OB1、联接状态,OB
2、数据接口,OB
3、块的状态,CDV接口是er-格式,COM联接状态有。
1、正常为1,2、错误时为0。
3、默认、为0。
此块是系统初始块。
2、DPH块参数过程块,是PKWSIMOREG_和SIMOVERT 变换机的接口。
PROFIBUS DP或USS能使用它进行联接和转换。
此块系统初始块。
3、GLOB块通讯缓冲器模块,此块是唯一的配置配置时间是标准的32MS。
接点,清除发送是在规定状态下设定的初值输入。
CDV数据接口是ER-格式当CDV由0到1变化时记忆灭认0。
CDM联接状态错误时为0正常时为1默认为0。
QTS、是操作功能块的控制QTS为0时不能操作为1时操作,默认为0。
此块为系统初始块。
4、@LOCAN CPU的联接块与CPU联接的MPI功能块,接点有GV清除发送I1错误类。
I2错误代码。
BO1联结状态。
BO2块的状态。
此为系统初始块。
5、ACOS块是一个余弦块输入X输出Y公式Y=arcosX输入范围:-1.0〈=X〈=+1.0。
输出0.0〈=Y〈-∏X
的输入是受限制。
6、ADC块,是数模转换块。
它椐有将模拟量转换为数字量。
公式为Y=U/5V*SF。
具体功能可查看帮助。
7、ADD块是一个加法块。
Y=X1+X2+X3…..
8、ADD_D 是两倍整数加法器。
9、ADD_I是整数加法器。
10、ADD_M是能够溢出的加法器。
11、AENC块是绝对值编码器。
12、A.F.C块类似VOLTAGE/FREQUENCY/DIGITAL 的变换。
13、AND块就是通常用的与逻辑块。
输入全为1时输出为1(BOOL类型)。
14、AND-W就是通常用的与逻辑非的块。
即输入全为1时输出为(BOOL类型)。
15、AND12是16位输入状态的与逻辑块,即输入16个点,全为1时输出为1(BOOL类型)。
16、ANS块,这是一个自动数字转换块,如果要改变输出量只有在QTS为的情况下进行,同时输入几数字量,只要有一个输入量改变了输出量,后面的输入量就无法再改变输出量。
在输入控制点为1时可以输入。
为0时禁止输入。
输入点为INITB即操作状态。
17、ANS_I块,是数字转换开关(整数类型),和ANS块的功能是基本一样的,只是整数类型。
18、NCM比较块输入两个信号,谁大输出谁。
19、NSW选择块输入两个信号X1X2由输入点I决定当I为0时输出X1,当I为1时输出X2。
辊缝设定当小于3MM时辊缝不动,起一定的保护作用,辊缝清零时的轧制力要上两千吨,才认为辊缝为零。
辊缝=(液压清零位-液压实际位)+(电动清零位-电动实际位)液压缸的行程在8-20MM(正常工作设定)
TDC下载必须加初始化模块接口DTI/IP编译
WINCC学习笔记
1、POWER TAGS定义,WINCCR的变量分为内部和过程变
量,把与外部控制器没有过程连接的变量叫3做内部变量。
内部变量可以无限的使用。
相反,与外部控制器具有过程连接的变量叫做外部变量POWER TAGS是指授权使用的过程变量,也就是说,如果购买的WINCC具有1024个POWER TAWER授权,那么WINCC项目在运行状态下最多只能有1024个过程变量。
过程变量的数目和授权使用的过程变量POWER TAGS的数目显示在WINCC管理口碑状态栏中。
2、WINCC系统构成AWINCC基本系统是很多应用程序
的核心,A、变量管理器变量管理器是管理WINCC中所使用的外部变量、内部变量和通讯驱动程序。
B、图形编辑器、是用来设计各种图形画面。
C、报警记录是负责采集和归档报警消息。
D、
变量归档是负责处理测量,并长期存储所记录的过程值。
E、报表编辑提供许多标准的报表,也可设计各种格式的报表,并可以按照预定的时间进行打印。
F、全局脚、本全局脚本是系统设计人员用ANSI-及VISUAL BASIC编写的代码,以满足项目的需要。
G、文本库编辑不同语言版本文本消息。
H用户管理器用来分配、管理和监控用户运行系统的访问权限。
组
组态第一个工程
WINCC的基本组件是组态软件和运行软件。
WINCC项目管理器是组态软件的核心。
对整个工程项目的数据组态和设置进行全面的管理,开发和组态一个项目时,使用WINCC项目管理中的各个编辑建立项目使用的不同元件。
使用WINCC的运行软件,操作人员可监控生产过程。
使用WINCC来开发和组态一个项目的步骤如下:
启动WINCC
建立一个项目
选择及安装通讯驱动程序
定义变量
建立和编辑过程画面
指定WINCC运行系统的属性
激活WINCC画面
使用变量模拟器测试过程画面。
建立一个新项目:建立新项目类型有三种,1单用户项目,2多用户项目,3客户机项目。
创建一个新的项目实际操作
打开WINCC在文件目录中选择新建,出现新建图框,在图框中选择单用户多用户、客户机和存在的项目。
输入项目名称。
组态项目
1、组态变量A、添加逻辑连接。
若要使用WINCC来访问自动
化系统的当前过程值,则在WINCC与自动化系统间必须组
态一个通讯连接。
通讯将由专门有通讯驱动程序来控制。
WINCC有针对自动化系统SIMATIC S5/S7/505的专用通
道以及与制造商有关通讯。
如PROFIBUS-DP和OPC。
a、添加一个通讯驱动程序,右击浏览窗口中的变量管理器,在
快捷菜单中选择添加新的驱动程序。
b、在添加新的驱动程
序对话框中,选择一个驱动程序SIMATIC S7
PROTOCOL.CHN,并单击打开按钮,所选择的所有驱动程
序将显示在变量管理的子目录下。
单击所显示的驱动程序前面的+,将显示当前驱动程序所有可用的通道单元。
通道单元可用于建立与多个自动化系统的逻辑连接。
逻辑连接表示与单个的、已定义的自动化系统接口。
右击MPI通道单元,在快捷菜单中选择新驱动程序的连接菜单项,在随后打开的连接属性对话框中。
对话框中输入PLC作为逻辑连接名,单击确定按钮。
建立内部变量
如果WINCC资源管理器变量管理节点还没有展开,可以双击变量管理子目录。
右击内部变量图标,在快捷菜单中选择新建变量菜单项
在变量属性对话框中,将变量命名为TANKLEVEL。
在数据类型列表中,选择数据类型为16位数,单击确定按钮,确认输入,所建立的所有变量显示在WINCC项目管理器的右边窗口中。
如需要创建其他的内容变量,可重复上述操作,还可对变量进行复制、剪切粘贴等操作快速建立多个变量。
建立过程变量
在建立过程变量前,必须先安装一个通讯驱动程序和建立一个逻辑连接。
在前面已建立了一个命名为PLC1的逻辑连接。
单击变量管理――SIMATIC S7PROTOCOL SUITE――MPI 前面的+展开各自节点,右击出现的节点,右击出现的节点PLC1,在快捷菜单中选择新建变量菜单项,
在变量属性对话框中给变量命名,并选择数据类型。
WINCC中的数据类型有别于PLC中使用的数据类型。
如需要可改变格式。
必须给过程变量分配一个在PLC中的对应地址,地址类型与通讯对象相关。
单击地址旁边的选择按钮,打开地址属性对话框。
在过过程变量的地址属性对话框中,选择数据列表框中过程变量所对应的存储区域地址列表和编辑用于选择详细地址信息。
单击确定按钮,关闭地址属性对话框。
单击确定按钮,关闭变量属性
对话框。