西门子1200开放式结局定义用户通信怎么自己定义

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品牌:西门子
型号:6ES7XB0
所在地:上海-金山
联系方式:康奎()
发布日期: 至 长期有效
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产品名称:
西门子S7-1200F IO SM 266DA320XB0
所属类别:
西门子S7-1200F IO 6ES7XB0
SIMATIC S7-1200, 安全数字量输出模板,SM 1226, F-DQ 4X 24VDC 2A,PROFISAFE, 70 MM宽, 支持到PL E (ISO 13849-1)/支持到SIL3 (IEC 61508)
有关 ET 200SP 分布式 I/O 系统安装和接线的详细描述,请参阅系统手册& ET 200SP 分布式 I/O 系统 &,条目号为
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S7-1200 的通讯伙伴
S7-1200 可以通过集成的 PN 口与以下设备进行通讯:
其他 S7 CPU (S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500)
HMI 设备 (例如:SIMATIC 精简面板和 SIMATIC 精智面板)
支持开放式用户通信的设备
支持的大同步、异步通信连接数量
S7-1200 CPU 支持的大同步、异步通讯连接数量如下所示:
描述和大连接数量
开放式用户通讯
S7-1200 CPU 通过以下指令支持 8 个开放式用户通讯连接(主动或者被动): T_SEND_C, T_RECV_C, TCON, TDISCON, TSEND 和 TRECV。
Modbus TCP 使用开放式用户通讯(OUC)连接作为 Modbus 的通讯路径。除了在 STEP 7 和 CPU 之间建立连接外还可以建立多个客户机-服务器连接。总共的客户机-服务器连接数由 CPU 支持的大开放式用户通讯数量决定。
3个服务器连接: S7-1200 作为被动方与作为主动方的 S7 CPU 或者 LOGO! 通信,此时 S7-1200 作为 S7 服务器。主动方 S7 CPU 或者 LOGO! 发起建立连接并使用 PUT 和 GET 指令 (S7-300,S7-400, S7-1200 和 S7-1500) 或者 ETHx_XFER 指令 (S7-200)读写数据。
8 个客户机连接:S7-1200 作为主动方与作为被动方的 S7 CPU 或者LOGO通信,此时 S7-1200 作为 S7 客户机。主动方 S7 CPU 发起建立连接并使用 PUT 和 GET 指令读写数据。
固件版本 V2 和V3
S7-1200 CPU 提供专门的 HMI 连接,支持 多3 个HMI设备。
固件版本 V4
V4或者更高固件版本的S7-1200 CPU 支持多12个HMI 连接。根据 HMI 设备类型和功能使用模式,每个 HMI 设备实际需要1,2或3个连接资源。这里可以保证支持4个HMI 设备而不必关心可用的连接资源数量。同时连接超过4个HMI设备也是可能的。
S7-1200 CPU 支持 1 个编程设备 (PG) 连接。
Web 服务器连接 (HTTP)
S7-1200 CPU 支持 Web 服务器连接。
PROFINET 和 PROFIBUS
固件版本 V2.02 到 V2.2 的 S7-1200 CPU
对于 PROFINET,S7-1200 多支持 8 个 PROFINET IO 设备和 128 个子模块,二者以先满足者为准。对于 PROFIBUS 每个 DP 主站多支持 16 个 DP 从站,每个 DP 从站多 256 个子模块。 DP 从站和 IO 设备的总数多支持 16 个 。
固件版本 V3.0 或者更高版本的 S7-1200
S7-1200 从固件版本 V3.0 起支持 16 个PROFINET IO 设备,多 256 个子模块。PROFIBUS 支持 32 个从站,每个 DP 从站多 512 个子模块。
S7-1200 的 集成 PROFINET 接口
S7-1200 CPU集 成的 PROFINET 接口是 RJ45 插口。
支持的协议
下面是 S7-1200 集成的 PROFINET 接口所支持的通讯协议:
ISO-on-TCP (RFC 1006)
PROFINET RT - 基本服务和 IO 控制器
PROFINET IO 设备
S7 通信 (S7 服务器)
S7 通信 PUT/GET 指令 (S7 客户端)
Web 服务器
Modbus TCP
HTTP (超文本传输协议)
HTTPS - 安全超文本传输协议
SNMP - 简单网络管理协议
LLDP - 链路层发现协议
DCP - 发现 & 组态协议
NTP - 网络时间协议
ARP - 地址解析协议
关于 S7-1200 CPU 通讯更多信息可以参考S7-1200手册,条目号:。1 PROFINET IRT High performance介绍
对于PROFINET设备之间的循环的IRT交换数据采用同步传输过程。在发送时钟内预留带宽可用IRT IO数据。预留的带宽确保IRT的数据可以在保留,同步的时间间隔进行传输,而不受更高网络负载的影响(例如TCP/ IP通信或其它的实时通信)。
PROFINET IRT在预留的时间间隔同步通信。使用IRT,适用于时间苛刻的应用,例如动态的运动控制应用。使用IRT具有如下优点:
高精度确定性,甚至标准的通讯具有相当的网络负载
简单,灵活的集成现有公司网络PROFINET实时应用的设备
预留的传输带宽,因此可以充分的进行数据传输的实时控制
并行于实时通信的标准的通信使用相同的传输介质
继续在PROFINET IO系统的同步域以外使用标准组件
由STEP7计算的更新时间会随总线的深度的增加而增加,而对于IRT,由于使用固定的预留的传输带宽则不会增加。
在专用集成电路的ERTEC(增强了实时以太网控制器)以太网控制器实施的IRT传输方法,允许更新时间为250us和发送时钟的抖动精度小于1us来实现。
IRT通讯的先决条件是一个同步周期用于在同一个同步域中的所有PROFINET设备。有了这个基本同步方式,在同一同步域内的PROFINET设备使用同一个同步传输周期。同步主站(IO控制器)生成的同步时钟,所有其它的从站与时钟为基准进行同步。这就要求IRT通信的连接设备都要具有ERTEC芯片,中间不能存在非ERTEC控制器的设备。
图 1 IRT High flexibility的预留带宽
参考图 1 IRT High flexibility的预留带宽,对比IRT High flexibility,对于IRT High performance除了预留带宽,IO数据在定义的传输路径上进行传输,这意味着预留的带宽进行了优化,参考图 2 IRT High Performance的预留带宽。为此,组态的拓扑信息用于通信的规划。因此,在每一个通信节点的每一个数据报文的发送和接收点都得以保证。这样可以达到佳带宽的使用,获取PROFINET IO系统的佳性能。IRT通过预留带宽和拓扑组态,可以实现高确定性的更新时间为250us。
图 2 IRT High Performance的预留带宽
对于IRT high flexibility的详细信息,请参考西门子官*网站下载中心的相关文档《PROFINET IRT High Flexibility使用入门》,具体链接如下:
对于支持PROFINET IRT的IO控制器和IO设备,请参考西门子官*网站相关的FAQ:
2 PROFINET IRT High Performance组态
2.1 示例组态
使用一个例子来描述PROFINET IRT High Performance,如图 3 PROFINET IO系统网络组态。
图 3 PROFINET IO系统网络组态
IO控制器使用CPU319-3PN/DP v3.2,其中端口1连接SCALANCE X204IRT v4交换机端口1,交换机的两个端口2和端口3分别连接ET200S IM151-3PN v7.0(6ES7 151-3BA23-0AB0)和 ET200S IM151-3PN HS v3.0 (6ES7 151-3BA60-0AB0)的端口1上,ET200S IM151-3PN的端口2连接另外一台ET200S IM151-3PN HS。在同步域内,所有设备都必须支持IRT,即集成ERTEC控制器。同步域内的设备采用IRT High Performance的通讯方式,同步域外的设备采用RT通讯方式。
在Step7中对其进行硬件组态,图 4 硬件组态。根据实际的设备名称设置设备名,参考图 3 PROFINET IO系统网络组态。
图 4 硬件组态
点击总线&Ethernet(1):PROFINET-IO-System(100)&总线,右键弹出菜单选择&PROFINET IO Topology&&,弹出拓扑编辑器对话框。点击&Graphic View&标签页,根据实际的端口连接对PROFINET IO网络进行组态。参考图 5 编辑拓扑信息。
图 5 编辑拓扑信息
然后再次点击总线&Ethernet(1):PROFINET-IO-System(100)&总线,右键弹出菜单选择&PROFINET IO Domain Management&&,弹出同步域管理对话框,双击&SIMATIC 300(1)/PN-IO&,即IO控制器CPU319-3PN/DP,弹出设备属性对话框,在同步角色中选择&Sync master&,设置为同步时钟主站。参考图 6 设置同步时钟主站。
图 6 设置同步时钟主站
然后配合&Ctrl&键,通过鼠标选中除了IM151-3PNHS1的其它IO设备,点击&Device Properties&按钮,设置所选中的IM151-3PN, IM151-3PNHS以及SCALANCE X204IRT交换机设置同步时钟从站,并选择IRT Option为&High performance&。参考图 7 设置同步时钟从站和high performance。
图 7 设置同步时钟从站和high performance
设置完毕后的同步域管理对话框,参考图 8 同步域管理对话框。
图 8 同步域管理对话框
点击对话框中的&Details&&按钮,弹出同步域详细信息,其中黄色部分为CPU端口(发送或接收)的IRT预留带宽部分,IRT high performance数据在这部分预留的时间段内进行传输,亮绿色为CPU端口(发送或接收)的RT预留带宽部分。其它暗绿色部分为开放的带宽,允许TCP/IP等或其它的RT数据通信。点击OK结束设置。参考图 9 同步域详细信息。
图 9 同步域详细信息
双击总线&Ethernet(1):PROFINET-IO-System(100)&总线,弹出PROFINET IO系统属性对话框,在Update Time页,可以根据实际的需求设置刷新时间。如下图 10 PROFINET IO系统属性。
图 10 PROFINET IO系统属性
然后保存编译项目下载到PLC中进行PROFINET IO通讯,具体组态PROFINET IO通讯的详细信息请参考网上课堂的下载中心的链接 。这样就实现了IRT和RT同时在一根总线上通讯。
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产品名称:西门子S7-1200F IO SM 266DA320XB0
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S7-1200+PLC+基于+Modbus+通信协议的数据采集及远程传送应用
  黑 龙 江 冶 金第34
过程。这种轮询通信,可以根据发送和接收完成的标志来完成,即发送完成后启动接收,接收完成后再启动下一次发送。也可以以固定的时间间隔图1 换热站数据采集及远程传送系统图
标准模拟量信号输出接口和RS485Modbus协议通信接口。变频器工作状态输出也可以通过数字量输出接口Modbus、输出能够表达的状态位和数据内容非常有限协议通信接口输出标准模拟量信号输出接口和。数字量输出和模拟量RS485,而以支持Modbus协议的通信方式可以读出几乎所有的工作参数值,并能够实现远程参数修改和控制。因此选择485总线方式连接换热站房内智能仪表RTU、变频器与PLC通信模块,并通过Modbus-在协议进行设备间通信是一个优选方案Modbus-RTU总线通信中,智能仪表及变
频器作为从站,只需选择Modbus-RTU通信协议并且为设备分配不重复的站地址即可。所有主从站点的通信端口设置参数必须一致模块S才能7-1200。
实现PLCModbus作为主站必须配备-RTU协议通RS信485。S通信
7-1200PLC提供了专门的Modbus库实现Modbus-RTUPLC能块程序开始运行时通信,其通信的基本原理是MB_COMM_LOAD,调用一次:首先S7-1200来组态ModbusCM11241库中的功RS485模块上的端口,对端口进行配置;其次调用Modbus库中的功能块MB_MASTER作为Modbus主站与支持DRSModbus7-1200协议的设备进行通信PLC作为主站通信是由。
DATA_AD-
写、(诊断模式从站中的起始)参数一起确定实际Modbus地址)Modbus和MODE消息中(读、使用的功能代码。DATA_PTR(数据指针)指向要写入或读取的数据的CPUDB地址,该DB必须为
“非仅符号访问”DB类型。在TIAV12以上平台中,将该DB属性中的“优化的块访问”选项取消。
据来寻址不同的从站S7-1200PLC主站发送带有站地址标识的数
,同时不同的从站通过响应带有站地址标识的数据给主站,以完成整个通信32
进行轮询。每个S7-1200CPU的CM1241485通信模块理论上最多支持247个Modbus子站,但是在实际应用Modbus时需要考虑CPU的性能以及轮循2.2 数据远程传送系统设计
子站时间。
1200ModbusPLC通过-TCPCPU是标准的网络通信协议上PN接口进行TCP/IP,S通信7-
,不需要额外的通信硬件模块,Modbus-TCP使用开放式用户通信连接作为SModbus功能块库7-1200,PLC通信路径。在它包含了的库函数中嵌套了Server和ClientModbus的库函数-,TCP
编程时可以直接调用该库函数实现与上位机的bus-Mod-Tcp在该系统应用中TCP通信。
S7-理ModbusServer(-服务器TCP客户机的连接请求),调用1200“MB_PLCSERVER作为、接收”ModbusModbus
指令处功能的请求并发送响应,设置连接ID、IP端口等参数。
ModbusMB局DB块或保持寄存器的指针_HOLD_REG是“M区,如果是DB,MB保持寄存器可以是全_SERVER”指令的块则需要定义为“非仅符号访问可以按需建立连接访问S7-1200”DBPLC类型作为网络的服务器端。
PLC的数据区,这样在上,上位机
位机对多个换热站的PLC连接中不会占用太多的资源。
本设计方案在多个城市供热系统中得到应用。实际运行结果表明,该控制系统抗干扰能力强、自动化程度高,并可以大量减少现场布线,是一种很好的工程化实现方法。通过以太网的方式进行数据远传也是当前最稳定的数据传送方式S的点对点通信7-1200PLC。,同时支持有关基于字符的串行协议可为通信提供更大的自由度和灵活性编程。
[1]贺平.供热工程[M].北京:中国建筑工业出版社,
2009.8
西门子自化与驱动集团.深入浅出西门子S7-1200[M].
北京:北京航空航天大学出版社2,009.5
崔坚.TIA博途软件-STEP7V11编程指南[M].北京:机
械工业出版社,2012.4
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第4章S7-1200PLC的通信.ppt 42页
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第4章S7-1200PLC的通信
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S7-1200通过以太网与S7-1200通信——TRCV_C的参数 EN_R(Bool):为1时,准备好接收数据。 CONT和EN_R均为1时,连续地接收数据。 DATA:接收区的起始地址和最大数据长度。 LEN:接收区的字节长度,为0时用参数DATA的长度信息来指定接收区的字节长度。 RCVD_LEN:实际接收的数据的字节数。 4.4
S7-1200通过以太网与S7-1200通信 ——开放式用户通信的组态—PLC1中的组态 打开OB1,选中指令TSEND_C,选中巡视窗口的“属性”? “组态” ?“连接参数”: * 第 4 章 S7-1200 PLC的通信 4.1
计算机通信的国际标准——开放式互联模型 国际化标准化组织(ISO)提出了开放系统互联模型(OSI),作为通信网络国际标准化的参考模型: 物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。 4.1
计算机通信的国际标准——IEEE 802国家标准 IEEE(国际电工与电子工程师学会)的802委员会于1982年颁布了一系列计算机局域网分层通信协议标准草案,总称为IEEE 802标准。 现场总线(FieldBus)技术是实现现场级设备数字化通信的一种工业现场层的网络通信技术。 按照国际电工委员会IEC61158的定义,现场总线是“安装在过程区域的现场设备、仪表与控制室内的自动控制装置系统之间的一种串行、数字式、多点通信的数据总线。” 也就是说基于现场总线的系统是以单个分散的、数字化、智能化的测量和控制设备作为网络的节点,用总线相连,实现信息的相互交换,使得不同网络、不同现场设备之间可以信息共享。 现场设备的各种运行参数、状态信息及故障信息等通过总线传输到远离现场的控制中心,而控制中心又可以将各种控制、维护、组态命令又送往相关的设备,从而建立起具有自动控制功能的网络。 4.1
计算机通信的国际标准——现场总线
1/2 由于历史的原因,现在有多种现成总线标准并存: 基金会现场总线(Foundation Fieldbus) PROFIBUS (Process Field Bus,过程现场总线) PROFINET 实时以太网 LonWorks (Local Operating Network,局域操作网络) CAN (Controller Area Network,控制器局域网络) 一些主要的PLC厂家将现场总线作为PLC控制系统中的底层网络,例如S7-200系列PLC配备相应的通信模块后可以介入PROFOBUS网络和AS-i网络。 PLC与现场总线相结合,可以组成价格便宜、功能强大的分布式控制系统。 4.1
计算机通信的国际标准——现场总线
西门子的工业自动化通信网络——简介
1/2 为了快速应对最新的市场需求,缩短产品面世的时间,需要提供从生产现场到工厂控制层和公司管理层的连续信息流,用于战略决策。现代生产对工厂纵向集成的要求越来越高,工业通信在自动化领域中的地位越来越重要。 PLC的通信包括PLC之间、PLC与上位计算机之间,以及PLC与其他智能设备之间的通信。 PLC与计算机可以直接或通过通信处理器、通信链接器相连构成网络,以实现信息的交换,可以构成“集中管理、分散控制”的分布式控制系统,满足工厂自动化系统发展的需要,各PLC或远程I/O模块按功能各自放置在生产现场进行分散控制,然后用网络连接起来,构成集中管理的分布式网络系统。 4.2
西门子的工业自动化通信网络——简介
2/2 按照国际和国家标准,以ISO/OSI为参考模型,西门子提供了各种开放的、应用于不同控制级别的工业环境的通信系统,统称为SIMATIC NET。 SIMATIC NET定义了如下的内容: 网络通信的物理传输介质、传输元件以及相关的传输计数; 在物理介质上传输数据所需的协议和服务; PLC及PC机联网所需的通信模块(通信处理器CP,Communication Processor);
4.2 西门子的工业自动化通信网络——全集成自动化 Totally Integrated Automation (TIA) with SIMATIC and Drives TIA是西门子公司提出的自动化任务的一种创新解决方案,仅在一个平台下就可以提供全部功能。 通过西门子公司提供的TIA概念,拥有共同的数据管理、组态、编程和通信,利用开放式的产品结构将功能各异的产品整合在一起,更加轻松、安全地实现生产及过程自动化,可为客户量身定制解决方案。 4.2
西门子的工业自动化通信网络——金字塔结构
1/3 由于厂房、设备安装位置的不同以及运行环境的不同造成了不同的网络环境; 不同的自动化组件也对通信系统有不同的要求; 为了满足这些需求,SIMATIC NET提供了
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西门子以太网通讯问题
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西门子以太网通讯问题 - 已解决问题
手上有个项目,主PLC采用1214CPU,CPU的485口和第三方设备(从站)进行modbus通讯,CPU的PN口和200Smart进行S7通讯,这两个现在都已经通讯正常。&&&&现在有3台变频器,拥有Can接口,支持Canopen协议,客户要求变频器与1200进行通讯,我们买了第三方的以太网转canopen的网关来连接变频器与1200。现有如下问题:&&&1.我们直接把网关挂在1200的pn口上,想问1200的pn口可以同时支持S7协议和TCP协议吗?系统运行时是否会出现打架现象。&&&&2.网关支持tcp协议,1200的pn口也支持tcp协议,因为网关不能编写程序,它只支持tcp服务器/客户机形式,并且只能作为服务器,想问两者怎么通讯,需要调用西门子的那个功能块。该怎么设置。&&&&3.1200的tcp支持单边通讯吗?&&&&4.网上看到的都是西门子家族的设备间进的通讯,对该项目没有参考价值,还有就是他们的通讯都是双边通讯,希望各位高手提供和第三方的通讯方案与实例,再此不胜感激!!!!
产品版区:
悬赏西币:20 | 解决时间: 09:30:49 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:135586
1、1200&PN接口支持多协议同时通信;2、按你提供的信息,那么1200需要作为client形式,在TIA中调用开放式以太网通信下的指令,TSEND_C&等指令;3、TCP通信没有单边通信这种说法;只分client和server两种,这两种方式1200都支持;4、网上看到的虽是西门子设备之间的TCP,你可以以此为例,假设对方是第三方;组态时,仅需注意,将对方设置为“未知设备”,相关参数该怎么填就怎么填就好了;当然也可以利用测试软件&“TCP&UDP&DEBUG”&做为第三方进行测试。
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
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