時間:2006-09-05 17:29:00來源:jiangf
Quantum 硬件模塊及編程軟件
CPU模塊
中央處理模塊 (Central Processing Unit, 簡稱 CPU 模塊 ) 是可編程控制器的核心部件 , 整個 PLC 的工作過程都是在CPU 模塊的統(tǒng)一指揮和協(xié)調下進行的。 CPU 模塊的主要任務是按一定的規(guī)律或要求讀入被控對象的各種工作狀態(tài) , 然后根據(jù)用戶編制的應用程序要求去處理有關數(shù)據(jù) , 最后再向被控制對象送出相應的控制 ( 驅動 ) 信號。 CPU 模塊與被控制對象之間的聯(lián)系是通過各種 I/O(Input/Output) 接口實現(xiàn)的。
PLC 的 CPU 模塊通常是指 PLC 中的主控板 , 它與一般計算機系統(tǒng)中的 CPU 概念不同 , 后者常用 CPU 表示一個中央處理器 , 即它是一塊集成芯片。事實上 , 在一個中型或大型 PLC 的中央處理模板上 , 不僅有 CPU 集成芯片 , 而且還有一定數(shù)量的 ROM 或 EPROM( 儲存系統(tǒng)的操作系統(tǒng) ) 和 RAM( 儲存少量的數(shù)據(jù)或用戶程序 )
在中型或大型的 PLC 中常裝有兩個中央處理器 : 字處理器和位處理器。其中字處理器是主處理器 , 它完成字節(jié) (byte) 指令理 , 并實現(xiàn)各種控制作用 ( 包括對位處理器 ’ 的控制 ) 。而位處理器是輔助處理器 , 它主要處理位式 (bit) 信息 , 其主要特點是它在處理位式信息時 , 速度可以很高。在小型 PLC 中 , 往往只用一個處理器同時完成這兩方面的工作。
具體地說 ,PLC 的 CPU 模塊主要完成下述各項工作 :
?。?) 接收用戶從編程器輸人的用戶程序 , 并將它們存人用戶存儲區(qū) ;
(2) 用掃描方式接收源自被控對象的狀態(tài)信號 , 并存入相應的數(shù)據(jù)區(qū) ( 輸入映像區(qū) );
?。?) 檢查用戶程序的語法錯誤 , 并給出錯誤信息 ;
?。?) 監(jiān)測系統(tǒng)狀態(tài)及電源系統(tǒng) ;
?。?) 執(zhí)行用戶程序 , 完成各種數(shù)據(jù)的處理、傳輸和存儲等功能 ;
?。?) 根據(jù)數(shù)據(jù)處理的結果 , 刷新輸出狀態(tài)表 , 完成對各種外部設備的實時控制和其他輔助工作 ( 如顯示和打印等 ) 。
Quantum CPU 模塊如圖 2-2 所示。
CPU 模塊安裝在 Quantum 本地 I/O 底板上 , 是單槽位控制器。 CPU 模塊內含有執(zhí)行存儲器、應用程序存儲器、通訊端口以及 CPU 狀態(tài)、通訊端口狀態(tài) LED 指示燈。 LED 狀態(tài)指示燈顯示 CPU 本身及所有通訊端口的工作是否正常 , 以便及時進行故障檢修。 Quantum CPU 使用閃速存儲器 (Flash Memory) 技術 , 支持控制器的執(zhí)行存儲器和指令集。操作系統(tǒng)的升級可通過 Modbus 和 Modbus Pius 通訊端口直接下裝給 CPIJ 的閃速存儲器 , 代替、更換 EPROM 芯片或執(zhí)行卡執(zhí)行現(xiàn)場修改。對于較復雜的過程控制 ,Quantum CPU 可通過過程控制功能庫 (Process Control Function Libray, 簡寫為 PCFL), 由協(xié)處理器配合完成過程控制中較復雜的代數(shù)及數(shù)學運算。 Quantum 系列 CPU 使用電池后備的 RAM, 以保護用戶應用程序 , 電池安裝在 CPU 模塊正面 , 當控制器運行時即可投入使用。
在 CPU 的前面板還裝有兩個 3 位置滑動開關 , 左邊的開關是用來保護存儲器的 , 當開關在上面位置時起保護作用。右邊的 3 位置滑動開關用來選擇設定 Modbus(RS-232C) 通信參數(shù) , 包括 ASCII 通信端口參數(shù)、 RTU 通信端口參數(shù)和有效通信端口參數(shù)。
CPU 模塊前面板上都有標準的 Modbus 和 Modbus Plus 通信接口 , 以支持兩種聯(lián)網方案 ,CPU 前面板上的 LED 指示燈用于指示其工作狀態(tài)。 CPU 模塊的后面板上裝有兩個旋轉開關 , 它們用于設置 Modbus Plus 節(jié)點和 Modbus 端口地址 , 有效地址為 1~640 。 SWl 設置地址高位 ( 十位 ),SW2 設置低位 ( 個位 ) 。如果節(jié)點地址選為 0 或大于 64,Modbus+LED 將維持常亮 , 以指示所選地址元效。對于 Modbus 端口 , 包括波特率、數(shù)據(jù)位、停止位、奇偶校驗位、站地址以及協(xié)議等端口均設置在控制器配置中。缺省時 , 端口設置編程參數(shù)為 :9600,E,8,1,RTU,model 。 CPU 面板上的開關能將端口設置為調制解調器工作方式 :2400, E, 7, 1, ASCII 。
Quantum CPU 技術性能見表 2-1 。
Quantum CPU 模塊包括一個 80 多條指令的指令集。這些指令為離散量處理、模擬量處理和過程控制的應用程序生成提供工具 , 這些基于 984 指令集的指令確保各項應用的兼容易于組合。梯形圖邏輯指令見表 2-2 。
開關量和模擬量 I/O 模塊
開關量 I/O 模塊的主要作用是實現(xiàn) PLC 與外部設備之間數(shù)字信號的連接。它完成電平轉換、電氣隔離、串 / 并型數(shù)據(jù)轉換、碼字錯誤檢測以及提供具有足夠驅動能力的各種數(shù)字驅動信號等工作 , 有時還可提供各種中斷和通訊等方面的控制信號。開關量 I/0 模塊通常配置有相應的 LED 狀態(tài)顯示器 , 以利于操作人員的監(jiān)測。
開關量 I/O 的輸入信號常來自按扭、開關和繼電器觸點等實際開關量 , 也可以是各種外設或被控制對象送來的數(shù)字量。它的數(shù)字輸出信號主要是以繼電器觸點或與 TTL 電平兼容的數(shù)字電平形式提供的。模擬量 I/O 模塊主要實現(xiàn) PLC 與外部 I/O 裝置之間模擬信號的連接。其中模擬量輸入模塊主要完成阻抗匹配、 I/V 轉換、小信號放大、信號濾波以及 A/D 轉換等功能 , 實現(xiàn)將被控對象送出的模擬量轉換成 PLC 易于處理的數(shù)字量的作用。模擬量輸出模塊主要完成阻抗匹配、功率放大和波形校正等功能 , 以便向被控對象提供正常工作所需要的模擬控制 ( 驅動 ) 信號。
在一些高精度和高抗干擾的 PLC 系統(tǒng)中 , 模擬量 I/0 模塊也需要有光電隔離措施。由于模擬信號的隔離問題遠比數(shù)字信號隔離困難 , 因此常在模擬量 I/O 模塊上只配置若干具有隔離措施的端口 , 以降低系統(tǒng)的復雜度和成本。需要指出的是 : 在模擬量 I/O 模塊中 , 模擬信號一般不能用光電藕合器作隔離 , 因為它不能保證良好的線性度 , 因此往往采用成本較高的隔離放大器來實現(xiàn)隔離作用。模擬量 I/O 模塊中的數(shù)字邏輯部分可以采用光電隔離器來隔離。無論是開關量 I/O 模塊 , 還是模擬量 I/O 模塊 , 通常均應根據(jù)實際控制的要求和有關的技術指標來進行配置和選擇。
Quantum 系列 PLC 使用全范圍、高性能的 I/O 模塊 , 符合國際上認可的 IEC 電氣標準 , 確保惡劣工作環(huán)境下的可靠性。 Quantum 的 I/O 模塊允許 " 帶電插拔 ", 這種特性為現(xiàn)場運行維護帶來了許多方便。
所有的 Quantum PLC I/O 模塊均可使用編程軟件實現(xiàn)軟件配置。 I/O 的軟件配置允許用戶為每個模塊配置 I/O 地址。軟件尋址使現(xiàn)有系統(tǒng)在加入模塊或改變 I/O 配置時 , 無需從物理上改變應用程序。軟件配置的另一個優(yōu)點是刪除空槽 , 這是由用物理地址系統(tǒng)來建立地址映像的限制而造成的。 I/O Map 的概念是基于智能模塊的擴充 , 該智能模塊需要地址范圍以外的額外信息。
Quantum 系列 PLC 的 I/O 模塊如圖 2-3 所示。每個模塊都有 LED 信息 , 包括現(xiàn)有的 I/O 狀態(tài)和現(xiàn)場接線故障、熔斷器斷開、超過量程等信息。每一個 I/O 模塊需要一個單獨的 I/O 接線端子 P/N 140 XTS 002 00 。所有的 I/O 模塊使用同樣的連接端子 , I/O 端子有 (20) #14 標準線和 (40)#16 標準線 , 采用 THHN 級絕緣。
Quantum 系列 PLC 的 I/O 模塊類型一覽表如表 2-3 所示。

標簽:
傳動網版權與免責聲明:凡本網注明[來源:傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為傳動網(m.y3602.cn)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網或業(yè)內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。
產品新聞
更多>2025-10-31
2025-10-22
2025-10-17
2025-10-11
2025-10-09
2025-09-23