更改 CPU 的工作模式
CPU 有以下两种工作模式: STOP 模式和 RUN 模式。CPU 正面的状态 LED 指示当前
工作模式。 在 STOP 模式下,CPU 不执行任何程序,而用户可以程序块。 在 RUN
模式下,CPU 会执行相关程序;但用户仍可程序块。
将 CPU 置于 RUN 模式
1. 在 PLC 菜单功能区或程序编辑器工具栏中单击“运行”(RUN) 按钮:
2. 提示时,单击“确定”(OK) 更改 CPU 的工作模式。
可监视 STEP 7-Micro/WIN SMART 中的程序,方法是在“调试”(Debug) 菜单功能区或程
序编辑器工具栏中单击“程序状态”(Program Status) 按钮。 STEP 7-Micro/WIN SMART
显示指令值。
将 CPU 置于 STOP 模式
若要停止程序,需单击“停止”(STOP) 按钮 ,并确认有关将 CPU 置于 STOP 模式的提
示。 也可在程序逻辑中包括 STOP 指令,以将 CPU 置于 STOP 模式。
执行用户程序
在扫描周期的执行阶段,CPU 执行主程序,从条指令开始并继续执行到后一个指
令。 在主程序或中断例程的执行过程中,使用立即 I/O 指令可立即访问输入和输出。
如果在程序中使用子例程,则子例程作为程序的一部分进行存储。 主程序、另一个子例
程或中断例程调用子例程时,执行子例程。 从主程序调用时子例程的嵌套深度是 8 级,
从中断例程调用时嵌套深度是 4 级。
如果在程序中使用中断,则与中断事件相关的中断例程将作为程序的一部分进行存储。
在正常扫描周期中并不一定执行中断例程,而是当发生中断事件时才执行中断例程(可以
是扫描周期内的任何时间)。
为 14 个实体中的每一个保留局部存储器: 主程序、八个子例程嵌套级别(从主程序启动
时)、一个中断例程和四个子例程嵌套级别(从中断程序启动时)。 局部存储器有一个
局部范围,局部存储器仅在相关程序实体内可用,其它程序实体无法访问。 有关局部存
储器的详细信息,请参见本章中的局部存储区: L。
下图描述了一个典型的扫描流程,该流程包括局部存储器使用和两个中断事件(一个事件
发生在程序执行阶段,另一个事件发生在扫描周期的通信阶段)。 子例程由下一个较高
级别调用,并在调用时执行。 没有调用中断例程;发生相关中断事件时才调用中断例
程。
说明
当 CPU 的使用环境振动比较大或垂直安装时,使用 DIN 导轨挡块可能会有帮助。 在
DIN 导轨上使用端盖(8WA1 808 或 8WA1 805)以确保模块保持连接状态。
如果系统处于剧烈振动环境中,面板安装可给 CPU 提供较高的振动保护等级。
绝缘准则
交流电源和 I/O 与交流电路的边界经过设计,经验证可以在交流线路电压与低压电路之间
实现安全隔离。根据各种适用的标准,这些边界包括双重或加强绝缘,或者基本绝缘加辅
助绝缘。跨过这些边界的组件(例如,光耦合器、电容器、变压器和继电器)已通过安全
隔离认证。满足这些要求的隔离边界在 S7-1200 产品数据页中被标识为具有 1500 V AC
或更高的绝缘度。该标识是通过准许的方法采用 (2Ue + 1000 VAC) 或等效电压进行常规
工厂测试得来的。安全隔离边界已接受高达 4242 V DC 的型式测试。
根据 EN 61131-2,集成有交流电源的 CPU 的传感器电源输出、通信电路和内部逻辑电
路通过 SELV(安全电压)供电。如果 CPU 的传感器电源 M 连接或其它的非隔离 M
连接已接地,这些电路则变为 PELV(保护性电压)电路。其它可使用低压为参考地
的 M 连接在特定产品数据页中被标识为未与逻辑电路隔离。例如 RS485 通信端口 M、模
拟量 I/O M 和继电器线圈电源 M。
要维持低压电路的 SELV/PELV 特性,到通信端口、模拟电路以及所有 24 V 额定电源和
I/O 电路的外部连接必须由合格的电源供电,该电源必须满足各种标准对 SELV、PELV、
二类、限制电压或受限电源的要求。
警告
安全使用电压转换器
如果使用非隔离或单绝缘电源通过交流线路给低压电路供电,可能会导致本来应当可以
安全触摸的电路上出现危险电压,例如,通信电路和低压传感器线路。
这种意外的高压可能会导致人员、重伤或设备损坏。
只能使用合格的高压转低压转换器作为可安全接触的限压电路的供电电源
PLC 概念 4
CPU 的基本功能是监视现场输入,并根据控制逻辑接通或断开现场输出设备。 本章介绍
了有关程序执行、使用的各种存储器和存储器如何保持等方面的一些概念。
4.1 控制逻辑的执行
CPU 连续执行程序中的控制逻辑和读写数据。基本操作非常简单:
● CPU 读取输入状态。
● 存储在 CPU 中的程序使用这些输入评估控制逻辑。
● 程序运行时,CPU 更新数据。
● CPU 将数据写入输出
访问数据
CPU 将信息存储在不同存储单元,每个位置均具有的地址。 可以显式标识要访问的
存储器地址。 这样程序将直接访问该信息。 要访问存储区中的位,必须地址,该地
址包括存储器标识符、字节地址和位号(也称为“字节.位”寻址)。
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