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西门子   215-1BG40-0XB0


西门子   215-1BG40-0XB0


西门子   215-1BG40-0XB0




6DD16840FA0 

6DD16840FB0 

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6DD16840GG0 

6DD16840GH0 

6DD16880AD0 

6DD16880AE0 

6DD16880AE1 

6DD16880AE2

6EP电源

6EP1332-1SH31

6EP1331-1SH03

6EP1332-1SH71

6EP1332-1SH71

6EP1334-2BA01

6EP1334-3BA00

6EP1334-3BA00

6EP1336-3BA00

6EP1337-3BA00

6EP1436-2BA10

6EP1436-3BA00

6EP1437-3BA00

6EP1437-3BA10

6EP1731-2BA00

6EP1331-2BA10

6EP1931-2EC21

6EP1931-2FC21

6EP1333-3BA00

6EP1336-3BA00

6EP1961-3BA01

6EP1961-3BA10

6EP1961-3BA10

6EP1961-3BA21

6EP1961-3BA21

6SN1124

6SN1124-1AA00-0AA1

6SN1124-1AA00-0BA1

6SN1124-1AA00-0CA2

6SN1124-1AA00-0DA1 

6SN1124-1AA00-0EA1

6SN1124-1AA00-0FA1

6SN1124-1AA00-0LA1

6SN1124-1AB00-0AA1 

6SN1124-1AB00-0BA1

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6SN1124-1AA00-0AA0

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6SN1124-1AA00-0DA1

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6SN1124-1AA00-0GA0 

6SN1124-1AA00-0HA0

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6SN1124-1AA00-0JA0

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6SN1124-1AA00-0KA0 

6SN1124-1AA00-0KA1

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6SN1124-1AA00-0LA2 

6SN1124-1AA00-0LA3

6SN1124-1AA01-0FA0 

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6SN1124-1AB00-0AA2 

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6SN1124-1AB00-0CA0

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6SN1124-1AB00-0CA2 

6SN1124-1AB00-0HA0

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6SN1124-1AB00-0HA2

6ES7 215-1BG40-0XB0使用说明书


___ SIEMENS___西门子产品现货型号实在太多,很多产品没有及时上架,如有其他产品需要可以联系!___销售___维修___解密____技术支持_

6ES72151BG400XB0CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151AG400XB0CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151HG400XB0CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO

(计数器存储器)
CPU 提供三种类型的计数器,对计数器输入上的每一个由低到高的跳变事件进行计数:
一种类型仅向上计数,一种仅向下计数,还有一种可向上和向下计数。
有两个与计数器相关的变量:
● 当前值: 该 16 位有符号整数用于存储累加的计数值。
● 计数器位: 比较当前值和预设值后,可置位或清除该位。
预设值是计数器指令的一部分。
可以使用计数器地址(C + 计数器编号)访问这两个变量。
访问计数器位还是当前值取决于所使用的指令:
带位操作数的指令会访问计数器位,而带字操作数的指令则访问当前值。
如下图所示,“常开触点”指令访问的是计数器位,而“移动字”指令访问的是计数器的当前
值。
表格 4- 9 C 存储器的寻址
计数器 C[计数器编号] C24
图 4-3 访问计数器位或计数器的当前值
HC(高速计数器)
高速计数器独立于 CPU 的扫描周期对高速事件进行计数。 高速计数器有一个有符号 32
位整数计数值(或当前值)。 要访问高速计数器的计数值,您需要利用存储器类型 (HC)
和计数器编号指定高速计数器的地址。
高速计数器的当前值是只读值,仅可作为双字(32 位)来寻址。
表格 4- 10 HC 存储器的寻址
高速计数器 HC[高速计数器编号] HC1
PLC 概念
4.2 访问数据
S7-200 SMART
系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF 87
AC(累加器)
累加器是可以像存储器一样使用的读/写器件。
例如,可以使用累加器向子例程传递参数或从子例程返回参数,并可存储计算中使用的中
间值。 CPU 提供了四个 32 位累加器(AC0、AC1、AC2 和 AC3)。
可以按位、字节、字或双字访问累加器中的数据。
被访问的数据大小取决于访问累加器时所使用的指令。
如下图所示,当以字节或字的形式访问累加器时,使用的是数值的低 8 位或低 16 位。
当以双字的形式访问累加器时,使用全部 32 位。
有关如何在中断子例程中使用累加器的信息,请参见中断指令 (页 354)。
表格 4- 11 AC 存储器的寻址
累加器 AC[累加器编号] AC0
图 4-4 访问累加器
PLC 概念
4.2 访问数据
S7-200 SMART
88 系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF
SM(特殊存储器)
SM 位提供了在 CPU 和用户程序之间传递信息的一种方法。
可以使用这些位来选择和控制 CPU 的某些特殊功能,例如:
在个扫描周期接通的位、以固定速率切换的位或显示数学或运算指令状态的位。
可以按位、字节、字或双字访问 SM 位:
表格 4- 12 SM 存储器的寻址
位: SM[字节地址].[位地址] SM0.1
字节、字或双字: SM[大小][起始字节地址] SMB86、S
MW300、
SMD1000
更多相关信息,请参见 SM 位 (页 897)的说明。
L(局部存储区)
在局部存储器栈中,CPU 为每个 POU (program organizational
unit,程序组织单元)提供 64 个字节的 L 存储器。POU 相关的 L
存储器地址仅可由当前执行的
POU(主程序、子例程或中断例程)进行访问。当使用中断例程和子例程时,L
存储器栈用于保留暂停执行的 POU 的 L 存储器值,这样另一个 POU
就可以执行。之后,暂停的 POU 可通过在为其它 POU 提供执行控制之前就存在的 L
存储器的值恢复执行。
L 存储器栈大嵌套层数限制:
● 当从主程序开始时为八个子例程嵌套层
● 当从中断例程开始时为四个子例程嵌套层
嵌套限制允许在程序中有 14 层的执行栈。例如,主程序(第 1
层)有八个嵌套子例程(第 2 层到第 9 层)。在执行第 9
层的子例程时,会发生中断(第 10 层)。中断例程包括四个嵌套的子例程(第 11
层到第 14 层)。
PLC 概念
4.2 访问数据
S7-200 SMART
系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF 89
L 存储器规则:
● 可将 L 存储器用于所有类型
POU(主程序、子例程和中断例程)中的局部临时“TEMP”变量。
● 只有子例程可将 L
存储器用于传递到子例程或从子例程中传出的“IN”、“IN_OUT”和“OUT”类型的变量。
● 无论是以 LAD 还是以 FBD 编写子例程,TEMP、IN、IN_OUT 和 OUT 变量只能占
60 个字节。STEP 7-Micro/WIN SMART 会使用局部存储器的后四个字节。
局部存储器符号、变量类型和数据类型会在“变量”表中进行分配,当在程序编辑器中打开
相关的 POU 时此表可用。当成功编译了 POU 时会自动分配 L 存储器的地址。
在大多数情况下,在程序逻辑中使用 L 存储器符号名称引用,因为在成功编译整个 POU
之前,L 存储器的所有地址均未知。然而,可以使用下表中列出的 L
存储器的地址。
表格 4- 13 L 存储器的寻址
位: L[字节地址].[位地址] L0.0
字节、字或双字: L[大小] [起始字节地址] LB33、LW
5、LD20
本地存储器和全局 V 存储器使用相似的地址语法,但 V 存储器在全局范围有效,而 L
存储器只在局部范围有效。全局范围表示任何 POU
均可访问同一存储器地址。局部范围是指 L 存储器分配与特定的 POU
相关,其它程序单元无法访问。
当全局符号和局部符号使用相同的名称时,L
存储器的局部范围还会影响符号的使用。如果程序逻辑引用此符号名称,CPU
会忽略全局符号并处理分配给局部存储器符号的地址。
说明
局部存储器的值分配不会为连续执行 POU 始终保留
当前嵌套的序列完成后,L 存储器地址会供下一个执行序列重复使用。根据 POU
在执行栈中的层级和上一次执行 POU 时完成的 L 存储器分配,上一次执行时完成的
POU 的L 存储器分配会被意外值覆盖。
请牢记,在程序逻辑中,为 L 存储器变量重新分配正确的值。在处理所有 TEMP
值之前重新对其进行初始化,确保所有输出值(OUT 和 IN_OUT)都正确无误。
PLC 概念
4.2 访问数据
S7-200 SMART
90 系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF
AI(模拟量输入)
CPU 将模拟量值(如温度或电压)转换为一个字长度(16 位)的数字值。
可以通过区域标识符 (AI)、数据大小 (W) 以及起始字节地址访问这些值。
由于模拟量输入为字,并且总是从偶数字节(例如 0、2 或
4)开始,所以使用偶数字节地址(例如 AIW0、AIW2 或 AIW4)访问这些值。
模拟量输入值为只读值。
表格 4- 14 AI 存储器的寻址
模拟量输入 AIW[起始字节地址] AIW4
AQ(模拟量输出)
CPU 将一个字长度(16 位)的数字值按比例转换为电流或电压。 可以通过区域标识符
(AI)、数据大小 (W) 以及起始字节地址写入这些值。
由于模拟量输出为字,并且总是从偶数字节(例如 0、2 或
4)开始,所以使用偶数字节地址(如 AQW0、AQW2 或 AQW4)写入这些值。
模拟量输出值为只写值。
表格 4- 15 AQ 存储器的寻址
模拟量输出 AQW[起始字节地址] AQW4
S(顺序控制继电器)
S 位与 SCR 关联,可用于将机器或步骤组织到等效的程序段中。 可使用 SCR
实现控制程序的逻辑分段。 可以按位、字节、字或双字访问 S 存储器。
表格 4- 16 S 存储器的寻址
位: S[字节地址].[位地址] S3.1
字节、字或双字: S[大小][起始字节地址] SB4、
SW7、
SD14
PLC 概念
4.2 访问数据
S7-200 SMART
系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF 91
4.2.2 实数格式
实数(或浮点数)以 32 位单精度数表示,其格式为 ANSI/IEEE 754-1985
标准中所描述的形式。 实数按双字长度访问。
图 4-5 实数格式
说明
浮点数到小数点后第 6 位。 因此输入浮点常数时,多只能指定 6 位小数。
计算涉及到包含非常大和非常小数字的一长串数值时,计算结果可能不准确。
如果数值相差 10 的 x 次方(其中 x > 6),则会发生上述情况。例如: 100 000 000 + 1
= 100 000 000
4.2.3 字符串格式
字符串是一个字符序列,其中的每个字符都以字节的形式存储。
字符串的个字节定义字符串的长度,即字符数。 下图显示了字符串的格式。
字符串的长度可以是 0 到 254 个字符,再加上长度字节,因此字符串的大长度为 255
个字节。 字符串常数限制为 126 个字节。
图 4-6 字符串格式
PLC 概念
4.2 访问数据
S7-200 SMART
92 系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF
4.2.4 分配指令的常数值
在许多编程指令中都可以使用常数值。 常数可以是字节、字或双字。 CPU
以二进制数的形式存储所有常数,随后可用十进制、十六进制、ASCII
或实数(浮点)格式表示这些常数。
表格 4- 17 常数值的表示方式
表示方式 格式 示例
十进制 [十进制值] 20047
十六进制 16#[十六进制值] 16#4E4F
二进制 2#[二进制数] 2#1010_0101_1010_0101
ASCII '[ASCII 文本]' 'ABCD'
实数 ANSI/IEEE 754-1985 +1.175495E-38(正数)
-1.175495E-38(负数)
字符串 "[stringtext]" "ABCDE"
说明
CPU
不支持“数据输入”或数据检查(如指定常数存储为整数、有符号整数或双整数形式)。
例如,加法指令可将 VW100 中的值用作有符号的整数值,而异或指令则可将 VW100
中的同一值用作无符号二进制值。
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4.2 访问数据
S7-200 SMART
系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF 93
4.2.5 对本地 I/O 和扩展 I/O 进行寻址
CPU 提供的本地 I/O 具有固定的 I/O 地址。您可以通过在 CPU 的右侧连接扩展 I/O
模块,或通过安装信号板来增加 I/O 点。模块点的地址取决于 I/O 类型和模块在 I/O
链中的位置。举例来说,输出模块不会影响输入模块上的点地址,反之亦然。类似地,模
拟量模块不会影响数字量模块的寻址,反之亦然。
说明
数字量 I/O
的过程映像寄存器空间总是以八位(一个字节)递增方式保留。如果模块没有为每个保留
字节中的每一位提供相应的物理点,那些未使用的位就无法分配给 I/O
链中的后续模块。对于输入模块,这些未使用的位会在每个输入更新周期中被清零。
模拟量 I/O 点总是以两点递增的方式分配。如果模块没有为这些点分配相应的物理
I/O,则这些 I/O 点将丢失,并且不能够分配给 I/O 链中的后续模块。
下表提供固定映射惯例的示例(由 STEP 7 Micro/WIN SMART 建立,并作为系统块中
I/O 组态的一部分下载)。
表格 4- 18 CPU 映射惯例
 CPU 信号板 扩展模块
0
扩展模块
1
扩展模块
2
扩展模块
3
扩展模块
4
扩展模块
5
起始地址 I0.0
Q0.0
I7.0
Q7.0
AI12
AQ12
I8.0
Q8.0
AI16
AQ16
I12.0
Q12.0
AI32
AQ32
I16.0
Q16.0
AI48
AQ48
I20.0
Q20.0
AI64
AQ64
I24.0
Q24.0
AI80
AQ80
I28.0
Q28.0
AI96
AQ96
说明
CPU 型号 CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s 和 CPU CR60s
不支持使用扩展模块或信号板。
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4.2 访问数据
S7-200 SMART
94 系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF
4.2.6 使用指针进行间接寻址
间接寻址使用指针访问存储器中的数据。
指针是包含另一个存储单元地址的双字存储单元。 只能将 V 存储单元、L
存储单元或累加器寄存器(AC1、AC2、AC3)用作指针。
要创建指针,使用“移动双字”指令,将间接寻址的存储单元地址移至指针位置。
指针还可以作为参数传递至子例程。
S7-200 SMART CPU 允许指针访问下列存储区:
I、Q、V、M、S、AI、AQ、SM、T(当前值)和 C(当前值)。
您不能使用间接寻址访问单个位或访问 HC、L 或累加器存储区。
要间接访问存储器地址中的数据,通过输入一个“和”符号 (&)
和要寻址的存储单元的个字节,创建一个该位置的指针。
指令的输入操作数前有一个“和”符号
(&),表示存储单元的地址(而非其内容)将被移到在指令输出操作数中标识的位置(指
针)。
在指令操作数前面输入一个星号 (*) 可指定该操作数是一个指针。 如下图所示,输入
*AC1 表示 AC1 存储指向“移动字”(MOVW) 指令引用的字长度值的指针。
在该示例中,在 VB200 和 VB201 中存储的值被移至累加器 AC0。
① MOVD &VB200, AC1
将 VB200(VW200 的初始字节)中的地址传送至 AC1 以创建指针
② MOVW *AC1, AC0
移动 AC1 中的指针引用的字值
图 4-7 创建和使用指针
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4.2 访问数据
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系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF 95
如下图所示,您可以更改指针的值。 由于指针是 32 位值,请使用双字指令修改指针值。
可使用简单数学运算(例如加或递增)修改指针值。
① MOVD &VB200, AC1
将 VB200(VW200 的初始字节)中的地址传送至 AC1 以创建指针
MOVW *AC1, AC0
移动 AC1 中的指针引用的字值
② +D +2, AC1
向累加器加 2 以指向下一个字位置
MOVW *AC1, AC0
移动 AC1 中的指针引用的字值

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