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6ES7315-2EH14-0AB0 深圳代理商 S7-300 CPU
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产品价格:¥88
上架日期:2018-11-23 13:19:14
产地:德国
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     6ES7315-2EH14-0AB0 深圳代理商 S7-300 CPU    6ES7315-2EH14-0AB0 深圳代理商 S7-300 CPU

    SIEMENS长沙奈欧自动化设备有限公司

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    S7-300 以太网模块Profinet通讯连接状态的判断

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    说明

    S7-300 以太网模块在 Profinet 网络中既可以作为控制器也可以作为设备,当 Profinet 连接中断时,可以使用下面的方法来判断。本文以 CP343-1 作为控制器为例,如图1,两个设备分别为ET200SP和ET200M。

    ( 37 KB ) 1

    图01

    Profinet 通讯中现场设备作为数据的提供者,会向控制器发送数据到 I 区。在发送的 PN 的报文中,按照槽位的顺序添加内容,输入模块槽位:输入数据+IOPS;输出模块槽位:IOCS。IOPS 表示 IO 数据的提供状态(数据是好的还是坏的);IOCS表示IO 数据的消费状态(Q 数据使用状况)。如图2,CP 的PN 通讯程序块 FC11 "PNIO_SEND"和 FC12 "PNIO_RCIV" 提供了IOCS/IOPS 的输出管脚,可以用于通讯状态的评估。

    5
    图02
    IOCS/IOPS 的有效长度和通讯的数据长度有关,每个字节的输入/输出,对应一位IOCS/IOPS 输出。如图3,ET200SP 站点,输入地址0-7 8个字节,对应 IOPS 8位,即MB202;输出地址0,一个字节,对应IOCS 一位,即M200.0。
    3
    图03
    如图4,ET200M 站点,输入地址8 ,1个字节,对应 IOPS 1位,顺序后延即M203.0;输出地址1,一个字节,对应IOCS 一位,顺序后延即M200.1。
    4
    图04
    如图5-6,如果现场设备只是发生故障,通讯没有中断,例如 ET200SP  AI模块被拔出,只有相应的 IOPS 位置位,即MB202。
    6
    图05
    4
    图06
    如果此时现场设备和控制器的连接中断,则现场设备相应的所有 IOPS/IOCS 都会置位,如图7。此时,ET200M IOPS/IOCS 位全部置位,ET200M 此时可能掉站。
    7
    图07

    注意!某些极端情况,例如 ET200SP 所有的IO 模块都被拔出,IOPS/IOCS 也会全部置位,但是此时通讯连接并没有中断。因此要根据现场实际情况来判断。


    如何编程通信块 FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" 和 FB66 "TDISCON" 以实现用 S7-300 或 S7-400 CPU 的 PROFINET 口进行基于 TCP 协议的数据交换?

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    描述: 集成 PROFINET 口的 CPU 和 WinAC RTX ,支持开放式 IE 通信。 ......

    描述:
    集成 PROFINET 口的 CPU 和 WinAC RTX ,支持开放式 IE 通信。

    关于集成 PROFINET 口的 CPU 和 WinAC RTX 所支持的通信服务总览,请参见条目18909487 。此总览包含有关集成 PROFINET 口的 CPU 和 WinAC RTX 所支持的开放式 IE 通信协议的信息。

    下列通信块可以用于基于 TCP 协议的开放式通信:

    • FB65 "TCON" 用于建立连接
    • FB66 "TDISCON" 用于中止连接
    • FB63 "TSEND" 用于发送数据
    • FB64 "TRCV" 用于接收数据

    这些通信块可以在 Standard Library -> Communication Blocks 下找到。 
    从标准库中拷贝最新版本的上述通讯块到用户程序中,然后再编写程序中调用它们。
    建立 TCP 连接的连接参数保存在一个数据结构中。
    本例中,用到 UDT65 "TCON_PAR" 这个数据结构,保存在DB1中并由用户参数化。  注意

    • 是 "Open Communication Wizard"以简化连接创建。在条目号98957840.中下载
    • 该TCP链接在NetPro 中组态。
    表 01  "OUCW_2" 数据结构保存的连接参数
     
    字节 参数 数据类型 描述
    0 to 1 block_length WORD  "OUCW_2" 数据结构长度
    2 to 3 id BYTE 连接标识
    值范围: w#16#0001 至 w#16#0FFF
    必须在相关块ID中指定该参数。
    4 connection_type BYTE TCP 协议版本: B#16#11
    5 active_est BOOLEAN 建立连接标识
    • FALSE:被动建立连接
    • TRUE:主动建立连接
    6 local_device_id BYTE 通过CPU 315-2 PN/DP集成PN接口通信:B#16#02
    7 local_tsap_id_len BYTE local_tsap_id 长度
    connection_type = B#16#11时可行值:0或2
    (主动端:0或2,被动端:2)
    8 rem_subnet_id_len BYTE 当前不可用,参数值B#16#00
    9 rem_staddr_len BYTE 远程连接端点地址长度
    • 0:未指定, 参数rem_staddr 不相关
    • 4: rem_staddr 中有效的IP地址
    10 rem_tsap_id_len BYTE  rem_tsap_id beter参数
    connection_type = B#16#11时的可行值:0或2
    11 next_staddr BYTE next_staddr 长度
    12 to 27 local_tsap_id ARRAY [1..16] of BYTE 本地端口号:2000,例如
    local_tsap_id[1] = B#16#7 (十六进制端口号高字节)
    local_tsap_id[2] = B#16#D0 (十六进制端口号低字节)
    local_tsap_id[3-16] = B#16#00
    28 to 33 rem_subnet_id ARRAY [1..6] of BYTE 当前不可用,参数值B#16#00
    34 to 39 rem_staddr ARRAY [1..6] of BYTE 远程连接端点IP地址: 192.168.0.30
    rem_staddr[1] = B#16#C0
    rem_staddr[2] = B#16#A8
    rem_staddr[3] = B#16#00
    rem_staddr[4] = B#16#1E
    rem_staddr[5-6] = B#00(保留)
    40 to 55 rem_tsap id ARRAY [1..16] of BYTE 远程连接端点端口号: 2000,例如
    local_tsap_id[1] = B#16#7 (十六进制端口号高字节)
    local_tsap_id[2] = B#16#D0 (十六进制端口号低字节)
    local_tsap_id[3-16] = B#16#00
    56 to 61 next_staddr ARRAY [1..6] of BYTE next_staddr[1-6] = B#16#00
    62-63 spare WORD 保留,值W#16#0000.
    表 01

    例程描述:
    S7 程序中包含了对 FB65 "TCON" 的调用和带有建立 TCP 连接的连接参数数据结构"OUCW_2" 创建的DB1 。也包含了来自于 Standard Library -> Communication Blocks 下的 FB63 "TSEND" 和 FB64 "TRCV" 的调用。  FB63 "TSEND" 用于发送数据到 S7 站或 S5 站,以及到 PC 站或到第三方系统. FB64 "TRCV" 用于接收来自其他 S7 站,S5 站,PC 站和第三方系统的数据。

    首先为 S7-300 站创建硬件组态。注意配置 MB100 作为时钟存储器。 发送请求由该时钟存储器触发。保存编译 S7-300 站的硬件组态,下载到 CPU。

    STEP 7 程序由 OB100,OB1,FB1, DB11,DB1,DB100,DB200 , FB63,FB64,FB65 和 FB66。

    OB100:
    OB100 是重启 OB 块,当 CPU 重新启动时 (暖启动) 执行一次.在 OB100 中,第一次通信由 M0.3  触发。

    OB1:
    OB1 循环调用。 FB1 在 OB1 中被调用 (背景数据块: DB11) , M0.3作为 INIT_COM 参数,M10.0作为ABORT参数。在 OB1 中调用 FB1结束后, 复位M0.3。


    . 01

    FB1:
    在 OB1 中调用 FB1。该 FB1 中调用以下功能块:

    • FB65 "TCON"
    • FB63 "TSEND",
    • FB64 "TRCV"
    • FB66 "TDISCON"
    定义连接ID
    你可以随意修改连接ID。修改FB1  network2中的连接ID和你的组态保持一致。连接ID保存在DB11的静态变量中。 
    本例中定义连接ID为 "2"。


    . 02 连接建立
    通过 FB65"TCON" 的输入参数 "REQ" 的上升沿触发来建立连接。数据块DB11 的背景数据块中集成了带有连接参数的数据结构 "OUCW_2"。
    FB65 "TCON" 的输入参数 "CONNECT" 需要指定一个含有连接参数的存储区。
    在系统启动时连接建立并保持,直到调用 FB66 "TDISCON" 来断开连接,或让CPU 进入停止模式或关闭电源来断开连接。


    . 03

    在 "FB63 "TSEND" 的输入参数 "REQ" 上施加上升沿以触发发送请求。发送任务的触发是由时钟标志 M100.6 和变量 "SEND_BUSY" 来控制的。如果发送任务运行, "C1.SEND_BUSY"  则被置位,无法再触发新的发送请求。
    可以为输入参数 "DATA" 指定包含要发送数据的存储区。
    并在输入参数 "LEN" 填写要发送的字节数。
    本例中发送数据保存在DB100中,向通信伙伴发送100个字节。
    输出参数 "DONE", "ERROR" 和 "STATUS" 用于任务评价。


    . 04

    如果发送任务成功完成, "SEND_BUSY" 被复位。这时新的发送任务才可以被触发。
    如果发送任务执行出错,那么 "SEND_BUSY" 变量同样被复位,FB63 的输出参数 "STATUS" 的值被保存用于错误分析。


    . 05


    . 06

    一旦 TCP 连接建立了,就能接收数据。
    用输入参数 "DATA" 指定保存接收数据的存储的地址和长度。
    本例中接受100个字节并保存在DB200中。


    . 07

    输出参数 "NDR" 用于表示已接收到新数据。输出参数 "RCVD_LEN" 表明接收数据的长度,如果数据接收成功,保存参数 "RCVD_LEN"。


    . 08

    如果数据未被成功接收,那么输出参数 "STATUS" 可以保存下来并用于评估状态。


    . 09

    可以通过 FB66 "TDISCON" 有目的地结束 TCP 连接。在 FB66 "TDISCON" 的输入参数"REQ" 上施加上升沿以请求结束 TCP 连接。


    . 10

    注意:

    示例程序中TCP 协议用来数据传输,需在数据结构 "OUCW_2"中设定参数 "connection_type" 为 "B#16#11" 。

    S7-300 CPUs V2.3 支持 TCP (兼容模式)。如在S7-300 CPU V2.3 中运行示例程序,需在数据结构 "OUCW_2" 中设定参数 "connection_type" 为 "B#16#01" 。

    STEP 7 项目下载
    示例的 STEP 7 项目包含了调用 FB1和 FB65 "TCON"、 FB66 "TDISCON"、FB63 "TSEND" 和 FB64 "TRECV"以及状态评估。 该程序由 STEP 7 V5.5 创建。

     Sample_open_TCP.zip ( 286 KB )

    配置额外TCP 连接
    要配置其它的额外的 TCP 连接,将 FB1 复制一份命名为其它功能块 (如 FB101),修改参数并生成一个新的背景数据块。

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