KEJURUTERAAN PLC

S7-300

Rumah

S7-300

  • Konsep Memori Siemens S7-300/400 Dijelaskan: Memori Beban, Memori Kerja dan Data Retentif
    Konsep Memori Siemens S7-300/400 Dijelaskan: Memori Beban, Memori Kerja dan Data Retentif Aug 18, 2026
     Seni bina memori bagi Siemens Pengawal logik boleh atur cara S7-300 dan S7-400 disusun kepada tiga lapisan berbeza: memori beban, memori kerja dan memori sistem. Setiap kerosakan berkaitan memori, sama ada CPU yang enggan berhenti STOP, program yang hilang selepas gangguan bekalan elektrik atau penggera bateri pada S7-400, boleh dikesan kembali kepada salah satu lapisan ini dan kepada peraturan yang mengawal cara data bergerak di antara mereka. Artikel ini mentakrifkan setiap lapisan dengan tepat, menerangkan bagaimana kedua-dua keluarga pengawal melaksanakannya secara berbeza, menyediakan parameter konkrit bagi CPU perwakilan dan ditutup dengan diagnostik kegagalan, amalan penyelenggaraan dan soalan yang paling kerap dicari oleh jurutera. Bahan ini mengandaikan pengetahuan kerja tentang LANGKAH 7 dan struktur umum program PLC tetapi tiada pengkhususan terdahulu dalam pengurusan memori. 1. Tiga Lapisan Memori Ditakrifkan Memori beban menyimpan program pengguna yang lengkap, termasuk blok kod (OB, FB, FC), blok data (DB), simbol, komen dan data teknologi. Ia merupakan repositori tidak meruap atau disokong bateri yang digunakan oleh CPU untuk memulihkan salinan kerjanya pada setiap permulaan. Memori kerja ialah kawasan RAM bersepadu tempat CPU sebenarnya melaksanakan program; ia hanya mengandungi kod dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan. Memori sistem ialah set kawasan alamat yang dikendalikan oleh set arahan: input proses (I), output proses (Q), memori bit (M), pemasa (T), kaunter (C), data setempat (L) dan blok data (DB).Perbezaan antara ketiga-tiga lapisan ini bukanlah sesuatu yang akademik. Blok yang hanya wujud dalam memori beban tidak akan dilaksanakan. Blok yang hanya wujud dalam memori kerja akan dilaksanakan tetapi tidak boleh dimuat naik ke peranti pengaturcaraan. Bendera pengekalan yang tidak disandarkan dalam memori beban akan ditetapkan semula pada setiap permulaan semula. Setiap lapisan mempunyai turun naiknya sendiri, had kapasitinya sendiri dan tingkah laku kegagalannya sendiri, seperti yang diringkaskan dalam Jadual 1.Jadual 1: Sekilas pandang tiga lapisan memoriLapisan | Kandungan | Pelaksanaan S7-300 | Pelaksanaan S7-400 | Tingkah laku kehilangan kuasaMuatkan memori | Program penuh: blok, simbol, komen, data teknologi | Kad Memori Mikro (MMC) | RAM yang disokong oleh bateri; kad EPROM Flash pilihan | S7-300: dikekalkan pada MMC. S7-400: dikekalkan dalam RAM semasa bateri sihat; jika tidak dipulihkan daripada EPROM atau hilangMemori kerja | Kod dan data yang boleh dilaksanakan sahaja | RAM Bersepadu | RAM Bersepadu | Kandungan hilang; dibina semula daripada memori beban pada permulaan seterusnyaMemori sistem | I, Q, M, T, C, L, Pengalamatan DB | Litar CPU dalaman | Litar CPU dalaman | Tetapan semula bahagian bukan retentif; bahagian retentif dipulihkan daripada memori bebanPaksi kedua melalui seni bina: perbezaan antara storan meruap dan tidak meruap. Pada S7-300, ketidakmeruapan dicapai dengan memori kilat (MMC) dan tiada bateri diperlukan. Pada S7-400, ketidakmeruapan dicapai dengan RAM yang disokong bateri dan, secara pilihan, dengan kad Flash EPROM. Perbezaan tunggal ini menjelaskan kebanyakan perbezaan praktikal antara kedua-dua keluarga, daripada LED bateri rendah pada S7-400 kepada fakta bahawa CPU S7-300 tanpa MMC tidak akan bermula sama sekali. 2. Muatkan Memori: Tempat Program Disimpan Memori beban ialah lapisan berkapasiti tertinggi. Ia menyimpan program dalam bentuk lengkapnya, termasuk data yang tidak pernah dilaksanakan secara langsung oleh CPU: komen blok, maklumat simbol dan objek teknologi. Apabila projek dikompilasi dan dimuat turun, setiap blok dipindahkan ke memori beban terlebih dahulu. CPU kemudian menyalin bahagian boleh laku ke dalam memori kerja. Oleh kerana memori beban menyimpan projek penuh, ia juga merupakan lapisan yang dibaca oleh muat naik apabila anda memindahkan program dari CPU kembali ke peranti pengaturcaraan. 2.1 Muatkan memori pada S7-300: Kad Memori Mikro Semua CPU S7-300 semasa menyimpan memori beban pada Kad Memori Mikro (MMC). MMC ialah kad flash plug-in yang dimuatkan ke dalam slot di bahagian hadapan CPU. Ia tidak memerlukan bateri, itulah sebabnya loji S7-300 boleh berada tanpa kuasa selama bertahun-tahun dan masih boleh dimulakan dengan programnya yang utuh. Nombor pesanan perwakilan untuk keluarga MMC ialah 6ES7953-8LL31-0AA0 (512 KB) dan 6ES7953-8LM31-0AA0 (2 MB); keluarga yang sama meliputi saiz dari 64 KB sehingga 8 MB, dan saiz maksimum yang boleh diterima bergantung pada CPU.MMC bukanlah aksesori pilihan. CPU S7-300 moden tanpa MMC tidak dapat menjalankan program: CPU akan menuju ke STOP dan meminta kad memori dalam penimbal diagnostik. Ini adalah keputusan reka bentuk yang disengajakan. Oleh kerana MMC adalah satu-satunya storan tidak meruap dalam sistem, ia bukan sahaja menyimpan program tetapi juga data simpanan dan, pada sesetengah CPU, firmware. Jika kad hilang, CPU tidak mempunyai program untuk dilaksanakan mahupun tempat untuk menyimpan keadaan simpanan.MMC mempunyai gelangsar perlindungan tulis kecil pada perumahnya. Apabila gelangsar berada dalam kedudukan terkunci, CPU akan menolak muat turun dengan mesej yang menyatakan bahawa kad memori dilindungi daripada tulis. Gelangsar ini melindungi kad daripada penulisan ganti secara tidak sengaja di medan, tetapi ia merupakan punca biasa muat turun yang gagal selepas penyelenggaraan, jadi kedudukannya harus menjadi perkara pertama yang diperiksa apabila muat turun ditolak.Jika memori beban hilang atau kosong: pada S7-300, MMC yang kosong atau tiada bermakna CPU berhenti dan tidak boleh bermula. Pada S7-400, memori beban RAM yang kosong tanpa kad EPROM bermakna CPU bermula dalam STOP tanpa program pengguna; jika kad EPROM hadir, CPU menyalin program daripada EPROM ke dalam RAM semasa permulaan dan berjalan seperti biasa. 2.2 Muatkan memori pada S7-400: RAM yang disokong bateri dan Flash EPROM S7-400 melaksanakan memori beban dalam dua peringkat. Peringkat utama ialah RAM yang disepadukan pada modul CPU, yang memegang salinan kerja memori beban. RAM ini dikekalkan hidup oleh bateri sandaran, contohnya 6ES7971-0BA00, yang dipasang pada bekalan kuasa atau dalam petak CPU. Peringkat sekunder ialah kad EPROM Flash pasang masuk, contohnya 6ES7952-1KM00-0AA0, yang menyediakan storan tidak meruap yang bertahan walaupun kehilangan kuasa bateri sepenuhnya.Semasa dihidupkan, S7-400 bertindak seperti berikut. Jika memori beban RAM mengandungi program, CPU akan menyalinnya ke dalam memori kerja dan bermula. Jika RAM kosong tetapi kad Flash EPROM dimasukkan, CPU akan menyalin program daripada EPROM ke dalam memori beban RAM dan kemudian ke dalam memori kerja. Jika kedua-duanya kosong, CPU akan BERHENTI. Rantai permulaan ini adalah sebab mengapa S7-400 yang diselenggara dengan baik boleh pulih daripada kegagalan bateri tanpa sebarang campur tangan, dengan syarat EPROM sentiasa dikemas kini.Jika memori beban hilang atau kosong: pada S7-400, kehilangan memori beban RAM berlaku apabila bateri rosak semasa gangguan bekalan elektrik dan tiada kad EPROM dipasang. Program tersebut kemudiannya hilang dan mesti dimuat turun semula atau dipulihkan daripada fail sandaran. Senario ini, lebih daripada yang lain, mewajarkan tabiat memuat turun ke EPROM selepas setiap perubahan pentauliahan. 3. Ingatan Kerja: Ruang Pelaksanaan Memori kerja ialah RAM bersepadu tempat CPU melaksanakan program. Ia dibahagikan secara dalaman kepada kawasan kod dan kawasan data. Pada masa muat turun, CPU menyalin blok boleh laku daripada memori beban ke dalam memori kerja; semasa masa jalan, CPU mengambil arahan dan data secara eksklusif daripada memori kerja. Memori kerja sentiasa meruap. Pada kedua-dua keluarga, ia dibina semula daripada memori beban pada setiap kali dihidupkan, jadi program yang "bertahan" daripada kitaran kuasa berbuat demikian kerana memori beban terselamat, bukan kerana memori kerja berjaya.Memori kerja ialah lapisan yang menentukan sama ada sesuatu program itu sesuai. Blok data yang besar, OB yang panjang atau FB yang bersarang banyak boleh menghabiskan memori kerja walaupun memori beban masih mempunyai ruang kosong. Apabila ini berlaku, muat turun ditolak dengan mesej seperti "Tiada memori pengguna tersedia," dan penyelesaiannya adalah sama ada untuk mengurangkan saiz program atau berpindah ke CPU dengan lebih banyak memori kerja. Memori kerja tidak boleh dikembangkan dengan menambah kad; ia adalah sifat tetap modul CPU itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa angka memori kerja dalam data teknikal CPU adalah nombor paling penting untuk diperiksa apabila sesuatu projek melebihi saiz pengawalnya.Jika memori kerja hilang atau kosong: CPU berhenti atau gagal bermula. Oleh kerana memori kerja dibina semula pada setiap kali kuasa dihidupkan, kehilangannya biasanya sementara dan tidak kelihatan: CPU hanya memuatkan semula daripada memori beban. Kehilangan itu menjadi kekal hanya apabila memori beban juga hilang, iaitu senario bateri S7-400 yang diterangkan di atas. 4. Memori Sistem dan Kawasan Alamat Memori sistem ialah istilah kolektif untuk kawasan data boleh alamat yang digunakan oleh set arahan untuk beroperasi. Kawasan ini dilaksanakan dalam litar dalaman CPU, bukan pada sebarang medium boleh tanggal, dan saiznya adalah sifat tetap bagi setiap model CPU. Jadual 2 menyenaraikan kawasan dan peranannya.Jadual 2: Kawasan alamat memori sistemKawasan | Simbol | Kandungan | NotaImej proses input | I | Keadaan input yang disalin daripada modul I/O pada permulaan setiap imbasan OB 1 | Pengalamatan bait dan bit, contohnya I0.0 hingga I0.7 dalam bait input IB0; julat lalai 128 bait, boleh dikonfigurasikan sehingga maksimum khusus CPU (2048 bait pada kebanyakan CPU S7-300)Imej proses output | Q | Keadaan output yang ditulis pada modul I/O pada akhir setiap imbasan OB 1 | Pengalamatan bait dan bit, contohnya Q0.0 hingga Q0.7 dalam bait output QB0I/O Periferal | PI, PQ | Akses terus kepada modul I/O yang memintas imej proses | Digunakan untuk I/O berkelajuan tinggi atau kritikal masa; dialamatkan sebagai perkataan PIW/PQWMemori bit | M | Bendera untuk keadaan logik perantaraan | Pengalamatan bait dan bit, contohnya M0.0 hingga M0.7 dalam bait bendera MB0; saiz bergantung pada CPU; pada sesetengah CPU, 256 bait pertama dikhaskan untuk data sistem dan tidak boleh digunakan secara bebasBlok data | Pangkalan Data | Storan data berstruktur untuk program pengguna | Atribut Kekalkan mengawal sama ada kandungan Pangkalan Data kekal selepas dimulakan semulaPemasa | T | Fungsi pemasa S5 | Bilangan pemasa bergantung pada CPUPembilang | C | Fungsi pembilang | Bilangan pembilang bergantung pada CPUData setempat | L | Pembolehubah sementara bagi panggilan OB, FB atau FC yang sedang aktif | Berasaskan tindanan; kedalaman adalah terhad bagi setiap kelas keutamaan 4.1 Imej proses Kawasan I dan Q disegarkan semula melalui imej proses. Pada permulaan program kitaran, CPU menyalin keadaan modul input ke dalam kawasan I; semasa kitaran, program membaca snapshot yang konsisten ini; pada akhir kitaran, CPU menyalin kawasan Q ke modul output. Mekanisme ini menjamin bahawa semua bahagian program melihat keadaan input yang sama dalam satu imbasan. Akses persisian langsung (PIW, PQW) memintas imej dan membaca atau menulis modul secara langsung, yang lebih pantas tetapi tidak konsisten dalam imbasan. Imej proses yang terlalu kecil untuk I/O yang dipasang boleh dibesarkan dalam sifat CPU dalam LANGKAH 7, sehingga maksimum khusus CPU. Memori 4.2 Bit M dan bait bendera Memori bit, yang secara sejarahnya dipanggil bendera, ialah pad gores program. Bit bendera tunggal, contohnya M0.0, memegang satu keadaan Boolean; lapan bit berturut-turut membentuk bait bendera MB0, yang dialamatkan sebagai M0.0 hingga M0.7. Perkataan bendera (MW) dan perkataan berganda bendera (MD) dibentuk dengan mengelompokkan bait. Saiz kawasan M berbeza setiap CPU: CPU 314 menyediakan 256 bait, CPU 315-2 DP menyediakan 2048 bait, dan CPU 319-3 PN/DP menyediakan 8192 bait. Pada beberapa CPU S7-300, sebahagian daripada kawasan M, contohnya 256 bait pertama, dikhaskan untuk data sistem yang digunakan oleh sistem pengendalian dan oleh fungsi sistem; menggunakan alamat ini dalam program pengguna boleh menghasilkan tingkah laku yang tidak menentu, jadi data teknikal CPU tertentu mesti dirujuk sebelum kawasan M diperuntukkan secara bebas. 4.3 Pemasa, kaunter dan data setempat Pemasa (T) dan kaunter (C) ialah elemen berfungsi dengan keadaan dalaman: pemasa menyimpan baki masa, kaunter menyimpan nilai kiraan. Nombor mereka ditetapkan setiap CPU, contohnya 256 pemasa dan 256 kaunter pada CPU 314 dan 2048 setiap satu pada CPU 319-3 PN/DP. Data tempatan (L) ialah kawasan tindanan yang menyimpan pembolehubah sementara panggilan yang sedang aktif. Setiap kali FB atau FC dipanggil, CPU menyimpan sebahagian daripada tindanan data tempatan untuk sementara blok tersebut; struktur bersarang yang dalam atau sementara yang besar boleh menghabiskan tindanan, yang menghasilkan ralat pengaturcaraan dan, jika tidak dikendalikan, STOP. Pada CPU S7-300, tindanan data tempatan biasanya 32 KB dikongsi merentasi kelas keutamaan; pada CPU S7-400 kapasitinya lebih besar dan, pada model yang lebih baharu, diperuntukkan setiap kelas keutamaan.Jika memori sistem hilang atau ditetapkan semula: kawasan I, Q, M, T, C dan L yang tidak menyimpan akan diinisialisasi pada setiap permulaan semula dan DB yang tidak menyimpan akan ditetapkan semula kepada nilai bebannya. Kawasan penyimpanan dipulihkan daripada memori beban, yang merupakan mekanisme yang akan diperiksa dalam bahagian seterusnya. 5. S7-300 dalam Amalan: MMC, Data Retentif dan Persoalan Bateri Ciri penentu konsep memori S7-300 ialah ketiadaan bateri. Program ini hidup pada MMC, memori kerja dimuatkan semula daripada MMC pada setiap penghidupan, dan data simpanan disimpan pada MMC juga. Apabila CPU mengesan pemadaman kuasa, ia menyimpan nilai semasa kawasan simpanan yang dikonfigurasikan ke MMC; pada penghidupan seterusnya, ia memulihkannya. Reka bentuk ini mempunyai tiga akibat praktikal.Pertama, MMC merupakan item haus dalam erti kata yang sempit. Memori kilat mempunyai ketahanan padam/tulis yang terhad, dan setiap pemadaman kuasa menulis kawasan simpanan. Di bawah operasi kitaran biasa, ini bukanlah satu kebimbangan, tetapi program yang mengubah suai data simpanan dalam kitaran pantas, atau yang menggunakan fungsi sistem SFC 82 hingga SFC 84 untuk menulis blok data pada MMC dalam satu gelung, memendekkan hayat kad. Bilangan kitaran tulis yang dinilai diberikan dalam dokumentasi Siemens untuk kad tersebut.Kedua, konfigurasi retentif adalah eksplisit. Dalam LANGKAH 7, dialog sifat CPU (Konfigurasi Perkakasan, tab Memori Retentif) mentakrifkan berapa bait M, berapa pemasa dan berapa kaunter yang retentif. Julat bendera retentif lalai pada kebanyakan CPU S7-300 ialah M 0.0 hingga M 15.7. Blok data dijadikan retentif secara individu dengan menandakannya dengan atribut Kekalkan dalam sifat blok. Hanya julat yang dikonfigurasikan yang bertahan dalam kitaran kuasa; semua yang lain diinisialisasikan.Ketiga, tingkah laku muat turun adalah mudah dan seragam. Muat turun biasa dalam LANGKAH 7 menulis blok ke MMC (memori beban) dan menyalinnya ke dalam memori kerja. Tiada laluan "muat turun ke RAM sahaja" yang berasingan pada S7-300: dengan MMC yang dipasang, setiap muat turun secara automatik tidak meruap. Arah muat naik berfungsi dengan cara yang sama: muat naik membaca dari MMC. Kad MMC gantian dalam semua kapasiti disenaraikan dalam katalog alat ganti Siemens PLC, yang penting untuk loji yang mesti menyimpan kad ganti yang diprogramkan di rak.Persoalan bateri, yang mendominasi perbincangan S7-400, langsung tidak timbul pada S7-300. Jika CPU S7-300 tidak mempunyai bateri, program tersebut tidak boleh hilang akibat kegagalan bateri. Mod kegagalan realistik ialah MMC yang hilang, penuh, dilindungi daripada penulisan atau rosak, dan setiap satunya dikaji dalam Bahagian 9. 6. S7-400 dalam Amalan: Bateri, EPROM dan Rantaian Syarikat Permulaan Konsep memori S7-400 disusun berdasarkan RAM yang disokong bateri, dengan Flash EPROM sebagai jaringan keselamatan. Bateri sandaran, contohnya 6ES7971-0BA00, mengekalkan memori beban berasaskan RAM dan data simpanan semasa pengawal dimatikan. Modul CPU juga membawa bateri penimbal boleh dicas semula bersepadu, yang mengekalkan RAM untuk masa yang terhad, kira-kira puluhan minit apabila dicas penuh, semasa pertukaran bateri utama. Penimbal ini adalah sebab bateri boleh ditukar dengan kuasa dimatikan sama sekali, tetapi ia tidak boleh diandalkan lebih lama daripada yang dinyatakan dalam manual.Kad Flash EPROM, contohnya 6ES7952-1KM00-0AA0, ialah lapisan tidak meruap bagi S7-400. Ia tidak diperlukan untuk operasi, tetapi ia merupakan perbezaan antara kegagalan bateri yang boleh dipulihkan dan kegagalan bateri yang dahsyat. Keluarga kad ini merangkumi dari 64 KB sehingga 64 MB, dan saiz maksimum bergantung pada CPU. Rantaian permulaan yang diterangkan dalam Bahagian 2.2 bermaksud CPU dengan kad EPROM semasa pulih secara automatik daripada bateri yang kehabisan kuasa; CPU tanpanya bermula dalam STOP dan memerlukan muat turun semula.Tingkah laku muat turun pada S7-400 mempunyai dua tahap, dan mengelirukan kedua-duanya adalah punca biasa masalah medan:1. Muat turun biasa menulis blok ke memori beban RAM dan ke memori kerja. Perubahan aktif serta-merta tetapi tidak menentu: ia hanya bertahan dalam kitaran kuasa semasa bateri memastikan RAM terus hidup.2. "Muat Turun ke EPROM" (atau "Salin RAM ke ROM") menulis kandungan memori beban semasa ke kad Flash EPROM. Perubahan itu kemudiannya kekal walaupun bateri hilang sepenuhnya.Oleh itu, urutan kegagalan klasik S7-400 ialah: muat turun pengubahsuaian pada waktu petang, jangan sekali-kali menyalin RAM ke ROM, dan mendapati dua minggu kemudian, selepas gangguan bekalan elektrik dengan bateri kehabisan kuasa, CPU dimulakan semula dengan program lama daripada EPROM. Pengubahsuaian itu hanya wujud dalam RAM dan telah hilang. Mengekalkan EPROM semasa selepas setiap perubahan pentauliahan adalah peraturan penyelenggaraan berkaitan memori yang paling berkesan untuk S7-400.S7-400 melaporkan keadaan baterinya secara berterusan. Keadaan bateri rendah akan menyalakan LED BATF di bahagian hadapan CPU atau bekalan kuasa dan menulis entri ke penimbal diagnostik. LANGKAH 7 menunjukkan keadaan terperinci dalam Maklumat Diagnostik Perkakasan / Modul pada tab Bateri, yang menyenaraikan status bateri dan, pada banyak CPU, anggaran kapasiti sandaran yang tinggal. Bateri sandaran seperti 6ES7971-0BA00 disimpan dalam rangkaian alat ganti PLC kerana ia boleh digunakan habis pakai dengan jangka hayat yang diukur dalam beberapa tahun, bukan beberapa dekad. 7. Realiti Saiz Memori setiap CPU Persoalan praktikal dalam setiap perbincangan projek berkaitan memori adalah sama: berapa banyak memori kerja dan berapa banyak memori beban yang sebenarnya ada pada CPU? Jadual 3 memberikan angka perwakilan untuk lima CPU yang dipasang secara meluas. Angka memori kerja adalah tetap; angka memori beban ialah saiz maksimum kad MMC atau EPROM yang diterima oleh CPU.Jadual 3: CPU perwakilan dan memorinyaCPU | Nombor pesanan | Memori kerja | Memori beban (maks) | Penggunaan biasaCPU 314 | 6ES7314-1AG14-0AB0 | 128 KB | MMC sehingga 8 MB | Mesin sederhana, aplikasi S7-300 standardCPU 315-2 DP | 6ES7315-2EH14-0AB0 | 256 KB | MMC sehingga 8 MB | I/O yang diedarkan melalui PROFIBUS DPCPU 319-3 PN/DP | 6ES7318-3EL01-0AB0 | 2 MB | MMC sehingga 8 MB | Aplikasi S7-300 besar dengan PROFINETCPU 414-2 | 6ES7414-2XK05-0AB0 | 512 KB | RAM serta EPROM sehingga 64 MB | Aplikasi S7-400 julat pertengahanCPU 417-4 | 6ES7417-4XT05-0AB0 | 4 MB | RAM serta EPROM sehingga 64 MB | Aplikasi S7-400 berprestasi tinggiDua peraturan saiz mengikut jadual. Pertama, memori kerja ialah kekangan pengikatan untuk logik program. Projek dengan blok data yang besar atau banyak blok dalam laluan kitaran memerlukan ruang kepala memori kerja, kerana CPU melaksanakan daripada memori kerja dan tidak boleh memasukkan kod halaman daripada memori beban apabila diminta. Kedua, memori beban ialah kekangan pengikatan untuk data projek: simbol, komen dan objek teknologi hanya disimpan dalam memori beban. Projek yang mengkompil kepada 300 KB kod mungkin masih memerlukan MMC 2 MB sebaik sahaja maklumat komen dan simbol dimasukkan. Amalan umum adalah untuk mengukur MMC dengan banyak semasa pentauliahan, kerana pertukaran kad kemudiannya memerlukan muat turun penuh dan hentian pengeluaran yang singkat. 8. Mengkonfigurasi Data Retentif Data retentif ialah keadaan yang mesti bertahan dalam kitaran kuasa: kaunter bahagian siap, pilihan resipi, bendera mod dan jumlah terkumpul. Prosedur konfigurasi adalah sama dari segi struktur pada kedua-dua keluarga, dengan mekanisme penyimpanan berbeza di bawahnya.Pada S7-300, buka sifat CPU dalam Konfigurasi Perkakasan dan pilih tab Memori Retentif. Di sana, tentukan julat retentif untuk memori bit (contohnya 16 bait M secara lalai), bilangan pemasa retentif dan bilangan kaunter retentif. Blok data dikendalikan secara individu: dalam sifat DB, tandakan blok tersebut sebagai Kekalkan. Data retentif kemudiannya disimpan pada MMC semasa kuasa dimatikan dan dipulihkan semasa kuasa dihidupkan, itulah sebabnya ia kekal tanpa sebarang bateri.Pada S7-400, dialog yang sama mentakrifkan julat pengekalan, tetapi mekanisme storan ialah RAM yang disokong bateri. Nilai pengekalan kekal dalam kitaran kuasa selagi bateri sihat. Jika bateri rosak semasa pengawal dimatikan, data pengekalan akan hilang dan DB yang terjejas akan diinisialisasi semula kepada nilai bebannya pada permulaan seterusnya. Inilah sebabnya keadaan bateri S7-400 adalah topik penyelenggaraan, bukan butiran operasi.Tiga ralat konfigurasi menyumbang kepada kebanyakan aduan data simpanan. Julat simpanan langsung tidak dikonfigurasikan, jadi bendera ditetapkan semula pada setiap permulaan semula. Julat dikonfigurasikan tetapi Pangkalan Data kekurangan atribut Kekalkan, jadi kandungan Pangkalan Data ditetapkan semula walaupun bendera M kekal. Atau julat dikonfigurasikan pada CPU yang salah dalam projek berbilang CPU, jadi CPU yang dimaksudkan ditetapkan semula manakala CPU yang tidak digunakan dikekalkan. Ketiga-tiganya didiagnosis dalam beberapa minit dengan membandingkan tab Memori Simpanan dengan tingkah laku yang diperhatikan selepas kitaran kuasa ujian. 9. Mod Kegagalan dan Diagnostik Kerosakan memori pada S7-300/400 muncul melalui LED, penimbal diagnostik dan tingkah laku muat turun dan muat naik. Jadual 4 mengumpulkan mod kegagalan biasa, puncanya dan laluan diagnostik untuk setiap satu.Jadual 4: Mod kegagalan dan diagnostik berkaitan memoriSimptom | Punca yang mungkin | Laluan diagnostik | PemulihanCPU dalam STOP; LED SF dan STOP menyala; entri diagnostik "STOP disebabkan oleh ralat memori" | MMC hilang atau rosak (S7-300), atau muatkan memori rosak | Baca penimbal diagnostik melalui LANGKAH 7 (nod boleh diakses, maklumat modul); semak tempat duduk MMC | Masukkan MMC yang diketahui baik dengan sandaran program; muat turun semula; gantikan kad jika rosakMuat turun ditolak dengan "Tiada memori pengguna tersedia" | Kapasiti memori kerja atau memori beban habis | Bandingkan saiz blok projek dengan memori kerja CPU; semak memori beban bebas | Padam blok yang tidak digunakan; kurangkan saiz Pangkalan Data; beralih kepada CPU dengan lebih banyak memori kerja atau MMC yang lebih besarMuat turun ditolak dengan "kad memori dilindungi daripada tulis" | Gelangsar MMC dalam kedudukan terkunci | Periksa gelangsar pada perumah kad | Buka gelangsar; ulangi muat turunMuat turun ditolak pada S7-300 tanpa kad dimasukkan | MMC tiada | Periksa slot kad; baca penimbal diagnostik | Masukkan MMC; CPU kemudian menerima muat turunLED S7-400 BATF menyala; entri diagnostik "bateri rendah" | Bateri sandaran kehabisan atau hilang | Maklumat Modul, tab Bateri; semak voltan dan status | Gantikan bateri mengikut prosedur dalam Bahagian 11; sahkan kandungan RAM selepas ituS7-400 dimulakan semula dengan program lama selepas gangguan bekalan elektrik | Bateri kehabisan dan kad EPROM menyimpan versi lama daripada muat turun RAM terakhir | Bandingkan tarikh EPROM dengan perubahan pentauliahan terakhir | Salin RAM ke ROM / muat turun ke EPROM selepas setiap perubahan; gantikan bateriMuat naik tidak mengembalikan sebarang blok atau projek yang tidak lengkap | Blok hanya wujud dalam memori kerja, atau MMC menyimpan versi lama (S7-300) | Cuba muat naik dari CPU; semak blok mana yang disenaraikan | Muat turun program semasa ke MMC terlebih dahulu; kemudian muat naikData retentif hilang selepas dimulakan semula | Julat retentif tidak dikonfigurasikan, DB tanpa atribut Kekalkan atau MMC dialih keluar semasa kuasa dimatikan (S7-300) | Semak tab Memori Retentif; laksanakan kitaran kuasa ujian terkawal | Konfigurasikan julat retentif dan atribut Kekalkan; muat turun semulaLaporan panggilan SFC 82/83/84 "Tiada memori pengguna tersedia" | Had kitaran tulis MMC penuh atau dicapai semasa pengelogan data masa jalan | Semak ruang MMC kosong; semak parameter panggilan | Ruang kosong pada kad; arkibkan dan padam blok data lama yang direkodkanDua peraturan umum menjadikan diagnostik ini lebih pantas. Pertama, penimbal diagnostik ialah bukti utama: ia merekodkan punca berhenti, cap masa dan modul yang mencetuskan peristiwa tersebut, dan ia boleh dibaca walaupun dari CPU dalam STOP. Kedua, perbezaan antara memori beban dan memori kerja menjelaskan kebanyakan kejutan muat naik/muat turun: jika blok tiada dalam memori beban, ia tidak boleh dimuat naik; jika ia tiada dalam memori kerja, ia tidak boleh dilaksanakan. 10. Amalan Penyelenggaraan dan Sandaran Penyelenggaraan memori pada peralatan S7-300/400 legasi mengikuti satu set peraturan kecil yang menghalang hampir setiap mod kegagalan dalam Jadual 4.Buat sandaran sebelum anda menyentuh. Muat naik penuh program dan Konfigurasi Perkakasan ke stesen kejuruteraan harus mendahului sebarang muat turun, sebarang operasi kad memori dan sebarang kerja bateri. Fail sandaran ialah insurans yang menjadikan setiap langkah seterusnya boleh diterbalikkan. Banyak loji menjadualkan sandaran baharu selepas setiap perubahan pentauliahan dan menyimpan fail pada pelayan dengan tarikh dalam nama fail.Periksa bateri S7-400 mengikut jadual. Keadaan bateri boleh dilihat dalam LANGKAH 7 Diagnostik Perkakasan / Maklumat Modul pada tab Bateri, dan LED BATF memberikan petunjuk setempat. Pemeriksaan bulanan LED BATF semasa pusingan rutin, serta semakan suku tahunan tab Bateri, mengesan bateri yang lemah jauh sebelum ia menjadi peristiwa pengeluaran. Hayat perkhidmatan bateri diukur dalam beberapa tahun, tetapi ia berbeza-beza mengikut suhu ambien dan tempoh gangguan bekalan elektrik, jadi penggantian berasaskan kalendar kurang andal berbanding penggantian berasaskan status.Kendalikan MMC mengikut peraturan. MMC hanya boleh dimasukkan atau dikeluarkan dengan CPU dimatikan. Mengeluarkan kad semasa operasi, atau semasa muat turun, boleh merosakkan kad dan memaksa format dan muat turun semula penuh. Kad hendaklah disimpan dalam pembungkusan anti-statik, dilabelkan dengan nama projek dan versi perisian tegar, dan dilindungi tulis dengan gelangsar sebaik sahaja kandungannya muktamad. Kad ganti yang diprogramkan di rak ialah pemulihan bencana terpantas yang boleh dimiliki oleh loji S7-300; rangkaian alat ganti Siemens PLC merangkumi keluarga kad dari 512 KB hingga 8 MB.Fikirkan tentang bekalan kuasa. S7-300 dibekalkan oleh PS 307 dan S7-400 oleh PS 407, kedua-duanya tersedia untuk bekalan utama 120 V/60 Hz dan 230 V/50 Hz; julat input dicetak pada plat jenis setiap modul. Modul-modul ini mempunyai tanda CE untuk pasaran Eropah dan penyenaraian UL/CSA untuk pemasangan Amerika Utara. Bekalan kuasa yang rosak menghasilkan simptom memori sebelum ia menghasilkan kegagalan sepenuhnya, kerana pemadaman kuasa akan merosakkan kandungan RAM dan mencetuskan urutan mula semula. Pengukuran voltan pada terminal beban tergolong dalam pusingan penyelenggaraan yang sama seperti pemeriksaan bateri.Alat ganti stok untuk loji legasi. Loji yang menjalankan perkakasan S7-300/400 yang melebihi hayat perkhidmatan asalnya harus mempunyai, sekurang-kurangnya, satu MMC terprogram bagi setiap jenis CPU, satu bateri sandaran ganti bagi setiap S7-400 dan satu CPU ganti bagi setiap jenis yang digunakan. CPU lama semakin sukar untuk diperoleh, jadi CPU ganti harus diperoleh sementara jenisnya masih tersedia. Jika loji menggunakan kad Flash EPROM, kad ganti dengan program semasa melengkapkan set tersebut. Kos kad terprogram dan bateri adalah kecil berbanding kos pemberhentian pengeluaran yang tidak dirancang dan harga dalam USD berbeza mengikut rantau dan ketersediaan. 11. Soalan Lazim Adakah S7-300 kehilangan programnya apabila bateri habis? Tidak, kerana S7-300 tidak mempunyai bateri untuk penyimpanan program. Program ini berada pada MMC, dan memori kerja dimuat semula dari MMC pada setiap kali kuasa dihidupkan. Oleh itu, bateri yang kehabisan kuasa bukanlah punca kehilangan program pada S7-300; kebanyakan CPU S7-300 tidak mempunyai petak bateri. Persoalan bateri terpakai kepada S7-400, di mana memori beban berasaskan RAM bergantung pada bateri sandaran semasa pengawal dimatikan.Apa yang berlaku jika MMC dikeluarkan semasa CPU sedang berjalan? CPU boleh beralih ke STOP, dan kad itu sendiri boleh rosak, kerana CPU menulis kepada MMC semasa kuasa dimatikan dan semasa muat turun. Siemens menyatakan bahawa MMC hanya boleh dimasukkan atau dikeluarkan semasa kuasa dimatikan. Jika kad dikeluarkan semasa berjalan, matikan kuasa CPU, masukkan semula kad dan periksa penimbal diagnostik. Jika kad rosak, formatkannya dan muat turun semula program daripada sandaran.Bagaimanakah saya boleh menjadikan data retentif pada S7-300? Buka sifat CPU dalam Konfigurasi Perkakasan dan pilih tab Memori Retentif. Tentukan julat retentif untuk memori bit (lalai M 0.0 hingga M 15.7), bilangan pemasa dan bilangan kaunter. Untuk blok data, tandakan blok dengan atribut Kekalkan dalam sifatnya. Data retentif kemudiannya disimpan ke MMC semasa kuasa dimatikan dan dipulihkan semasa kuasa dihidupkan, tanpa sebarang bateri. Ambil perhatian bahawa hanya julat yang dikonfigurasikan mengekalkan nilainya; semua yang lain diinisialisasi semasa mula semula.Apakah prosedur penukaran bateri S7-400? Pertama, sahkan bahawa program semasa disimpan pada kad Flash EPROM atau dalam fail sandaran di stesen kejuruteraan; langkah ini adalah wajib. Kemudian, dengan CPU dihidupkan, buka petak bateri dan gantikan sel dengan yang baharu daripada jenis yang sama (6ES7971-0BA00), berfungsi dalam masa penimbal yang disediakan oleh bateri boleh dicas semula bersepadu, biasanya dalam lingkungan puluhan minit apabila dicas sepenuhnya. Selepas pemasukan, sahkan bahawa LED BATF padam dan sahkan status dalam Maklumat Modul pada tab Bateri. Jika CPU dimatikan dan RAM hilang, pulihkan program daripada EPROM atau daripada sandaran sebelum memulakan semula pengeluaran.Bolehkah saya memuat turun ke memori kerja sahaja? Pada S7-300, tidak: dengan MMC yang dipasang, setiap muat turun menulis ke MMC dan menyalin ke memori kerja, jadi setiap muat turun secara automatik tidak meruap. Pada S7-400, muat turun biasa menulis ke memori beban RAM dan ke memori kerja; perubahan itu tidak menentu melainkan anda kemudian memuat turun ke EPROM atau menyalin RAM ke ROM. Perubahan yang hanya wujud dalam RAM hanya bertahan dalam kitaran kuasa semasa bateri memastikan RAM terus hidup. Jika bateri rosak semasa gangguan, perubahan itu hilang dan CPU akan dimulakan semula dengan versi EPROM.Mengapa muat naik saya tidak menunjukkan sebarang blok? Muat naik dibaca dari memori beban. Pada S7-300, blok yang hanya wujud dalam memori kerja tidak boleh dimuat naik, yang biasanya berlaku apabila MMC digantikan atau diformatkan selepas muat turun terakhir. Muat turun program semasa ke MMC terlebih dahulu, kemudian lakukan muat naik. Pada S7-400, sahkan bahawa memori beban RAM, bukan sahaja memori kerja, mengandungi program tersebut; jika CPU dimulakan semula dari EPROM selepas kehilangan bateri, muat naik mengembalikan versi EPROM.Berapa lama bateri S7-400 tahan, dan bilakah ia perlu diganti? Hayat perkhidmatan bergantung pada kimia bateri, suhu ambien, dan kekerapan serta tempoh gangguan bekalan elektrik. Kaedah yang boleh dipercayai adalah penggantian berasaskan status: gantikan sel apabila LED BATF menyala atau apabila Maklumat Modul melaporkan keadaan rendah. Dalam rak yang dikuasakan, beberapa tahun perkhidmatan adalah tipikal. Bateri penimbal yang boleh dicas semula pada CPU memberikan tempoh terhad untuk pertukaran bateri utama, jadi sel gantian harus tersedia sebelum prosedur bermula. 12. Ringkasan Konsep memori S7-300/400 ialah model tiga lapisan. Memori beban memegang program lengkap dan tidak meruap (MMC pada S7-300, RAM yang disokong bateri dengan EPROM Flash pilihan pada S7-400). Memori kerja ialah RAM bersepadu meruap yang digunakan untuk melaksanakan CPU, dan ia dibina semula daripada memori beban pada setiap permulaan. Memori sistem menyediakan kawasan alamat I, Q, M, T, C, L dan DB, dengan subset retentif yang dikonfigurasikan dalam LANGKAH 7 dan dipulihkan daripada memori beban semasa mula semula.Kebanyakan masalah medan berkurangan kepada beberapa punca kecil: MMC yang hilang atau dilindungi daripada penulisan pada S7-300, bateri kehabisan kuasa atau EPROM yang ketinggalan zaman pada S7-400, julat pengekalan yang tidak pernah dikonfigurasikan, atau program yang melebihi memori kerja. Setiap satu mempunyai laluan diagnostik yang ditetapkan melalui LED, penimbal diagnostik dan Maklumat Modul, dan setiap satu mempunyai penyelesaian yang ditetapkan. Peraturan penyelenggaraan yang menghalangnya juga sedikit: membuat sandaran sebelum sebarang muat turun, memastikan EPROM semasa pada S7-400, memeriksa bateri mengikut jadual, mengendalikan MMC hanya dengan kuasa dimatikan dan menyimpan kad ganti yang diprogramkan dan bateri ganti di rak. Bagi loji yang menjalankan perkakasan S7-300/400 legasi, peraturan ini bukanlah usaha pilihan; ia adalah perbezaan antara intervensi ringkas dan pentauliahan semula penuh. 13. Senarai Semak Penyelenggaraan · [ ] Program penuh dan Konfigurasi Perkakasan disandarkan ke stesen kejuruteraan selepas setiap perubahan pentauliahan· [ ] MMC dimasukkan ke dalam setiap CPU S7-300; MMC terprogram ganti disimpan mengikut jenis CPU (gelangsar perlindungan tulis ditutup)· [ ] Kedudukan gelangsar MMC disahkan sebelum muat turun; kad dimasukkan dan dikeluarkan hanya dengan kuasa dimatikan· [ ] LED BATF S7-400 diperiksa semasa pusingan rutin (bulanan)· [ ] Status bateri S7-400 disemak dalam Maklumat Modul, tab Bateri (suku tahunan); bateri gantian dalam stok· [ ] Kemas kini kad EPROM selepas setiap muat turun (Salin RAM ke ROM / muat turun ke EPROM)· [ ] Julat pengekalan dan atribut Kekal disahkan terhadap keperluan proses selepas sebarang perubahan konfigurasi· [ ] Tingkah laku retentif disahkan dengan kitaran kuasa ujian terkawal selepas pentauliahan· [ ] Penimbal diagnostik disemak secara berkala; entri yang tidak dijelaskan disiasat sebelum ia menjadi hentian· [ ] CPU ganti, kad MMC, bateri dan kad EPROM yang disimpan untuk setiap jenis CPU yang sedang digunakan· [ ] Voltan input PS 307 / PS 407 (120 V/60 Hz atau 230 V/50 Hz) dan voltan output disahkan pada terminal bebanURL Slug: siemens-s7-300-400-memory-concept-----------------------------------------------------------------------------------------------🏢 Mengenai TZ Tech TZ Tech ialah pembekal utama komponen automasi perindustrian, elektrik, instrumentasi dan telekomunikasi. Kami pakar dalam mendapatkan stok pengedar yang sedia untuk dihantar, membolehkan kami menawarkan harga yang sangat kompetitif dan masa tunggu yang singkat. Hasil daripada inventori kami yang luas, kami juga boleh mendapatkan alat ganti
  • Nombor Pesanan Siemens, Disahkan: Cara Membaca MLFB Sebelum Anda Memesan Modul S7-300 atau S7-400
    Nombor Pesanan Siemens, Disahkan: Cara Membaca MLFB Sebelum Anda Memesan Modul S7-300 atau S7-400 Sep 15, 2026
    MLFB ialah Maschinenlesbare Fabrikatebezeichnung, frasa Jerman yang diterjemahkan sebagai penetapan produk yang boleh dibaca mesin. Istilah ini menamakan kod alfanumerik yang diberikan oleh Siemens kepada sesuatu produk supaya katalog, sistem pesanan dan logistik dapat mengenal pasti produk tersebut tanpa kekaburan. Rentetan tersebut 6ES7 321-1BH02-0AA0 ialah MLFB. Ia merupakan pengecam yang disebut oleh pengedar, rentetan yang diindeks oleh pasaran dalam talian dan nilai yang direkodkan oleh pereka dalam senarai bahan. Apabila seseorang dalam jabatan penyelenggaraan menyebut "nombor bahagian," rentetan yang mereka maksudkan biasanya ialah MLFB.Dua perbezaan sepatutnya wujud pada mulanya, kerana kekeliruan antara kedua-duanya menyumbang kepada sebahagian besar pesanan yang salah. Pertama, MLFB bukanlah nombor siri. Nombor siri mengenal pasti satu unit individu dan hanya wujud sekali di dunia. MLFB mengenal pasti jenis produk, dan setiap unit jenis itu yang pernah dibina membawa yang sama. Kedua, nombor pesanan bukanlah penerangan. "Modul input analog, lapan saluran" menerangkan produk; ia tidak mengenal pasti satu. MLFB mengenal pasti satu. Sepanjang artikel ini, nombor pesanan dan MLFB digunakan sebagai sinonim, begitulah cara dokumentasi Siemens sendiri menggunakannya. Struktur blok nombor pesanan Siemens Nombor pesanan Siemens bukanlah rentetan tunggal yang tidak berstruktur. Ia adalah urutan blok, dan setiap blok membawa maklumat yang ditakrifkan. Membaca MLFB dengan betul bermaksud membaca blok mengikut susunan, dari awalan di sebelah kiri hingga kumpulan belakang di sebelah kanan. Bentuk umum ialah:1. Awalan, contohnya 6ES, yang menamakan bahagian dan dunia produk yang luas.2. Digit tahap integrasi, contohnya 7, yang menandakan keluarga automasi.3. Digit keluarga dan julat, contohnya 321 atau 315, yang mengenal pasti jenis dan siri modul.4. Digit varian tertib, yang membawa kod antara muka, kod fungsi dan maklumat perisian tegar atau ciri khas.5. Kumpulan versi perkakasan pengekoran, contohnya 0AB0 atau 0AE0, yang menutup rentetan.Satu contoh konkrit menjadikan abstraksi boleh diurus. Ambil 6ES7 321-1BH02-0AA0, modul input digital untuk S7-300. Awalan 6ES menyatakan bahawa ini adalah produk automasi daripada dunia SIMATIC. 7 menyatakan tahap integrasi keluarga S7. 321 menyatakan input digital S7-300. Blok 1BH02 membawa butiran antara muka dan fungsi. Kumpulan 0AA0 menutup nombor dan mengekod keadaan versi baris tertib tersebut. Setiap blok ini diperiksa di bawah. Awalan dan tahap integrasi Awalan 6ES ialah awalan automasi yang tertua dan paling luas. Ia merangkumi keluarga automasi SIMATIC merentasi beberapa generasi, termasuk S5, S7, M7 dan produk SC yang berkaitan dengannya. Digit yang mengikuti awalan menyatakan tahap integrasi. Jika digit itu ialah 7, produk tersebut tergolong dalam keluarga S7. Inilah sebabnya mengapa hampir setiap modul S7-300 dan S7-400 bermula dengan 6ES7 dan mengapa dua aksara 6ES7 secara efektifnya merupakan tandatangan keluarga dan bukannya penunjuk model tersendiri. Digit keluarga dan julat Kumpulan digit seterusnya menyatakan siri dan kelas modul yang dimiliki produk tersebut. Dalam dunia S7, digit julat melakukan kerja yang berat. Nombor dalam blok 3xx, seperti 321, 322, 331, atau 315, menghala ke peranti S7-300. Nombor dalam blok 4xx, seperti 421, 422, atau 416, menghala ke peranti S7-400. Perhatikan dengan teliti bahawa ini adalah julat, bukan nilai tunggal. Kelas modul dibaca di dalam julat: 321 ialah modul input digital, 322 ialah modul output digital, 331 ialah modul input analog, 332 ialah modul output analog, 307 ialah bekalan kuasa dan 315 ialah CPU. Digit belakang di dalam julat memperhalusi kiraan titik, kelas voltan dan varian elektrik. Blok varian tertib Selepas digit julat, terdapat kawasan tertib-varian, kadangkala ditulis sebagai blok antara muka dan fungsi. Bahagian MLFB ini membezakan modul yang berkongsi julat tetapi berbeza dari segi sambungan, kiraan saluran, pengasingan atau fungsi khas. Ia adalah blok yang memisahkan modul 16 titik daripada modul 32 titik daripada kelas yang sama, atau unit piawai daripada modul yang mempunyai keupayaan diagnostik atau gangguan. Digit terakhir kawasan ini, sebelum tanda hubung, selalunya membawa maklumat firmware atau ciri khas. Pembaca yang telah mempelajari awalan tetapi berhenti membaca di sini masih akan memesan peranti yang salah, kerana blok varian adalah tempat adik-beradik berbeza. Kumpulan versi perkakasan ketinggalan Kumpulan terakhir, yang dipisahkan oleh tanda sempang, adalah yang paling dipandang remeh oleh pembeli. Dalam 6ES7 321-1BH02-0AA0, kumpulan pengekoran ialah 0AA0. Kumpulan ini mengekod keadaan versi perkakasan baris pesanan, dan ia juga membawa beberapa varian pembungkusan dan konfigurasi. Dua rentetan yang sama sehingga tanda sempang itu boleh menggambarkan produk yang berbeza secara fizikal. Bahagian seterusnya menunjukkan bahawa blok pengekoran ini adalah tempat panjang, kiraan pin dan perbezaan pembungkusan tersembunyi, dan ia merupakan sumber tunggal paling biasa bagi pesanan yang "kelihatan betul" dan tiba salah. Skema awalan berbeza mengikut pembahagian Struktur blok yang diterangkan di atas adalah skema untuk keluarga 6ES. Adalah satu kesilapan untuk menganggap bahawa kedudukan yang sama membawa maksud yang sama di bawah awalan yang berbeza. Siemens ialah sebuah syarikat besar yang terdiri daripada bahagian-bahagian, dan setiap bahagian mengekalkan sistem awalan sendiri. Awalan 6ES tergolong dalam dunia automasi SIMATIC. Awalan 6GK tergolong dalam komunikasi SIMATIC NET, yang merangkumi suis SCALANCE dan komponen PROFIBUS. Awalan 6SL3 tergolong dalam produk pemacu SINAMICS. Awalan 6AV2 tergolong dalam panel HMI. Siri selanjutnya, 6ES7 288, mengenal pasti pengawal SMART S7-200, yang berada di dalam dunia 6ES tetapi mengikuti konvensyen yang bukan S7-300.Akibat praktikal dinyatakan sebagai peraturan: kedudukan medan tidak sama merentasi keluarga 6ES, 6SL dan 6GK. Digit yang bermaksud "input digital" dalam satu skema boleh bermaksud sesuatu yang tidak berkaitan dalam skema yang lain. Belajar membaca satu awalan tidak dipindahkan secara mekanikal kepada jirannya. Kaedah yang selamat adalah membaca awalan terlebih dahulu, memutuskan skema mana yang terpakai, dan hanya kemudian mentafsir blok yang mengikutinya. Contoh yang berjaya: dua produk yang hanya berbeza dalam kumpulan belakang Demonstrasi paling jelas tentang masalah kumpulan belakang datang daripada penyambung hadapan pra-berwayar yang digunakan pada modul S7-300, kerana bahagian-bahagian ini berkongsi hampir semua kecuali aksara terakhir. Nombor tertib 6ES7 922-3BD20-0AB0 mengenal pasti penyambung hadapan pra-berwayar 20-pin. Nombor tertib 6ES7 922-3BD20-0AC0 mengenal pasti versi 40-pin. Rentetan sehingga tanda hubung adalah sama. Kiraan pin tidak.Kedua-dua penyambung juga berkongsi spesifikasi kabel yang sama: kedua-duanya sepanjang 3.0 m, kedua-duanya menggunakan dawai beruntai PVC 0.5 mm2, dan kedua-duanya mengikut kod warna DIN 47100. Jika pembeli hanya membaca bahagian sebelum tanda sempang, kedua-dua bahagian tersebut tidak dapat dibezakan. Perbezaan dalam saluran yang boleh digunakan adalah nyata, kerana penyambung 20-pin tidak dapat melayani modul yang menjangkakan 40 pin, dan ralat muncul di panel dan bukannya di meja.Panjang berbeza-beza pada kedudukan yang sama. Akhiran 0AF0 menandakan versi penyambung 5.0 m, dan 0AH0 menandakan versi 8.0 m. Penyambung secara elektriknya adalah bahagian yang sama; panjangnya tidak. Ini adalah pengajaran umum: blok terakhir adalah tempat panjang, kiraan pin dan variasi pembungkusan dikodkan. Kumpulan belakang tidak bersifat hiasan dan ia tidak boleh ditukar ganti merentasi garisan. Digit semakan perkakasan dan perisian tegar Kumpulan pengekor membawa maklumat versi perkakasan, dan ini mempunyai akibat yang melangkaui kesesuaian fizikal ke dalam tingkah laku perisian tegar. Dua modul boleh serasi secara elektrik di terminal dan masih bertindak berbeza dari sudut pandangan program yang memacunya. Huruf semakan di dalam varian dan blok pengekor adalah penanda perbezaan tersebut. Modul kaunter FM 350-1 Pertimbangkan modul kaunter FM 350-1. Ia dikeluarkan merentasi empat nombor tertib berturut-turut: 6ES7 350-1AH00-0AE0, 6ES7 350-1AH01-0AE0, 6ES7 350-1AH02-0AE0, dan 6ES7 350-1AH03-0AE0. Ini adalah keluarga modul yang sama. Ia adalah semakan perkakasan berturut-turut, dan setiap satu dicatatkan dalam dokumentasi Siemens sebagai versi 1. Kaunter semakan mara di tengah-tengah rentetan, dalam bahagian 1AH00, 1AH01, 1AH02, 1AH03, manakala kumpulan belakang kekal malar pada 0AE0. Contoh menunjukkan bahawa maklumat semakan tidak terhad kepada kumpulan akhir. Ia boleh muncul dalam blok varian, itulah sebabnya keseluruhan rentetan mesti dibaca dan bukannya diselak. Sarung CPU 315-2 DP Kes praktikal yang paling jelas untuk jurutera penyelenggaraan ialah CPU 315-2 DP. Dua nombor pesanan berada dalam edaran yang sama: 6ES7 315-2AG10-0AB0 dan 6ES7 315-2AG14-0AB0. Kedua-duanya dijual dan kedua-duanya digambarkan sebagai CPU 315-2 DP. Kedua-duanya bukan perkakasan yang sama. Kedua-duanya adalah semakan perkakasan yang berbeza dengan memori dan kelakuan firmware yang berbeza.Ini penting kerana modul yang dihidupkan tidak secara automatik merupakan pengganti sementara untuk unit yang digantikannya. Jika projek LANGKAH 7 dan firmware di seluruh rak menjangkakan semakan tertentu, pengganti yang kelihatan serasi mungkin akan memperkenalkan tingkah laku yang program tidak pernah diuji. Pelajaran ini digeneralisasikan kepada setiap CPU dan setiap modul fungsi: semakan adalah sebahagian daripada spesifikasi, bukan nota kaki kepadanya. Di mana MLFB ditemui secara fizikal Dokumentasi Siemens S7-300 menyatakan bahawa nombor pesanan dan versi dipaparkan di bahagian bawah panel hadapan modul. Pada modul yang telah dipasang di rak, panel hadapan ialah permukaan yang boleh anda baca tanpa menarik unit tersebut. Rentetan yang dicetak itu ialah sumber yang sah apabila anda mempunyai modul fizikal di tangan, dan ia harus disalin aksara demi aksara, termasuk tanda hubung dan kumpulan belakang.MLFB juga boleh dilihat dalam konfigurasi perkakasan projek LANGKAH 7. Apabila projek dibuka, entri modul membawa nombor tertib perkakasan yang dikonfigurasikan, yang menjadikan projek tersebut sumber berwibawa kedua. Apabila mesin mendokumentasikan binaan asalnya, projek dan panel fizikal harus bersetuju. Jika mereka tidak bersetuju, perselisihan faham itu sendiri adalah maklumat diagnostik.Laluan ketiga ialah carian produk Sokongan Dalam Talian Industri Siemens. Menaip MLFB ke dalam carian tersebut akan mengembalikan entri produk, yang merupakan tempat status kitaran hayat, produk pengganti dan nota semakan direkodkan. Ini adalah cara yang betul untuk mengesahkan apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh nombor pesanan apabila penyenaraian atau rakan sekerja hanya menyediakan rentetan kosong. Katalog, panel dan projek harus dibaca bersama, dan MLFB adalah kunci yang menghubungkan ketiga-tiganya. Peraturan pesanan praktikal Peraturan berikut adalah berdasarkan struktur yang diterangkan di atas. Peraturan ini dinyatakan sebagai disiplin yang memerintahkan dan bukannya sebagai pendapat.6. Padankan aksara MLFB penuh dengan aksara di mana sahaja bahagian yang tepat tersedia. Padanan pada awalan dan julat sahaja bukanlah padanan pada produk. Seluruh rentetan mengenal pasti item; rentetan separa mengenal pasti keluarga.7. Apabila hanya semakan berbeza yang tersedia, semak keserasian sebelum membuat komitmen. Sahkan keadaan firmware sasaran dan sistem pembangunan, dan bersiap sedia untuk melakukan kemas kini firmware di tempat ia disokong dan projek boleh menyerapnya.8. Jangan sekali-kali memesan daripada penerangan sahaja. "SM331 analog 8 saluran" ialah penerangan, bukan nombor pesanan, dan ia boleh dipetakan kepada lebih daripada satu baris pesanan. Penerangan menyempitkan carian; MLFB menutupnya.9. Anggap setiap pasangan identical-prefix different-suffix sebagai perbezaan tulen sehingga katalog membuktikan sebaliknya. Kumpulan pengekor boleh mengekod varian pembungkusan dan versi serta fungsi, jadi modul identical-prefix dengan imbuhan yang berbeza memerlukan semakan katalog dan bukannya tekaan.10. Rekodkan MLFB dalam fail penyelenggaraan apabila modul dipasang, bukan apabila ia gagal. Orang yang paling memerlukan nombor itu ialah orang yang berada di bawah tekanan masa, dan panel sukar dibaca dari lorong.Khususnya untuk alat ganti S7-300 dan S7-400, sumber alat ganti yang menerbitkan nombor pesanan penuh dan bukannya penerangan yang longgar akan menghapuskan sebahagian besar tekaan. Katalog yang dianjurkan oleh MLFB, seperti yang terdapat di senarai alat ganti Siemens, membolehkan anda memadankan rentetan yang anda baca dari panel dengan rentetan yang dijual. Jadual rujukan: modul S7-300, S7-400 dan modul bersebelahan yang biasa Jadual di bawah menyenaraikan modul yang biasa diminta dengan nombor pesanan yang tepat. Setiap nombor pesanan dalam jadual adalah rentetan sebenar; lajur fungsi adalah ringkasan bahasa biasa, dan lajur nota menandakan apa sahaja yang perlu dibaca oleh pembeli sebelum memesan. Apabila anda memerlukan modul dalam sistem PLC, pemadanan dengan senarai rujukan seperti ini di penyenaraian PLC adalah lebih cepat daripada membaca setiap penerangan secara berasingan.Modul | Nombor Pesanan (MLFB) | Fungsi | NotaSM321 DI 16xDC24V | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | Input digital, 16 titik, 24 V DC | Input DC 16 titik standard untuk S7-300; pendawaian menetapkan kelakuan sinki atau sumberSM321 DI 16xDC24V, input sumber | 6ES7 321-1BH50-0AA0 | Input digital, 16 titik, 24 V DC, varian sumber | Julat dan kiraan titik yang sama seperti 1BH02; blok varian berbeza, jadi sambungan elektrik juga berbezaSM321 DI 16xAC120/230V | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | Input digital, 16 titik, 120/230 V AC | Modul input AC; kelas voltan berada dalam blok varian, bukan digit julatSM321 DI 32xDC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | Input digital, 32 titik, 24 V DC | Ketumpatan 32 titik; sahkan keperluan terminal dan penyambung untuk kiraan titikSM322 DO 32xDC24V/0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | Output digital, 32 titik, 24 V DC, 0.5 A | Modul output dengan ketumpatan yang sama; julat output digital 322 markahSM323 DI16/DO16 | 6ES7 323-1BL00-0AA0 | Input dan output digital gabungan | Modul gabungan; julat 323 menandakan kelas input/output campuranSM331 AI 8x12bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | Input analog, 8 saluran, 12-bit | Julat 331 markah input analog; resolusi 12-bit dinyatakan dalam blok varianSM332 AO 4x12bit | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | Output analog, 4 saluran, 12-bit | Julat output analog 332 markahPS307 2A | 6ES7 307-1BA01-0AA0 | Bekalan kuasa, 24 V DC, 2 A | Modul bekalan; penarafan arus dibaca daripada blok varianPS307 5A | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | Bekalan kuasa, 24 V DC, 5 A | Julat yang sama seperti unit 2 A, arus lebih tinggi; kedua-duanya berbeza di dalam blok varianCPU 314 | 6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU, kelas padat | Julat CPU 314; huruf semakan muncul sebelum kumpulan di belakangCPU 315-2 DP | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU dengan antara muka PROFIBUS DP, semakan perkakasan terdahulu | Diterangkan secara sama dengan 2AG14 dalam banyak penyenaraian, tetapi semakan perkakasan yang berbezaCPU 315-2 DP, semakan kemudian | 6ES7 315-2AG14-0AB0 | CPU dengan antara muka PROFIBUS DP, semakan perkakasan kemudian | Berbeza dalam semakan daripada 2AG10; sahkan jangkaan projek dan firmware sebelum menggantikannyaIM 153-1, ET 200M | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | Modul antara muka untuk I/O teragih ET 200M | Kumpulan pengekoran 0XB0, corak yang dilihat pada modul keluarga ET 200, tidak seperti 0AB0 pada modul S7-300Kaunter FM 350-1 | 6ES7 350-1AH03-0AE0 | Modul fungsi, kaunter | Maklumat semakan terletak dalam blok varian (1AH03); kumpulan pengekor ialah 0AE0SM 1231 AI 4xRTD (S7-1200) | 6ES7 231-5PD30-0XB0 | Input analog untuk S7-1200, empat saluran RTD | Tergolong dalam generasi pengawal yang berbeza; jangan baca bloknya menggunakan konvensyen S7-300CPU SMART S7-200 SR20 | 6ES7 288-1SR20-0AA0 | CPU padat untuk siri SMART S7-200 | Siri 6ES7 288 ialah skema tersendiri dalam dunia 6ESPenyambung PROFIBUS DP, soket 90 darjah | 6ES7 972-0BA12-0XA0 | Penyambung bas untuk PROFIBUS DP | Bahagian aksesori; kumpulan pengekor 0XA0 menandakan kelas pembungkusan dan varian yang berbezaDua corak perlu diberi komen. Yang pertama ialah julat tunggal mengandungi beberapa blok varian, dan 321 baris menunjukkannya. Yang kedua ialah kumpulan pengekor tidak seragam merentasi keluarga: 0AB0, 0XB0, 0AE0 dan 0XA0 semuanya muncul di atas, dan ia tergolong dalam keluarga dan kelas aksesori yang berbeza. Blok terakhir dibaca dalam konteks awalan, bukan secara berasingan. Membeli stok lama: mengapa rentetan yang tepat adalah kunci carian Pasaran dalam talian dan penjual lebihan mengindeks modul mengikut rentetan MLFB yang tepat. Enjin carian tidak tahu bahawa anda bermaksud penyambung 40-pin apabila anda menaip nombor 20-pin, dan ia tidak tahu bahawa surat semakan penting untuk projek anda. Ia sepadan dengan aksara. Ini bermakna MLFB yang tepat ialah kunci carian, dan tiada yang lebih lembut daripada rentetan yang tepat mengembalikan bahagian yang betul dengan andal.Perbezaan semakan adalah tempat pembelian lebihan paling kerap berlaku kesilapan. Penyenaraian yang menunjukkan gambar modul yang kelihatan betul boleh membawa semakan pesanan nombor satu daripada yang anda perlukan. Oleh kerana item lebihan biasanya merupakan unit fizikal tunggal, tiada unit kedua di belakangnya untuk membetulkan kesilapan tersebut. Sahkan rentetan yang dicetak dalam penyenaraian terhadap rentetan pada panel anda atau dalam projek anda sebelum pembayaran.Sebelum membayar premium untuk stok lama, sahkan status kitaran hayat nombor pesanan melalui Sokongan Dalam Talian Industri Siemens. Portal tersebut merekodkan sama ada produk aktif, dihentikan secara berperingkat atau dihentikan, dan sama ada pengganti dinamakan. Status kitaran hayat ialah fakta yang menentukan sama ada premium itu wajar. Modul yang tidak lagi disokong bernilai sama dengan kos ketersediaan; modul dengan pengganti aktif tidak lebih bernilai daripada penggantinya. Peraturan katalog Sepuluh perkara di atas dimampatkan menjadi satu set peraturan ringkas untuk membaca sebarang nombor pesanan Siemens.11. MLFB mengenal pasti jenis produk; nombor siri mengenal pasti unit tunggal. Jangan kelirukan kedua-duanya.12. Baca blok mengikut susunan: awalan, tahap integrasi, julat, varian, kumpulan pengekor.13. Awalan menentukan skema. 6ES, 6GK dan 6SL tidak berkongsi kedudukan medan.14. Digit julat menamakan kelas keluarga dan modul; blok varian membezakan adik-beradik.15. Kumpulan jejak membawa versi, panjang, bilangan pin dan pembungkusan. Bacalah setiap kali.16. Surat semakan boleh berada dalam blok varian serta kumpulan pengekor. Keseluruhan rentetan penting.17. Susun mengikut rentetan yang tepat. Huraian menyempitkan carian; MLFB menutupnya.18. Pengganti yang dikuasakan tidak serasi secara automatik. Semak semakan terhadap projek dan firmware.Soalan LazimDi manakah saya boleh menemui MLFB pada modul saya?Pada modul S7-300, nombor pesanan dan versi dipaparkan di bahagian bawah panel hadapan, di mana ia boleh dibaca dengan modul dipasang. Konfigurasi perkakasan LANGKAH 7 juga membawa nombor pesanan setiap modul yang dikonfigurasikan, jadi projek terbuka ialah sumber kedua. Sumber ketiga ialah carian produk Sokongan Dalam Talian Industri Siemens, yang mengembalikan entri produk apabila anda menaip MLFB ke dalamnya.Apakah perbezaan antara MLFB dan nombor siri?MLFB ialah sebutan jenis produk. Setiap unit jenis itu berkongsinya. Nombor siri mengenal pasti satu unit individu dan hanya muncul sekali. MLFB ialah apa yang anda pesan; nombor siri ialah apa yang akan anda sebutkan jika anda perlu menjejaki satu unit tertentu melalui perkhidmatan atau jaminan.Adakah blok terakhir nombor pesanan itu penting?Ya. Kumpulan pengekor membawa keadaan versi, panjang, kiraan pin dan varian pembungkusan. Penyambung hadapan 20-pin 6ES7 922-3BD20-0AB0 dan 40-pin 6ES7 922-3BD20-0AC0 hanya berbeza di situ, dan akhiran 0AF0 dan 0AH0 menandakan panjang 5.0 m dan 8.0 m. Awalan yang sama dengan kumpulan pengekor yang berbeza adalah pembelian yang berbeza.Bolehkah saya muatkan 315-2AG14 di tempat asal 315-2AG10?Kedua-duanya membawa perihalan CPU 315-2 DP, tetapi ia adalah semakan perkakasan yang berbeza. Kesesuaian fizikal bukanlah satu-satunya persoalan; projek LANGKAH 7 dan firmware dalam rak menjangkakan tingkah laku semakan yang jelas. Semak keserasian semakan terhadap projek anda sebelum menganggap penggantian sebagai setara dan bersiap sedia untuk kemas kini firmware yang menyokongnya.Mengapakah dua penyenaraian untuk modul yang sama berakhir secara berbeza?Kerana penyenaraian tersebut bukan untuk modul yang sama. Perbezaan dalam kumpulan pengekoran menandakan perbezaan dalam versi, panjang, kiraan pin atau pembungkusan, jadi dua penyenaraian yang sepadan di mana-mana kecuali aksara terakhir menggambarkan dua baris susunan yang berbeza. Anggap perbezaan tersebut bermakna dan semak katalog dan bukannya menganggap penyenaraian yang lebih murah adalah setara.Adakah 6ES7 dan 6ES5 perkara yang sama?Tidak. Kedua-duanya berada di bawah awalan automasi 6ES, tetapi digit peringkat integrasi memisahkan generasi. 6ES5 tergolong dalam generasi S5 dan 6ES7 tergolong dalam generasi S7. Sebahagian daripada satu generasi bukanlah padanan nombor tertib untuk generasi yang lain, dan makna blok dalaman tidak dipindahkan.Apa yang perlu saya lakukan jika semakan yang tepat tidak tersedia?Tentukan semakan tepat daripada panel, projek LANGKAH 7 atau entri Sokongan Industri Dalam Talian. Kemudian, semak sama ada semakan terdekat yang tersedia didokumenkan sebagai serasi dengan konfigurasi anda. Sahkan keadaan firmware pengganti, rancang kemas kini jika perlu dan sahkan status kitaran hayat kedua-dua yang asal dan pengganti sebelum membuat pembelian lebihan.Adakah nombor pesanan muncul di tempat lain selain panel?Dialog Maklumat Modul di dalam LANGKAH 7 melaporkan nombor pesanan modul dalam talian, yang berguna apabila panel sukar dibaca. Konfigurasi projek dan carian Sokongan Industri Dalam Talian merangkumi kes luar talian. Jika ketiga-tiga sumber tersedia, ia sepatutnya sepadan; jika berbeza, panel yang dicetak di kilang adalah pihak berkuasa untuk apa yang dipasang secara fizikal.---------------------------------------------------------------------------------------------🏢 Perihal TZ Tech TZ Tech ialah pembekal utama komponen automasi perindustrian, elektrik, instrumentasi dan telekomunikasi. Kami pakar dalam mendapatkan stok pengedar yang sedia untuk dihantar, membolehkan kami menawarkan harga yang sangat kompetitif dan masa tunggu yang singkat. Hasil daripada inventori kami yang luas, kami juga boleh mendapatkan alat ganti yang jarang ditemui dan yang telah dihentikan pengeluarannya yang sukar ditemui di tempat lain. 🛡️ Komitmen Kualiti Kami Kami faham bahawa kualiti adalah keutamaan anda. Setiap komponen menjalani proses pemeriksaan dan saringan yang ketat supaya anda boleh membeli dengan yakin sepenuhnya. Untuk alat ganti lama atau yang telah dihentikan pengeluarannya, kami percaya pada ketelusan sepenuhnya dan akan sentiasa memberikan laporan yang jujur ​​dan tepat tentang keadaan produk. Tambahan pula, semua alat ganti baharu didatangkan dengan jaminan penuh selama 1 tahun. ✉️ Hubungi Kami  Ada projek atau alat ganti yang anda perlukan? Hantarkan pertanyaan anda hari ini! Pasukan kami berdedikasi untuk memberikan respons pantas dalam masa 6 jam (tidak termasuk hujung minggu). 
Langgan

Sila baca, teruskan siaran, langgan, dan kami mengalu-alukan anda untuk memberitahu kami pendapat anda.

menyerahkan
hak cipta 2026 @ TZ TECH Co., LTD. .Hak cipta terpelihara Penafian: Kami bukan pengedar sah atau pengedar pengeluar produk laman web ini, Produk ini mungkin mempunyai kod tarikh yang lebih lama atau siri yang lebih lama daripada yang tersedia terus dari kilang atau pengedar sah. Oleh kerana syarikat kami bukan pengedar sah produk ini, waranti Pengeluar Asal tidak terpakai. Walaupun banyak produk DCS PLC telah dipasang perisian tegar, Syarikat kami tidak membuat sebarang perwakilan sama ada produk DSC PLC akan atau tidak akan mempunyai perisian tegar dan , jika ia mempunyai perisian tegar, sama ada perisian tegar ialah tahap semakan yang anda perlukan untuk aplikasi anda. Syarikat kami juga tidak membuat sebarang pernyataan tentang keupayaan atau hak anda untuk memuat turun atau mendapatkan perisian tegar untuk produk daripada syarikat kami, pengedarnya atau mana-mana sumber lain. Syarikat kami juga tidak membuat sebarang pernyataan tentang hak anda untuk memasang sebarang perisian tegar sedemikian pada produk. Syarikat kami tidak akan mendapatkan atau membekalkan perisian tegar bagi pihak anda. Adalah menjadi kewajipan anda untuk mematuhi syarat mana-mana Perjanjian Lesen Pengguna Akhir atau dokumen serupa yang berkaitan dengan mendapatkan atau memasang perisian tegar.

Peta laman | blog | XML | Dasar Privasi

tinggalkan pesanan

tinggalkan pesanan
Jika anda berminat dengan produk kami dan ingin mengetahui butiran lanjut, sila tinggalkan mesej di sini, kami akan membalas anda secepat mungkin.
menyerahkan

Rumah

Produk

whatsApp

kenalan

TETAPAN COOKIE ANDA

Selain itu, dengan kebenaran anda, kami ingin meletakkan kuki untuk menjadikan lawatan anda berinteraksi dengan slOC lebih peribadi. Untuk ini kami menggunakan kuki analisis dan pengiklanan. Dengan kuki ini kami dan pihak ketiga boleh menjejaki dan mengumpul tingkah laku internet anda di dalam dan di luar super-instrument.com. Dengan ini kami dan pihak ketiga menyesuaikan super-instrument.com dan iklan mengikut minat anda. Dengan mengklik Terima anda bersetuju dengan ini. Jika anda menolak, kami hanya menggunakan kuki yang diperlukan dan anda malangnya tidak akan menerima sebarang kandungan yang diperibadikan. Sila lawati dasar Kuki kami untuk mendapatkan maklumat lanjut atau untuk menukar persetujuan anda pada masa hadapan.

Accept and continue Decline cookies