PLC《可编程控制器1》第十一-十三章.pptVIP

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表达方式 模拟量用补码的形式表达: 第15位=0 为正数,第15位=1为负数。 分辨率 如果模拟量模板的分辨率小于15位,则模拟量写入累加器时向左对齐。不用的位用 “0”填充。 积分时间 分辨率是通过在硬件组态中选择积分时间来间接定义的。 下表给出了积分时间、分辨率和扰动频率抑制三者的关系(对于SM331模板): 积分时间 分辨率 扰动频率抑制 (ms) (位) (Hz) 2.5 9 + 符号位 400 16.6 12 + 符号位 60 20 12 + 符号位 50 100 14 + 符号位 10 精度 根据模板的种类,8到15位的分辨率都是可能的。 转换时间 转换时间取决于模板上模数转换方式(积分方式或连续逼近)。 在S7-300 手册中可以查到各种模板的转换时间。 例如:SM334所有4个通道的转换时间都是5 ms。 电压,电流 可设置的对称的电压或电流的范围: (对称的) ? ± 80mV ? ± 2.5 V ? ± 3.2 mA ? ± 250 mV ? ± 5V ? ± 10 mA ? ± 500 mV ? ± 10V ? ± 20 mA ? ± 1 V 转换结果的额定范围 -27648 到 +27648。 电压,电流 可设置的不对称的电压或电流的范围: (不对称的) ? 0 to 2 V ? 0 to 20 mA ? 1 to 5 V ? 4 to 20 mA 转换结果的额定范围 0 到 +27648。 电阻 可设置的电阻值的范围: ? 0 to 150 Ohm ? 0 to 300 Ohm ? 0 to 600 Ohm 转换结果的额定范围 0 到 +27648。 温度 温度用热电阻或热电偶来测量。转换结果的额定值用温度的十倍值来表示: 传感器: 温度范围: 转换结果的额定范围: ? Pt 100 -200 to + 850 oC -2000 to + 8500 ? Ni 100 -60 to + 250 oC -600 to + 2500 ? K型热电偶 -270 to + 1372 oC -2700 to + 13720 ? N型热电偶 -270 to + 1300 oC -2700 to + 13000 ? J 型热电偶 -210 to + 1200 oC -2100 to + 12000 ? E型热电偶 -270 to + 1000 oC -2700 to + 10000. 电压,电流 -27648到+27648 可转换为对称的电压或电流的额定范围 : (对称的) ? ± 10V ? ± 20mA 电压,电流 0 到+27648 可转换为不对称的电压或电流的额定范围 : (不对称的) ? 0 到 10V ? 1 到 5V ? 0 到 20mA ? 4 到 20mA 超限 如果被转换的数值超限,模拟输出模板被禁止(0V, 0mA)。 示例 水罐的液位以升为单位来测量,它的容量是500升。 例A显示当水罐空时传感器检测到0V电压,当水罐满时传感器检测到10V电压。例B显示当水罐空时传感器检测到-10V电压,当水罐满时传感器检测到10V电 压。 分辨率 在例B中,测量的液位具有双倍的分辨率既可测量的变化的一半,因为水罐的容量被分配到-27648 至 +27648更大的范围单位。 规范化 模拟模板-10V至+10V的电压范围对应-27648 至 +27648数值范围。这个数值范围转化为实际物理范围称为规范化(或整定)。 标准块 FC 105 用于模拟量的规范化。在STEP 7软件的“Standard Library”库中的“TI-S7 Converting Blocks” S7程序中提供了FC 105 。 IN IN输入端的模拟值可直接从模板上读取或从一个INT格式的数据接口上读取。 LO_LIM, HI_LIM LO_LIM (下界) 和HI_LIM (上界) 输入参数用于定义规范化的物理量范围。本例 中,转换为0到500升范围。 OUT 规范化后的值(实际物理量)以实数格式存储在OUT输出端 (LO_LIM = OUT = HI_LIM) 。 BIPOLAR BIPOLAR输入端用来决定是否仅正值或负值也被转换。如果带有状态“0”(单 向)的操作数被传送到该参数,做从0至 +27648范围的规范化。如果带有状态“1”(双向)的操作数被传送到该参数,做从-27648至 +27648范围的规范化。 RET

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