S7-200 SMART CPU 上的通信口在自由口模式下,可以支持 USS 通信协议。这是因为 S7-200 SMART的自由口模式的(硬件)字符传输格式,可以定义为 USS 通信对象所需要的模式;S7-200 SMART的自由口通信功能又非常灵活。因而可以实现 S7-200 SMART和驱动装置之间的 USS 通信控制。西门子驱动装置支持多种通信方式(有些可能需要加装通信卡)。
S7-200 SMART CPU 将在 USS 通信中作为主站。
USS通信相关指令使用的视频教程链接如下:
USS通信 | 变频器参数设置 | S7-200 SMART USS通信(1):变频器参数设置——跟我学 | |
S7-200 SMART USS通信(1):变频器参数设置——跟我做 | |||
程序编写 | S7-200 SMART USS通信(2):PLC程序编写——跟我学 | ||
S7-200 SMART USS通信(2):PLC程序编写——跟我做 | |||
下载测试 | S7-200 SMART USS通信(3):下载测试——跟我学 | ||
S7-200 SMART USS通信(3):下载测试——跟我做 |
USS (Universal Serial Interface, 即通用串行通信接口) 是西门子专为驱动装置开发的通信协议,多年来也经历了一个不断发展、完善的过程。较初 USS 用于对驱动装置进行参数化操作,即更多地面向参数设置。在驱动装置和操作面板、调试软件(如 DriveES/STARTER)的连接中得到广泛的应用。近来 USS 因其协议简单、硬件要求较低,也越来越多地用于和控制器(如 PLC)的通信,实现一般水平的通信控制。
注意: USS 提供了一种低成本的,比较简易的通信控制途径,由于其本身的设计,USS 不能用在对通信速率和数据传输量有较高要求的场合。在这些对通信要求高的场合,应当选择实时性更好的通信方式,如 PROFIBUS-DP 等。在进行系统设计时,必须考虑到 USS 的这一局限性。
例如,如果在一些速度同步要求比较高的应用场合(如造纸生产线),对十几甚至数十台变频器采用 USS 通信控制,其效果可想而知。
USS 协议的基本特点如下:
支持多点通信(因而可以应用在 RS 485 等网络上)
采用单主站的“主-从”访问机制
一个网络上较多可以有 32 个节点(较多 31 个从站)
简单可靠的报文格式,使数据传输灵活高效
*实现,成本较低
USS 的工作机制是,通信总是由主站发起,USS 主站不断循环轮询各个从站,从站根据收到的指令,决定是否、以及如何响应。从站永远不会主动发送数据。从站在以下条件满足时应答:
接收到的主站报文没有错误,并且
本从站在接收到主站报文中被寻址
上述条件不满足,或者主站发出的是广播报文,从站不会做任何响应。
对于主站来说,从站必须在接收到主站报文之后的一定时间内发回响应。否则主站将视为出错。
USS 的字符传输格式符合 UART 规范,即使用串行异步传输方式。USS 在串行数据总线上的字符传输帧为 11 位长度,包括:
起始位 | 数据位 | 校验位 | 停止位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 LSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 MSB | 偶 x 1 | 1 |
连续的字符帧组成 USS 报文。 在一条报文中,字符帧之间的间隔延时要小于两个字符帧的传输时间(当然这个时间取决于传输速率)。
S7-200 SMART CPU 的自由口通信模式正好能够支持上述字符帧格式。把 S7-200 SMART的自由口定义为以上字符传输模式,就能通过编程,实现 USS 协议报文的发送和接收。主站控制器的所支持的通信模式必须和所要控制的驱动装置所要求的一致,这是实现 S7-200 SMART和西门子驱动装置通信的基础。
USS 协议的报文简洁可靠,高效灵活。报文由一连串的字符组成,协议中定义了它们的特定功能:
STX | LGE | ADR | 净数据区 | BCC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ... | n |
以上每小格代表一个字符(字节)。其中:
STX: 起始字符,总是 02 h
LGE: 报文长度
ADR:从站地址及报文类型
BCC: BCC 校验符
在 ADR 和 BCC 之间的数据字节,称为 USS 的净数据。主站和从站交换的数据都包括在每条报文的净数据区域内。
净数据区由 PKW 区和 PZD 区组成:
PKW 区 | PZD 区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE | IND | PWE1 | PWE2 | ... | PWEm | PZD1 | PZD2 | ... | PZDn |
以上每小格代表一个字(两个字节)。
PKW: 此区域用于读写参数值、参数定义或参数描述文本,并可修改和报告参数的改变 。其中:
PKE: 参数 ID。包括代表主站指令和从站响应的信息,以及参数号等
IND: 参数索引,主要用于与 PKE 配合定位参数
PWEm:参数值数据
PZD: 此区域用于在主站和从站之间传递控制和过程数据。控制参数按设定好的固定格式在主、从站之间对应往返。如:
PZD1:主站发给从站的控制字/从站返回主站的状态字
PZD2: 主站发给从站的给定/从站返回主站的实际反馈
PZDn: ……
根据传输的数据类型和驱动装置的不同,PKW 和 PZD 区的数据长度都不是固定的,它们可以灵活改变以适应具体的需要。但是,在用于与控制器通信的自动控制任务时,网络上的所有节点都要按相同的设定工作,并且在整个工作过程中不能随意改变。
注意:
对于不同的驱动装置和工作模式,PKW 和 PZD 的长度可以按一定规律定义。 一旦确定就不能在运行中随意改变
PKW 可以访问所有对 USS 通信开放的参数;而 PZD 仅能访问特定的控制和过程数据
PKW 在许多驱动装置中是作为后台任务处理,因此 PZD 的实时性要比 PKW 好
以上仅是对 USS 协议的简单介绍,以帮助读者更好地理解控制任务和选择对策。如需要了解详细的信息,请参考相应驱动产品的手册。
词条
词条说明
资产管理记录的内容和结构资产管理记录的基本结构首先,将简要介绍该记录的通用结构。下表列出了资产管理数据块的嵌入结构。每个数据块表示一个资产,如端子块。数据结构的元素名称(基于 IEC 61158-6-10 标准)代码数据类型 / 长度(单位为字节)标头 AssetManagementDataBlockType0x0035UINT / 2BlockLength字节数,不含 BlockType 和 B
事件类别 3 - 同步错误事件 ID 的说明事件 ID事件OBW#16#3501**出循环时间OB 80W#16#3502用户接口(OB 或 FRB)请求错误OB 80W#16#3505由于设置了新的时钟,时间中断被跳过OB 80W#16#3506HOLD 后切换到 RUN 时,时间中断被跳过OB 80W#16#3507造成内部缓冲区上溢的多个 OB 请求错误OB 80W#16#3508等时同步模式
概述此页面显示了 SHDSL 接口的组态。说明该页面包含以下内容:启用 PME 汇聚功能 (Enable PME Aggregation Function)PME = 物理介质实体启用后,将 SHDSL 接口或 2 线制电缆连接在一起,形成传输速率更高的单一连接。提示如果已启用“PME 汇聚”功能,设备的每个接口必须均具有相同的角色。该表包含以下各列:接口 (Interface)显示可用的 SHD
日时钟功能的基本原理所有 S7-1200 CPU 都配有内部时钟。 如果电源中断,备用电源可支持长达 10 小时的正确时间显示。日时钟格式时钟始终显示精度为 1 毫秒的日时钟以及包括星期在内的日期。 同时还会考虑夏令时的时间调整。
公司名: 上海腾希电气技术有限公司
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