Honeywell 2MLF-AC4H analog ingångsmodul

Produktinformation
Specifikationer
- Produkt: Analog ingångsmodul
- Modell: 2MLF-AC4H
- Användarhandbok: ML200-AI R230 6/23
- Utgivning: 230
- Tillverkare: Honeywell Process Solutions
- Sekretess: Honeywell Confidential & Proprietary
- Copyright: Copyright 2009 av Honeywell International Inc.
Om detta dokument
Det här dokumentet innehåller instruktioner om hur du installerar och konfigurerar 2MLF-AC4H Analog Input Module. Den innehåller också information om Analog to Digital voltage och strömomvandlare.
Kontaktinformation
Om du har några frågor eller behöver support kan du kontakta Honeywell på följande telefonnummer:
- USA och Kanada: 1-800-822-7673
- Europa: +32-2-728-2704
- Stilla havet: 1300-300-4822 (avgiftsfritt inom Australien) eller +61-8-9362-9559 (utanför Australien)
- Indien: +91-20-2682-2458
- Korea: +82-2-799-6317
- Folkrepubliken Kina: +86-10-8458-3280 ankn. 361
- Singapore: +65-6580-3500
- Taiwan: +886-7-323-5900
- Japan: +81-3-5440-1303
- Någon annanstans: Ring ditt närmaste Honeywell-kontor
Symbol definitioner
| Symbol | Definition |
|---|---|
| UPPMÄRKSAMHET: | Identifierar information som kräver speciell hänsyn. |
| FÖRSIKTIGHET: | Indikerar en potentiell fara eller risk som kan resultera i mindre eller måttlig skada. |
Produktanvändningsinstruktioner
Installation
- Före installation, se till att strömmen till systemet är avstängt.
- Leta reda på en ledig plats i systemracket för att installera den analoga ingångsmodulen.
- Sätt in modulen i skåran och se till att den sitter ordentligt.
- Anslut nödvändiga kablar till modulen.
- Slå på strömmen och kontrollera att modulen fungerar korrekt.
Konfiguration
- Öppna konfigurationsmenyn på systemgränssnittet.
- Välj den analoga ingångsmodulen från listan över tillgängliga moduler.
- Konfigurera ingångskanalerna enligt dina krav (voltage eller aktuell).
- Spara konfigurationsinställningarna och avsluta menyn.
Felsökning
Om du stöter på några problem med den analoga ingångsmodulen, se avsnittet om felsökning i användarhandboken eller kontakta Honeywells support för hjälp.
Underhåll
Inspektera regelbundet den analoga ingångsmodulen för tecken på skador eller slitage. Rengör modulen vid behov. Följ riktlinjerna i användarhandboken för korrekta underhållsprocedurer.
Säkerhetsföreskrifter
- Följ alltid lämpliga säkerhetsrutiner när du arbetar med elektrisk utrustning.
- Se till att strömmen till systemet är avstängt innan du installerar eller tar bort modulen.
- Undvik att röra vid exponerade elektriska komponenter.
- Se användarhandboken för ytterligare säkerhetsåtgärder som är specifika för den analoga ingångsmodulen.
FAQ
F: Var kan jag hitta ytterligare referensmaterial?
S: Du kan se SoftMasters användarhandbok för ytterligare information.
F: Hur kommer jag åt Honeywell's web webbplatser?
S: Du kan besöka följande web adresser:
- Honeywell Organization Corporate Process Solutions: http://www.honeywell.com
- Honeywells processlösningar: http://process.honeywell.com/
Honeywell Process Solutions
Analog ingångsmodul
2MLF-AC4H
Användarhandbok
ML200-AI R230 6/23
Utgåva 230
Honeywell Confidential & Proprietary Detta arbete innehåller värdefull, konfidentiell och proprietär information. Avslöjande, användning eller mångfaldigande utanför Honeywell Inc. är förbjudet förutom om det är skriftligt tillåtet. Detta opublicerade verk är skyddat av lagarna i USA och andra länder.
Meddelanden och varumärken
Copyright 2009 av Honeywell International Inc. Release 230 juni 2023
Även om denna information presenteras i god tro och anses vara korrekt, frånsäger Honeywell sig de underförstådda garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål och ger inga uttryckliga garantier förutom vad som kan anges i sitt skriftliga avtal med och för sina kunder.
Under inga omständigheter är Honeywell ansvarig gentemot någon för indirekta, speciella eller följdskador. Informationen och specifikationerna i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Honeywell, PlantScape, Experion PKS och TotalPlant är registrerade varumärken som tillhör Honeywell International Inc. Andra varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare.
Honeywell International Process Solutions
2500 West Union Hills Phoenix, AZ 85027 1-800 343-0228
2
Analog Input Module 2MLF-AC4H Användarhandbok
R230
Honeywell Confidential & Proprietary
6/23
Om detta dokument
Det här dokumentet beskriver hur du installerar och konfigurerar 2MLF-AV8A och AC8A; Analog till digital voltage och strömomvandlare.
Releaseinformation
Dokumentnamn 2MLF-AC4H Användarhandbok
Dokument-ID
ML200-HART
Släppnummer
120
Publiceringsdatum
6/09
Referenser
Följande lista identifierar alla dokument som kan vara referenskällor för material som diskuteras i denna publikation.
SoftMaster användarhandbok
Dokumenttitel
Kontakter
World Wide Web Följande Honeywell web webbplatser kan vara av intresse för Process Solution-kunder.
Honeywell Organization Corporate Process Solutions
WWW-adress (URL) http://www.honeywell.com http://process.honeywell.com/
R230
Analog Input Module 2MLF-AC4H Användarhandbok
3
6/23
Honeywell Confidential & Proprietary
Kontakter
Telefon Kontakta oss per telefon på nedanstående nummer.
Plats USA och Kanada Europa Stillahavsområdet
Indien
Korea
Folkrepubliken Kina Singapore
Taiwan
Japan
Någon annanstans
Organisation
Honeywell IAC Solution Support Center Honeywell TAC-EMEA Honeywell Global TAC Pacific
Honeywell Global TAC Indien Honeywell Global TAC Korea Honeywell Global TAC Kina
Telefon 1-800-822-7673
+32-2-728-2704 1300-300-4822 (avgiftsfritt inom Australien) +61-8-9362-9559 (utanför Australien) +91-20-2682-2458
+82-2-799-6317
+86-10-8458-3280 ext. 361
Honeywell Global TAC Sydostasien
Honeywell Global TAC Taiwan
Honeywell Global TAC Japan
Ring ditt närmaste Honeywell-kontor.
+65-6580-3500 +886-7-323-5900 +81-3-5440-1303
Analog Input Module 2MLF-AC4H Användarhandbok
Honeywell Confidential & Proprietary
Symbol definitioner
Symbol definitioner
Följande tabell listar de symboler som används i detta dokument för att beteckna vissa tillstånd.
Symbol
Definition
OBSERVERA: Identifierar information som kräver särskild hänsyn.
FÖRSIKTIGHET
TIPS: Identifierar råd eller tips för användaren, ofta när det gäller att utföra en uppgift.
REFERENS -EXTERN: Identifierar en ytterligare informationskälla utanför boken.
REFERENS – INTERN: Identifierar en ytterligare informationskälla i boken.
Anger en situation som, om den inte undviks, kan resultera i att utrustning eller arbete (data) på systemet skadas eller går förlorat, eller kan leda till oförmåga att fungera korrekt.
VARNING: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada. Den kan också användas för att varna mot osäkra metoder.
FÖRSIKTIGHET-symbolen på utrustningen hänvisar användaren till produktmanualen för ytterligare information. Symbolen visas bredvid nödvändig information i manualen.
VARNING: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.
VARNING-symbolen på utrustningen hänvisar användaren till produktmanualen för ytterligare information. Symbolen visas bredvid nödvändig information i manualen.
VARNING, Risk för elektrisk stöt: Potentiell risk för stötar där FARLIG STRÖM voltages större än 30 Vrms, 42.4 Vpeak eller 60 VDC kan vara tillgängliga.
R230
Analog Input Module 2MLF-AC4H Användarhandbok
5
6/23
Honeywell Confidential & Proprietary
Symbol definitioner
Symbol
Definition
ESD-RISK: Risk för elektrostatisk urladdning som utrustningen kan vara känslig för. Observera försiktighetsåtgärder för hantering av elektrostatisk känsliga enheter.
Skyddsjord (PE) anslutning: Tillhandahålls för anslutning av skyddsjord (grön eller grön/gul) försörjningsledning.
Funktionell jordterminal: Används för icke-säkerhetsändamål som förbättring av bullerimmunitet. ANMÄRKNING: Denna anslutning ska anslutas till skyddsjord vid försörjningskällan i enlighet med nationella lokala elföreskrifter.
Jord Jord: Funktionell jordanslutning. ANMÄRKNING: Denna anslutning ska anslutas till skyddsjord vid försörjningskällan i enlighet med nationella och lokala elföreskrifter.
Chassijord: Identifierar att en anslutning till chassit eller ram av utrustningen ska vara ansluten till skyddsjord vid källan för strömförsörjning i enlighet med nationella och lokala krav på elektriska regler.
6
Analog Input Module 2MLF-AC4H Användarhandbok
R230
Honeywell Confidential & Proprietary
Kapitel 1 Inledning
Denna instruktion beskriver dimension, hantering och programmeringsmetoder för HART analog ingångsmodul (2MLF-AC4H) som kan användas genom att kombinera med 2MLK/I/R PLC Series CPU-modul. Härefter hänvisas 2MLF-AC4H till HART analog ingångsmodul. Denna modul används för att konvertera analog signal (strömingång) från PLC:s externa enhet till signerad 16-bitars binär data av digitalt värde och stöder HART-protokollet (Highway Addressable Remote Transducer) som används i många processfältenheter.
Egenskaper
(1) Den stöder HART-protokoll Inom ingångsområdet 4 ~ 20mA är dubbelriktad digital kommunikation tillgänglig genom att använda analog signalledning. Om analog ledning används för närvarande, finns det inget behov av att lägga till ledningar för HART-kommunikation (HART-kommunikation stöds inte inom området 0 ~ 20mA)
(2) Hög upplösning på 1/64000 Högupplöst digitalt värde kan garanteras med 1/64000.
(3) Hög noggrannhet Hög omvandlingsnoggrannhet på ±0.1 % (omgivningstemperatur på 25 ºC) är tillgänglig. Temperaturkoefficienten är hög noggrannhet som ±0.25%.
(4) Inställning av driftparametrar / övervakning Driftparametrar är nu tillgängliga med hjälp av [Inställning av I/O-parametrar] för vilket användargränssnittet är förstärkt för att öka användarens bekvämlighet. Med [I/O Parameter Setting] som används kan sekvensprogrammet reduceras. Dessutom, genom funktionen [Special Module Monitoring], kan A/D-konverteringsvärdet enkelt övervakas.
(5) Olika format för digital utdata tillhandahålls 3 format för digital utdata finns tillgängliga enligt nedan; Signerat värde: -32000 ~ 32000 Exakt värde: Se kapitel 2.2 Display baserat på analogt ingångsområde. Percentilvärde: 0 ~ 10000 XNUMX
(6) Funktion för detektering av ingångsbortkoppling Denna funktion används för att detektera bortkopplingen av ingångskretsen när 4 ~ 20 mA analogt insignalområde används.
1-1
Kapitel 2 Specifikationer
Kapitel 2 Specifikationer
2.1 Allmänna specifikationer
Allmänna specifikationer för 2MLK/I/R-serien är enligt tabell 2.1.
Inga.
Punkt
1
Driftstemp.
2 Lagringstemp.
[Tabell 2.1] Allmänna specifikationer Specifikationer 0+65-25+75
Relaterade standarder –
3
Driftfuktighet
595 %RH (icke-kondenserande)
–
4
Förvaringsfuktighet
595 %RH (icke-kondenserande)
–
För diskontinuerliga vibrationer
–
Frekvensacceleration Amplitud
Antal
5f< 8.4
–
3.5 mm
8.4f150 9.8m/s (1G)
–
5
Vibration
För kontinuerlig vibration
Var 10 gånger i X,Y,Z
IEC61131-2
Frekvensacceleration Amplitud
vägbeskrivningar
5f< 8.4
–
1.75 mm
8.4f150 4.9m/s (0.5G)
–
* Max. slagacceleration: 147 (15G)
6
Chocker
* Auktoriserad tid: 11 * Pulsvåg : Signera halvvågspuls
(Varje 3 gånger i X, Y, Z riktningar)
Fyrkantsvågsimpulsljud
AC: ±1,500 900V DC: ±XNUMX XNUMXV
IEC61131-2 ML standard
Elektrostatisk urladdning
Voltage: 4kV (kontakturladdning)
IEC61131-2 IEC61000-4-2
7
Buller
Utstrålat elektromagnetiskt fältbrus
80 ~ 1000 MHz, 10 V/m
Snabb övergående
/sprängljud
Klass Voltage
Kraftmodul
2 kV
Digital/Analog I/O, kommunikationsgränssnitt
1 kV
8
Omgivningsförhållanden
Fri från frätande gaser och mycket damm
9
Driftshöjd
Upp till 2000m
IEC61131-2, IEC61000-4-3
IEC61131-2 IEC61000-4-4
–
–
10
Föroreningsgrad
Mindre än lika med 2
–
11
Kyl
Luftkylning
–
Anteckningar
(1) IEC (International Electrotechnical Commission): En internationell icke-statlig organisation som främjar internationellt samarbetad standardisering inom elektriska/elektroniska områden publicerar internationella standarder och hanterar tillämpliga uppskattningssystem relaterat till.
(2) Föroreningsnivå: Ett index som indikerar föroreningsnivån i driftsmiljön som avgör isoleringsprestanda för enheterna. Till exempel, föroreningsnivå 2 indikerar tillståndet generellt att endast icke-ledande föroreningar förekommer. Detta tillstånd innehåller emellertid tillfällig överledning på grund av dagg som produceras.
Prestandaspecifikationer
Prestandaspecifikationer för HART analog ingångsmodul specificeras i Tabell 2.2. [Tabell 2.2] Prestandaspecifikationer
Punkt
Specifikationer
Antal kanaler
Analogt ingångsområde
Inställning av analogt ingångsområde
4 kanaler
DC 4 20 mA DC 0 20 mA (Ingångsresistans: 250 )
Analogt ingångsområde kan väljas via användarprogrammet eller [I/O-parameter]. Respektive ingångsintervall kan ställas in baserat på kanaler.
Digital utgång
Analog ingång
4 ~ 20
0 ~ 20
Digital utgång
Signerat värde
-32000 ~ 32000
Exakt värde
4000 ~ 20000
0 ~ 20000
Percentilvärde
0 ~ 10000
Formatet för digital utdata kan ställas in via användarprogram eller [I/O-parameterinställning] baserat på kanaler.
Analogt ingångsområde
Upplösning (1/64000)
Max. upplösning
4 ~ 20
250
0 ~ 20
312.5
Noggrannhet
Konverteringshastighet
Absolut Max. ingång Analog
ingångspunkter Isolering
specifikation Terminal ansluten
I/O-punkter upptagna HART
kommunikationsmetod
Internt förbrukad ström Vikt
±0.1 % eller mindre (när omgivningstemperaturen är 25 °C) ±0.25 % eller mindre (när omgivningstemperaturen är 0 ~ 55 °C)
Max 100ms / 4 kanaler Max ±30
4 kanaler/1 modul
Fotokopplarisolering mellan ingångsterminal och PLC-ström (ingen isolering mellan kanaler) 18-punktsterminal
Fast typ: 64 poäng, Ej fast typ: 16 poäng
Endast monodrop Endast primär master
DC 5 V: 340
145g
Anteckningar
(1) När den analoga ingångsmodulen tillverkas på fabriken, är Offset/Gain-värdet för analogt ingångsområde fast och du kan inte ändra dem.
(2) Offsetvärde: Analogt ingångsvärde vars digitala utdatavärde blir -32000 när du ställer in digital utmatningstyp som Unsigned Value
(3) Förstärkningsvärde: Analogt ingångsvärde vars digitala utdatavärde blir 32000 när du ställer in digital utmatningstyp som Osignerat värde
(4) HART-kommunikation är tillgänglig när input rage är inställd på 4~20 .
Delnamn och funktioner
Delarnas respektive beteckningar är enligt beskrivningen nedan.
Kapitel 2 Specifikationer
Inga.
Beskrivning
RUN LED
Visa driftstatus för 2MLF-AC4H
På: I normal drift
Flimrande: Fel uppstår (se 9.1 för mer information)
Av: DC 5V frånkopplad eller 2MLF-AC4H-modulfel
ALM LED
Visa larmstatus för 2MLF-AC4H
Flimrande: Larm upptäckt (Bearbetningslarm, larm för förändringshastighet inställt av
SoftMaster) AV: I normal drift
Terminal
Analog ingångsterminal, vars respektive kanaler kan anslutas till
externa enheter.
2-3
Kapitel 2 Specifikationer
2.4 Grundläggande egenskaper hos HART Analog Module
2.4.1 Sammanfattning
HART analog ingångsmodul är en produkt som kan använda HART-kommunikation tillsammans med analog konvertering. HART analog ingångsmodul stöder gränssnitt för kommunikation genom att vara ansluten till HART fältenhet. Kommunikationsdata som tillhandahålls av HART-fältenhet kan övervakas via HART analog ingångsmodul och status för fältenheter kan också diagnostiseras.
(1) Advantage och syftet med HART-kommunikation (a) Ytterligare ledningar för kommunikation behövs inte (Kommunikation genom att använda 4~20mA ledningar för analog modul) (b) Ytterligare mätinformation genom digital kommunikation (c) Låg strömförbrukning (d) Olika och rika fält enheter som stöder HART-kommunikation (e) Visning av fältenhetens information, underhåll, diagnos
(2) HART-kommunikationssammansättning HART-kommunikation består av masters och slavar och upp till två masters kan anslutas. PLC HART analog ingångsmodul är ansluten som primär masterenhet och kommunicerar med fältenheter-slavar. En kommunikationsenhet är ansluten som sekundär masterenhet för att diagnostisera fältenheter och ställa in dess slavparametrar.
Smart massflödesmätare förser flödets fältmätvärden med flödesmätarens strömsignal. Tillsammans med signalström som indikerar flöde, skickar den ytterligare mätinformation som mäts av flödesmätaren till HART-kommunikation. Upp till fyra variabler tillhandahålls. Till exempelample, flöde som primärt värde (PV), stopptryck som sekundärt värde (SV), temperatur som tertiärt värde (TV) och strömsignalens digitala värde som kvartärt värde (QV) används som mätinformation. (3) Multidrop Multidrop-metoden består av endast ett par ledningar och alla styrvärden överförs i digitala. Alla fältenheter har pollingadresser och strömflödet i varje enhet är fixerat till minimivärdet (4 mA). Noteringar – Multidrop-metoden stöds inte på HART analoga in- och utgångsmoduler.
2-4
Kapitel 2 Specifikationer
2.4.2 RT-drift
(1) HART-signal Figuren nedan visar HART-signaler vars frekvens är modulerad till analog signal. I denna figur visas HART-signalen som två typer av signaler som har frekvensen 1,200 2,200 och 1 1,200 . Dessa två typer av signaler hänvisar till binärt nummer 0(2,200) och XNUMX(XNUMX) och de återställs till meningsfull information genom att demoduleras till digital signal på varje enhet.
Analog signal
Tid
C: Kommando(K) R : Svar(A)
2-5
Kapitel 2 Specifikationer
(2) Typ och konfiguration av HART-kommandon
Typer av HART-kommandon beskrivs. HART analog ingångsmodul sänder HART-kommandon till HART-fältenhet och HART-fältenhet sänder svar på kommandon till HART analog ingångsmodul. HART-kommandon kan kategoriseras i tre kommandogrupper enligt deras egenskaper och de kallas Universal, Common Practice och Device Specific. Universella kommandon ska stödjas av hela HART-fältenhetstillverkarna som en viktig kommandogrupp. Common Practice definierar endast dataformat för kommandon och tillverkare stöder endast artiklar som bedöms som väsentliga för HART-fältenhet. Enhetsspecifik är en kommandogrupp som inte har något specificerat dataformat. Varje tillverkare kan definiera det vid behov.
Kommando Universal Common Practice Device Specific
[Tabell 2.3] HART-kommandonBeskrivning
En väsentlig kommandogrupp som ska stödjas av alla HART-fältenhetstillverkare. Endast dataformat för kommandon definieras och tillverkare stöder endast objekt som bedöms som väsentliga för HART-fältenhet En kommandogrupp som inte har något specificerat dataformat. Varje tillverkare kan definiera det vid behov
(3) Kommandon som stöds på HART analog ingångsmodul Kommandon som stöds på HART analog ingångsmodul beskrivs i det följande.
Kommando
0 1 2
Universell
3
Kommando 12
13
15
16
48
Gemensam
50
Öva
57
Kommando 61
110
[Tabell 2.4] Kommandon som stöds på HART analog ingångsmodulFungera
Läs tillverkarens ID och tillverkarens enhetskod Läs primär variabel (PV) värde och enhet Läs procenttage av ström och intervall Läs nuvarande och 4 typer av variabelvärden (Primärvariabel, Sekundärvariabel, Tertiärvärde, Kvartärvärde) Läs meddelande Läs tag, deskriptor, data Läs utdatainformation Läs slutmonteringsnummer Läs enhetsstatus Läs primär variabel~ Kvartär variabeltilldelning Läs enhet tag, Enhetsbeskrivning, Datum Läs Primär variabel~ Kvartär variabel och PV analog utgång Läs primär variabel~ Kvartär variabel
2-6
Kapitel 2 Specifikationer
2.5 Egenskaper för A/D-konvertering
2.5.1 Hur man väljer intervall för A/D-konverteringen
2MLF-AC4H med 4 ingångskanaler används för nuvarande ingångar, där Offset/Gain inte kan justeras av användaren. Aktuellt ingångsområde kan ställas in för respektive kanal genom användarprogram (se kapitlet) eller I/O-parameterinställning med SoftMaster programmeringsverktyg. Digitaliserade utdataformat specificeras i tre typer enligt nedan;
A. Signerat värde B. Exakt värde C. Percentilvärde För example, om intervallet är 4 ~ 20mA, På SoftMaster-menyn [I/O Parameter Setting], ställ in [Input range] till "4 ~ 20mA".
2-7
Kapitel 2 Specifikationer
2-8
Kapitel 2 Specifikationer
2.5.2 Egenskaper för A/D-konverteringen
Karakteristika för A/D-omvandling är lutningen kopplad i en rak linje mellan Offset- och Gain-värden vid konvertering av analog signal (strömingång) till digitalt värde. A/D-omvandlingsegenskaper för HART analoga ingångsmoduler är enligt beskrivningen nedan.
Tillgängligt sortiment
Få
Digitaliserat värde
Analog ingång
Offset
Anteckningar
1. När den analoga ingångsmodulen frigörs från fabriken är Offset/Gain-värdet justerat för respektive analoga ingångsområden, vilket inte är tillgängligt för användaren att ändra.
2. Offset Value: Analogt ingångsvärde där digitaliserat värde är -32,000 3. 32,000. Förstärkningsvärde: Analogt ingångsvärde där det digitaliserade värdet är XNUMX XNUMX.
2-9
Kapitel 2 Specifikationer
2.5.3 I/O-egenskaper hos 2MLF-AC4H
2MLF-AC4H är en analog HART-ingångsmodul som endast används för 4-kanals strömingång och HART-kommunikation, där Offset/Gain inte kan justeras av användaren. Aktuellt ingångsområde kan ställas in via användarprogrammet eller [I/O-parameter] för respektive kanal. Utdataformat för digital data är enligt nedan;
A. Signerat värde B. Exakt värde C. Percentilvärde (1) Om området är DC 4 ~ 20 mA På SoftMaster-menyn [I/O Parameter Setting], ställ in [Input range] till "4 ~ 20".
10120 10000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
20192 20000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
32092 32000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
7500
16000 16000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
5000
12000
0
2500
8000 -16000 XNUMX
0 -120 XNUMX
4000 3808 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
-32000 -32092
4 mA
8 mA
12 mA
16 mA
()
2-10
20 mA
Kapitel 2 Specifikationer
Digitalt utgångsvärde för strömingångskarakteristik är enligt nedan.
(Upplösning (baserat på 1/64000): 250 nA)
Digital
Analog ingångsström ()
Utgångsområde
3.808
4
8
12
16
Signerat värde
-32768 -32000 -16000
0
16000
(-32768 ~ 32767)
Exakt värde (3808 ~ 20192)
3808 4000 8000 12000 16000 XNUMX XNUMX XNUMX
Percentilvärde (-120 ~ 10120)
-120
0
2500 5000 7500
20 32000 20000 10000
20.192 32767 20192 10120
(2) Om intervallet är DC 0 ~ 20 mA På SoftMaster-menyn [I/O Parameter Setting], ställ in [Input range] till "0 ~ 20 mA".
2-11
Kapitel 2 Specifikationer
10120 10000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
20240 20000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
32767 32000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
7500
5000
2500
15000
16000
10000
0
5000
-16000
0 -120 XNUMX
0 -240 XNUMX
-32000 -32768
0 mA
5 mA
10 mA
15 mA
()
Digitalt utgångsvärde för strömingångskarakteristik är enligt nedan.
(Upplösning (baserat på 1/64000): 312.5 nA)
Digital
Analog ingångsström ()
Utgångsområde
-0.24
0
5
10
15
Signerat värde
-32768 -32000 -16000
0
16000
(-32768 ~ 32767)
Exakt värde (-240 ~ 20240)
-240
0
5000 10000 15000
Percentilvärde (-120 ~ 10120)
-120
0
2500 5000 7500
20 mA
20 32000 20000 10000
20.24 32767 20240 10120
Anteckningar
(1) Om ett analogt ingångsvärde som överskrider det digitala utgångsområdet matas in, kommer det digitala utgångsvärdet att vara max. eller min. värde som gäller för det angivna utgångsområdet. Till exempelample, om det digitala utgångsområdet är inställt på ett värde utan tecken (32,768 32,767 ~ 32,767 32,768) och det digitala utgångsvärdet som överstiger 32,767 32,768 eller analogt värde som överstiger XNUMX XNUMX matas in, kommer det digitala utgångsvärdet att vara fixerat till XNUMX XNUMX eller XNUMX XNUMX.
(2) Strömingången får inte överstiga ±30 respektive. Stigande värme kan orsaka defekter. (3) Offset/gain-inställning för 2MLF-AC4H-modul ska inte utföras av användaren. (4) Om modulen använder för att överskrida ingångsområdet, kan noggrannheten inte garanteras.
2-12
Kapitel 2 Specifikationer
2.5.4 Noggrannhet
Noggrannheten för det digitala utgångsvärdet ändras inte även när ingångsområdet ändras. Fig. 2.1 visar ändringsområdet för noggrannheten vid omgivningstemperatur på 25 med analogt ingångsområde på 4 ~ 20 valt och de digitaliserade utgångarna med signerat värde. Feltoleransen vid en omgivningstemperatur på 25°C är ±0.1 % och omgivningstemperaturen 0 ~55 är ±0.25 %.
32064 32000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
31936
Digitaliserat 0-utgångsvärde
-31936 -32000
-32064 4mA
12mA analog ingångsvoltage
[Fikon. 2.1] Noggrannhet
20mA
2-13
Kapitel 2 Specifikationer
2.6 Funktioner för analog ingångsmodul
Funktionerna för den analoga ingångsmodulen är som beskrivs nedan i Tabell 2.3.
Funktionsobjekt Aktivera kanalerna Välja ingångsområde Välja utdata
A/D-konverteringsmetoder
Larmbearbetning Detekterar bortkoppling av ingångssignal
Detaljer
Gör det möjligt för de angivna kanalerna att utföra A/D-konvertering. (1) Ange analogt ingångsområde som ska användas. (2) 2 typer av strömingångar är tillgängliga för 2MLF-AC4H-modulen. (1) Ange digital utgångstyp. (2) 4 utdataformat finns i denna modul.
(Signat, exakt och procentuellt värde) (1) Sampling bearbetning
Samplingbearbetning kommer att utföras när den genomsnittliga bearbetningen inte är specificerad. (2) Genomsnittlig bearbetning (a) Tidsmedelvärdesbehandling
Matar ut genomsnittligt A/D-konverteringsvärde baserat på tid. (b) Räkna genomsnittlig bearbetning
Matar ut genomsnittligt A/D-konverteringsvärde baserat på räkningstider. (c) Bearbetning med glidande medelvärde
Matar ut det senaste medelvärdet i varje sampling vid de angivna räknetiderna. (d) Bearbetning av viktat medelvärde Används för att fördröja den plötsliga förändringen av inmatningsvärdet.
Processlarm och larm för förändringshastighet är tillgängliga. Om en analog ingång med intervallet 4 ~ 20 kopplas bort, detekteras den av ett användarprogram.
2.6.1. Sampling bearbetning
Sampling period (Bearbetningstid) beror på antalet kanaler som används. Bearbetningstid = Max 100ms per modul
2.6.2. Genomsnittlig bearbetning
Denna bearbetning används för att utföra A/D-konvertering med specificerat antal eller tid och för att spara medelvärdet av den ackumulerade summan i minnet. Genomsnittligt bearbetningsalternativ och tid/räknevärde kan definieras via användarprogram eller I/O-parametrar för respektive kanal. (1) Vad används den genomsnittliga bearbetningen till
Denna process används för att minska påverkan som orsakas av onormal analog insignal såsom brus. (2) Typer av genomsnittlig bearbetning
Det finns fyra (4) typer av medelbearbetning, tid, antal, rörligt och viktat medelvärde.
2-14
Kapitel 2 Specifikationer
(a) Tidsmedelvärdesbehandling
A. Inställningsområde: 200 ~ 5,000 XNUMX (ms)
B. Antal bearbetningar =
Inställningstid 100ms
[gånger]Ex.) Inställningstid: 680 ms
Antal bearbetningar =
680 ms = 6.8 => 6
[gånger](avrundad) 100ms
*1: Om inställningsvärdet för tidsmedelvärde inte anges inom 200 ~ 5,000 1 blinkar RUN-LED med ett intervall på 11.0 sekund. För att ställa in RUN LED till On, ställ in inställningsvärdet inom intervallet igen och ändra sedan PLC CPU från STOP till RUN läge. Var noga med att använda förfrågningsflaggan för felrensning (UXY.XNUMX) för att rensa felet under RUN.
*2: Om något fel uppstår i inställningsvärdet för tidsmedelvärde, kommer standardvärdet 200 att sparas.
(b) Räkna genomsnittlig bearbetning
A. Inställningsområde: 2 ~ 50 (gånger) Medelvärdet för indata vid angivna tidpunkter sparas som en riktig indata.
B. Processtid = inställningsantal x 100ms
Ex.) Den genomsnittliga bearbetningsräknetiden är 50.
Bearbetningstid = 50 x 100 ms = 5,000 XNUMX ms
*1: Om inställningsvärdet för räknemedelvärde inte anges inom 2 ~ 50, blinkar RUN-LED med ett intervall på 1 sekund. För att ställa in RUN LED till On, ställ in inställningsvärdet inom intervallet och ändra sedan PLC CPU från STOP till RUN läge. Var noga med att använda begäran om felflagga (UXY.11.0) för att rensa felet under KÖRNING.
*2: Om något fel uppstår vid inställning av värdet kommer standardvärdet 2 att sparas.
(c) Bearbetning med glidande medelvärde
A. Inställningsområde: 2 ~ 100 (ggr)
B. Denna process matar ut det senaste medelvärdet i varje sampling vid de angivna räknetiderna. Fig. 2.2 visar bearbetningen av glidande medelvärde med 4 räkningstider.
2-15
Kapitel 2 Specifikationer
OutAp/uDt värde
32000
0
Utgång 11 Ut put22 Utgång33
-32000
Utgång 1 = ( + + + ) / 4 Utgång 2 = ( + + + ) / 4 Utgång 3 = ( + + + ) / 4
[Fikon. 2.2] Genomsnittlig bearbetning
Tid ((mmss))
(d) Vägt genomsnittlig bearbetning
A. Inställningsområde: 1 ~ 99(%)
F[n] = (1 – ) x A[n] + x F [n – 1] F[n]: Aktuellt vägt medelvärde A[n]: Aktuellt A/D-konverteringsvärde F[n-1]: Tidigare Viktad genomsnittlig produktion : Viktad medelkonstant (0.01 ~ 0.99)
*1: Om inställningsvärdet för räknemedelvärde inte anges inom 1 ~ 99, blinkar RUN-LED med ett intervall på 1 sekund. För att ställa in RUN LED till On-status, återställ inställningsvärdet för frekvensmedelvärde inom 2 ~ 500 och konvertera sedan PLC CPU från STOP till RUN. Var noga med att använda förfrågningsflaggan för felrensning (UXY.11.0) för att rensa felet genom modifiering under RUN.
*2: Om något fel uppstår vid inställning av värdet kommer standardvärdet 1 att sparas.
B. Strömingång (t.example) · Analogt ingångsområde: DC 4 ~ 20 mA, Digitalt utgångsområde: 0 ~ 10,000 4. · När en analog ingång ändras snabbt från 20 mA till 0 mA (10,000 XNUMX XNUMX), visas utgångarna för vägt medelvärde enligt konstanten() nedan.
*1) 0.01
Utgångar av vägt genomsnitt
0 scan 1 scan 2 scan 3 scan
0
9,900
9,999
9,999
*2) *3)
0.5 0.99 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
0
5,000
7,500
8,750
0
100
199
297
*1) Utmatar 10,000 4 efter cirka XNUMX skanningar
*2) Utmatar 10,000 21 efter cirka XNUMX skanningar
*3) Utmatar 10,000 1,444 efter 144 XNUMX skanningar (XNUMX s)
Vägt 1 % till tidigare värde Vägt 50 % till tidigare värde Vägt 99 % till tidigare värde
· För att få den stabiliserade utsignalen mot snabba ingångsförändringar (t.ex. brus), kommer denna vägda medelbearbetning att vara till hjälp.
2-16
Kapitel 2 Specifikationer
2.5.3 Larmbehandling
(1) Processlarm När det digitala värdet blir större än processlarmets HH-gränsvärde, eller mindre än LL-gränsvärdet, tänds larmflaggan och larmlampan på framsidan av modulen flimrar. När det digitala utgångsvärdet blir mindre än processlarmets H-gränsvärde, eller större än L-gränsvärdet, raderas larmen.
(2) Ändra hastighetslarm Denna funktion gör det möjligt att sampläs data cykliskt med perioden inställd i parametern `Rate of change alarm period' och för att jämföra varannan sekundample data. Enheten som används för `Rate of change H limit' och `Rate of change L limit' är procenttage per sekund (%/s).
(a) Inställningshastighet för samplingperiod: 100 ~ 5,000 1000(ms) Om `XNUMX' är inställd för perioden är indata sampledde och jämfördes var 1:e sekund.
(b) Inställningsområde för ändringshastighetsgräns: -32768 ~ 32767(-3276.8%/s ~ 3276.7%/s) (c) Beräkning av kriteriet
Kriteriet för ändringshastighetslarm = Hög gräns eller Låg gräns för ändringshastighetslarm X 0.001 X 64000 X Detektionsperiod ÷ 1000 1) En ex.ample för att ändra hastighetsinställning 1 (detektion av stigande hastighet)
a) Detektionsperiod för kap. 0: 100(ms) b) Hög(H) larmgräns för kap. 0: 100(10.0%) c) Larm låg(L) gräns för kap. 0: 90(9.0%) d) Larm hög(H) kriterium för kap.0
= 100 X 0.001 X 64000 X 100 ÷ 1000 = 640 e) Kriterium för larm lågt(L) för kap.0
= 90 X 0.001 X 64000 X 100 ÷ 1000 = 576 f) När avvikelsen för ([n]:e digitala värdet) ([n-1]:e digitala värdet) blir större
än 640, slås hög(H) ändringshastighetsdetekteringsflagga för Ch.0(CH0 H) på. g) När avvikelsen för ([n]:e digitala värdet) ([n-1]:e digitala värdet) blir mindre
än 576, detekteringsflagga för låg(L) förändringshastighet f Ch.0(CH0 L) slås på.
2) Ett example för ändring av hastighetsinställning 2 (detektering av fallande hastighet) a) Detektionsperiod för kap. 0: 100(ms) b) Hög(H) larmgräns för kap. 0: -10(-1.0%) c) Larm låg(L) gräns för kap. 0: -20(-2.0%) d) Larm hög(H) kriterium för Ch.0 = -10 X 0.001 X 64000 X 100 ÷ 1000 = -64 e) Larm låg(L) kriterium för Ch.0 = -20 X 0.001 X 64000 X 100 ÷ 1000 = -128 f) När avvikelsen för ([n]:e digitala värdet) ([n-1]:e digitala värdet) blir större än -64, flagga för upptäckt av hög(H) förändringshastighet av Ch.0(CH0 H) slås på. g) När avvikelsevärdet för ([n]:e digitala värdet) ([n-1]:e digitala värdet) blir mindre än -128, aktiveras låg(L) ändringshastighetsdetekteringsflagga f Ch.0(CH0 L).
2-17
Kapitel 2 Specifikationer
3) Ett example för ändringshastighetsinställning 3 (Detektering av ändringshastighet) a) Detektionsperiod för kap. 0: 1000(ms) b) Larm hög(H) gräns för kap. 0: 2(0.2%) c) Larm låg(L) gräns för kap. 0: -2(-0.2%) d) Larm hög(H) kriterium för Ch.0 = 2 X 0.001 X 64000 X 1000 ÷ 1000 = 128 e) Larm låg(L) kriterium för Ch.0 = -2 X 0.001 X 64000 X 1000 ÷ 1000 = -128 f) När avvikelsevärdet för ([n]:e digitala värdet) ([n-1]:e digitala värdet) blir större än 128, hög(H) ändringshastighetsdetekteringsflagga för Ch. 0(CH0 H) slås på. g) När avvikelsevärdet för ([n]:e digitala värdet) ([n-1]:e digitala värdet) blir mindre än -128, aktiveras låg(L) ändringshastighetsdetekteringsflagga f Ch.0(CH0 L).
2.5.4 Detektering av ingångsbortkoppling
(1) Tillgängliga ingångar Denna detekteringsfunktion är tillgänglig för analoga ingångar på 4 ~ 20 mA. Detekteringsvillkoret är enligt nedan.
Ingångsområde 4 ~ 20 mA
Detektionsområde Mindre än 0.8 mA
(2) Detekteringsstatus Detekteringsstatusen för varje kanal sparas i Uxy.10.z (x: basnummer, y: platsnummer, z: bitnummer)
Bitnummer
Initialt värde Kanalnummer
15 14 — 5 4
0 0 0 0 0 – – – – –
3
0 kap.3
2
0 kap.2
1
0 kap.1
0
0 kap.0
BIT
Beskrivning
0
Normal drift
1
Urkoppling
(3) Funktion av detekteringsstatus
Varje bit ställs in på `1' vid detektering av frånkoppling och återgår till `0' när anslutning detekteras. Statusbitarna kan användas i ett användarprogram för att detektera frånkopplingen.
2-18
Kapitel 2 Specifikationer
(4) Program example (icke-IEC, 2MLK) Som för modulen monterad på bas 0, kortplats 1, Om frånkoppling upptäcks lagras kanalnumret i varje `P'-område.
Notera. U01.10.n(n=0,1,2,3) : CHn_IDD (HART Analog input Mode : Kanalbortkoppling Flagga) (5) Program example (IEC61131-3, 2MLR och 2MLI)
När det gäller modulen monterad på bas 1, kortplats 0, Om frånkoppling upptäcks, lagras kanalnumret i varje `%M'-område.
2-19
Installation och kabeldragning
Kapitel 3 Installation och kabeldragning
Installation
3.1.1 Installationsmiljö
Denna produkt är av hög tillförlitlighet oavsett installationsmiljö. För systemets tillförlitlighet och stabilitet bör du dock vara uppmärksam på de försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.
(1) Miljöförhållanden – Installeras på kontrollpanelen vattentät och dammtät. – Ingen kontinuerlig stöt eller vibration ska förväntas. – Får inte utsättas för direkt solljus. – Ingen dagg får orsakas av snabba temperaturförändringar. – Omgivningstemperaturen ska hållas 0-65.
(2) Installationsarbete – Lämna inte ledningsavfall inuti PLC:n efter ledningar eller borrning av skruvhål. – Att installeras på en bra plats att arbeta på. – Låt den inte installeras på samma panel som högvolymentage enhet. – Låt den hållas minst 50 meter bort från kanal eller i närheten av modul. – Att jordas på en behaglig plats fri från buller.
3.1.2 Försiktighetsåtgärder vid hantering
Försiktighetsåtgärder för hantering av 2MLF-AC4H-modulen är enligt beskrivningen nedan från öppningen till installationen.
(1) Låt den inte tappas eller chockas knappt.
(2) Ta inte bort PCB från höljet. Det kommer att orsaka onormal drift.
(3) Låt inte främmande material, inklusive ledningsavfall, inuti modulens ovansida när du kopplar.
Ta bort eventuella främmande material inuti.
(4) Installera eller ta inte bort modulen när den är påslagen.
(5) Fästmomentet för modulens fasta skruv och kopplingsplintens skruv ska ligga inom
intervall enligt nedan.
Fäste del
Tillsatsens vridmomentområde
I/O-modulens plintskruv (M3-skruv)
42 ~ 58 N·
I/O-modulplint fast skruv (M3-skruv)
66 ~ 89 N·
Anteckningar
– HART analog ingångsmodul kan användas när den är installerad i utökad bas i 2MLR-system.
3-1
Kapitel 3 Installation och kabeldragning
3.2 Kabeldragning
3.2.1 Försiktighetsåtgärder för kabeldragning
(1) Låt inte växelströmsledningen komma nära 2MLF-AC4H-modulens externa ingångssignallinje. Med tillräckligt långt avstånd däremellan kommer den att vara fri från överspänningar eller induktivt brus.
(2) Kabel ska väljas med hänsyn till omgivningstemperatur och tillåten ström, vars storlek inte är mindre än max. kabelstandard för AWG22 (0.3 ).
(3) Låt inte kabeln vara för nära varm enhet och material eller i direkt kontakt med olja under lång tid, vilket kommer att orsaka skada eller onormal drift på grund av kortslutning.
(4) Kontrollera polariteten när du ansluter terminalen. (5) Kabeldragning med hög voltagEn ledning eller kraftledning kan ge induktiva hinder som orsakar onormalt
funktion eller defekt.
3.2.2 Kabeldragning examples
Kanal CH0 CH1 CH2 CH3
–
Input
+ + + + NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC
Terminal nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DC +
Driva
tillförsel _
2-trådssändare
+ _
CH0+ CH0-
1 2 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
3 4 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
5 6 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
7 8 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
9 10 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
11 12 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
13 14 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
15 16 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
17 18 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
3-2
Kapitel 3 Installation och kabeldragning
(1) Kabeldragning examp2-trådsgivare/sändare
+ DC1
–
+ DC2
–
2-trådssändare
2-trådssändare
CH0+
R
R *2
+
*1
–
–
CH3+
R
– R *2
*1
(2) Kabeldragning example av 4-trådsgivare/sändare
+ DC1
–
+ DC2
–
4-trådssändare
4-trådssändare
CH0+
R
+
R *2
*1
–
–
CH3+
R
– R *2
*1
* 1) Använd en tvinnad skärmad tråd med två kärnor. AWG 2 rekommenderas för kabelstandarden. * 22) Ingångsresistans för strömingång är 2 (typ.).
Anteckningar
(1) I strömingången kommer det inte att finnas någon noggrannhetstolerans orsakad av kabellängden och källans inre resistans.
(2) Ställ in för att aktivera den kanal som endast ska användas. (3) 2MLF-AC4H-modulen ger inte ström till inmatningsenheten. Använd en extern strömkälla
leverantör. (4) Om du inte separerar sändarens likström för varje kanal, kan det påverka
noggrannhet. (5) Med hänsyn till sändarens strömförbrukning, använd extern ström
tillgång till tillräcklig kapacitet. (6) Om du konfigurerar systemet att ge ström från flera sändare med en extern strömkälla
strömförsörjning, var noga med att inte överskrida den tillåtna strömmen för den externa strömförsörjningen den totala strömförbrukningen för sändaren.
3-3
Kapitel 3 Installation och kabeldragning
3.2.2 Maximalt kommunikationsavstånd
(1) HART-kommunikation är tillgänglig upp till 1 . Men om en sändare visar det maximala kommunikationsavståndet, tillämpa det kortare avståndet mellan sändarens kommunikationsavstånd och 1 .
(2) Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på kabelns kapacitans och resistans. För att säkerställa det maximala kommunikationsavståndet, kontrollera kabelns kapacitans och längd.
(3) Exampval av kabel för att säkra kommunikationsavstånd (a) Om kabelkapacitansen är mindre än 90pF och kabelresistansen är mindre än 0.09, kommer det tillgängliga avståndet för kommunikation att vara 1 .
(b) Om kabelkapacitansen är mindre än 60pF och kabelresistansen är mindre än 0.18, kommer det tillgängliga avståndet för kommunikation att vara 1 .
(c) Om kabelkapacitansen är mindre än 210pF och kabelresistansen är mindre än 0.12, kommer det tillgängliga avståndet för kommunikation att vara 600m.
Kabel
Kapacitans (/m)
1,200 750 450 300 210 150 90 60
0.03
100 m 100 m 300 m 600 m 600 m 900 m 1,000 m 1,000 m
0.06
100 m 100 m 300 m 300 m 600 m 900 m 1,000 m 1,000 m
0.09
100 m 100 m 300 m 300 m 600 m 600 m 1,000 m 1,000 m
Motstånd (/m)
0.12
0.15
100 m 100 m 300 m 300 m 600 m 600 m
100 m 100 m 300 m 300 m 600 m 600 m
900 m 900 m
1,000 m 1,000 m
0.18
100 m 100 m 300 m 300 m 300 m 600 m 900 m 1,000 m
0.21
100 m 100 m 300 m 300 m 300 m 600 m 900 m 900 m
0.24
100 m 100 m 300 m 300 m 300 m 600 m 600 m 900 m
3-4
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
4.1 Driftsrutiner
Bearbetningen för operationen är som visas i Fig. 4.1
Start
Installera A/D-konverteringsmodulen på kortplatsen
Anslut A/D-konverteringsmodulen till den externa enheten
Kommer du att ange körparametrar genom [I/O
parametrar] inställning?
JA
Ange körparametrar genom [I/O
INGA
parametrar] inställning
Förbered PLC-program
Avsluta
[Fikon. 4.1] Rutiner för operationen
4-1
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
4.2 Ställa in driftsparametrar
Det finns två sätt att ställa in driftsparametrarna. Den ena är att ställa in i [I/O-parametrarna] i SoftMaster, den andra är att ställa in i ett användarprogram med modulens internminne.(Se kapitel 5 för inställning i ett program)
4.2.1 Parametrar för 2MLF-AC4H-modulen
Inställningspunkter för modulen är enligt beskrivningen nedan i tabell 4.1.
Objekt [I/O-parametrar] [Tabell 4. 1] Funktion för [I/O-parametrar] Detaljer
(1) Ange följande punkter som är nödvändiga för modulens funktion. – Kanalstatus: Aktivera/inaktivera varje kanal för att fungera – Ingångsområde: Inställningsintervall för ingångsvolymtage/current – Utgångstyp: Ställa in typ av digitaliserat värde – Medelbearbetning: Välja metod för medelbearbetning – Inställning av medelvärde – Processlarm: Aktivera/inaktivera larmbehandlingen – Processlarm HH, H, L och LL gränsinställning – Rate of change alarm: Aktivera/inaktivera larmbehandlingen – Rate of change alarm percentil, H- och L-gräns – HART: Aktivera/inaktivera HART-kommunikationen.
(2) Datauppsättningen ovan kan laddas ner när som helst oberoende av processorns status (kör eller stopp)
4.2.2 Proceduren för att ställa in parametrar med SoftMaster
(1) Öppna SoftMaster för att skapa ett projekt. (Se användarhandboken för SoftMaster för mer information) (2) Dubbelklicka på [I/O-parametrar] i projektfönstret.
4-2
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(3) På skärmen `Inställning av I/O-parametrar', klicka på kortplatsnumret där 2MLF-AC4H-modulen är installerad och välj 2MLF-AC4H och dubbelklicka sedan på den.
(4) När du har valt modulen klickar du på [Detaljer] 4-3
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(5) Ställ in de individuella parametrarna. (a) Kanalstatus: Ställ in på Aktivera eller Avaktivera.
Klicka här
Om inte markerat, ställ in individuell kanal. Om markerad, ställ in hela kanalen på samma parameter
(b) Ingångsområde: Välj omfång för analog ingång.
4-4
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(c) Utdatatyp: Välj typ av konverterat digitalt värde. (d) Genomsnittlig bearbetning: Välj metoden för den genomsnittliga bearbetningen. (e) Medelvärde: Ställ in siffran inom intervallet som visas nedan.
Genomsnittlig bearbetning
Inställningsområde
Tidsmedelvärde
200 ~ 5000()
Räkna genomsnitt
2 ~ 50
Glidande medelvärde
2 ~ 100
Vägt medelvärde
1 ~ 99 (%)
(f) Processlarm: Ställ in Aktivera eller Avaktivera för Processlarm.
4-5
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(g) Processlarmgränser: Ställ in varje kriterium för gräns inom intervallet som visas nedan.
(h) Rate of change alarm: Ställ in Aktivera eller inaktivera larm för förändringshastigheten. (i) Gränser för ändringshastighet: Ställ in varje kriterium för gräns inom intervallet som visas nedan. (j) HART: Ställ in Aktivera eller Avaktivera för HART-kommunikation.
4-6
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
4.3 Funktioner för övervakningsspecialmodul
Funktionerna för övervakningsspecialmodulen beskrivs nedan i tabell 4.2.
Punkt
[Specialmodulövervakning] [Tabell 4. 2] Funktioner för specialmodulövervakning
Detaljer
(1) Övervaka/testa Efter att ha anslutit SoftMaster till PLC:n, välj [Special Module Monitoring] i [Monitor]-menyn. Modulen 2MLF-AD4S kan övervakas och testas. När du testar modulen bör CPU:n stoppas.
(2) Övervakning av max./min. värde Max./min. kanalens värde kan övervakas under körning. När skärmen [Övervakning/Test] är stängd kommer dock max./min. värde kommer inte att sparas.
(3) Parametrarna som specificeras för testet på skärmen [Special Module Monitor] sparas inte i [I/O-parametern] när skärmen stängs.
Anteckningar
Skärmen kanske inte visas normalt på grund av otillräckliga systemresurser. Stäng i så fall skärmen och avsluta andra program för att starta om SoftMaster.
4-7
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
4.4 Försiktighetsåtgärder
Parametrarna som specificeras för testet av A/D-konverteringsmodulen på skärmen "Monitor Special Module" i [Monitor Special Module] kommer att raderas i samma ögonblick som skärmen "Monitor Special Module" stängs. Med andra ord, parametrarna för A/D-konverteringsmodulen som anges på skärmen "Monitor Special Module" kommer inte att sparas i [I/O-parametrar] som finns på den vänstra fliken i SoftMaster.
Testfunktionen för [Monitor Special Module] tillhandahålls för att användaren ska kunna kontrollera normal drift av A/D-konverteringsmodulen även utan sekvensprogrammering. Om A/D-konverteringsmodulen ska användas för andra ändamål än ett test, använd parameterinställningsfunktionen i [I/O-parametrar]. 4-8
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
4.5 Övervakning av specialmodulen
4.5.1 Börja med [Special Module Monitoring] Efter att ha anslutit till PLC:n, klicka på [Monitor] -> [Special Module Monitoring]. Om statusen inte är [Online], kommer [Special Module Monitoring]-menyn inte att vara aktiv.
4.5.2 Hur man använder [Special Module Monitoring] (1) Skärmen `Special Module List' kommer att visas som Fig. 5.1. Modulen installerad på nuvarande PLC-system kommer att visas på skärmen.
[Fikon. 5. 1] [Specialmodullista] 4-9
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(2) Välj Special Module i Fig. 5.1 och klicka på [Module Info.] för att visa informationen som Fig. 5.2.
[Fikon. 5. 2] [Special Module Information] (3) För att övervaka specialmodulen, klicka på [Monitor] efter att ha valt modulen i Special
Skärmen Modullista (Fig. 5.1). Därefter kommer skärmen [Special Module Monitoring] som Fig. 5.3 att visas.
4-10
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
[Fikon. 5. 3] [Specialmodulövervakare] 4-11
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(a) [Starta övervakning]: Klicka på [Starta övervakning] för att visa A/D-konverterat värde för den aktuella kanalen. Fig. 5.4 är övervakningsskärmen som visas när hela kanalen för 2MLF-AC4H är i stoppstatus. I det aktuella värdefältet längst ner på skärmen visas för närvarande specificerade parametrar för Analog Input Module.
[Fikon. 5. 4] Utförandeskärmen för [Starta övervakning] 4-12
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(b) [Test]: [Test] används för att ändra de för närvarande specificerade parametrarna för Analog Input Module. Klicka på inställningsvärdet i det nedre fältet på skärmen för att ändra parametrar. Fig. 5.5 kommer att visas efter att [Test] har utförts med kanal 0:s ingångsvolymtagOmrådet ändrades till -10 ~ 10 V i tillståndet för ingången som inte är ansluten. Denna funktion exekveras i tillståndet CPU-stopp.
[Fikon. 5. 5] Utförandeskärmen för [Test] 4-13
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(c) [Återställ max./min. värde]: Max./min. värdefältet på den övre skärmen visar max. värde och min. värdet av A/D-konverterat värde. Klicka på [Återställ max./min. värde] för att initiera max./min. värde. Då nollställs det aktuella värdet för kanal 0.
[Fikon. 5. 6] Utförandeskärm för [Återställ max./min. värde] (d) [Stäng]: [Stäng] används för att komma bort från övervaknings-/testskärmen. När övervakningen/testet
skärmen är stängd, max. värde, min. värde och nuvärdet kommer inte att sparas längre.
4-14
Kapitel 4 Driftprocedurer och övervakning 4.5.3 HART Variabel övervakning och skärm för enhetsinformation
(1) PV, Primary Variable Monitor: Klicka på [Implement Test] efter att ha ställt in HART-kommunikation på `Enable' på skärmen `Special Module Monitor' för att kontrollera PV som sänds från en fältenhet ansluten till kanal 1 till HART-kommunikation. Bilden nedan visar en skärm till view PV importerad från fältenheten ansluten till kanal 0.
4-15
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(2) [HART-enhetsinformation]: Klicka på knappen [Läs] längst ned efter att ha klickat på [HART-enhetsinformation] på skärmen `Specialmodulmonitor'. Information om HART-enhet som är ansluten till en strömmodul kan vara viewed för varje kanal.
[Fikon. 5. 6] Utförandeskärm för [Läs] (a) Meddelande: Texter som har matats in till HART-fältenhetens meddelandeparametrar. De
kan användas för att beskriva information som är användbar för att känna igen en enhet. (b) Tag: HART-fältenheter tag namnet visas. Den kan användas för att ange platsen för en
växt. (c) Beskrivning: HART-fältenhetens beskrivningsfält visas. Till exempelample, det kan användas till
spara namnet på en person som utför kalibrering. (d) Datum: Datum inmatat till enheten. , kan den användas för att registrera det senaste kalibreringsdatumet eller datumet
av underhåll/inspektion. (e) Skrivinställning (skrivförhindrad): Information om huruvida HART-fältenheten är skyddad från
skrivning visas Ja eller Nej. Om Ja är inställt kan vissa parametrar inte ändras via HART-kommunikation. (f) Tillverkare: Tillverkarens namn visas. Dess kod kan visas och kodinformationen ändras till text som ska visas på skärmen [HART device information]. (g) Enhetsnamn (typ): Det kan användas för en tillverkare att ange en enhetstyp eller ett namn. Kodinformationen ändras till text som ska visas på skärmen [HART device information]. (h) Enhets-ID: Siffror hänvisar till enhets-ID visas. Enhets-ID är ett unikt serienummer utfärdat av tillverkaren. (i) Slutmonteringsnummer: Siffror som hänvisar till slutmonteringsnumret visas. Det är
4-16
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
används av enhetstillverkaren för att klassificera ändringar i hårdvara. Till exempelample, det används för att klassificera deländringar eller ritningsändringar. (j) PV övre intervallvärde: Det definieras enligt förhållandet mellan dynamiska variabelvärden från enheten och den analoga kanalens övre slutpunkter. Det vill säga, det är PV som kommer att visas om 20 matas ut. (k) PV Lower Range Value: Det definieras enligt förhållandet mellan dynamiska variabelvärden från enheten och den analoga kanalens nedre ändpunkter. Det vill säga, det är PV som kommer att visas om 4 matas ut. (l) Damping Time: En funktion för att mildra plötsliga förändringar i input (chocker) och applicera dem på output. Dess enhet är tvåa. Den används främst på tryckgivaren. (m) Överföringsfunktion: En funktion för att uttrycka vilken metod som används av sändaren för att överföra 4~20-signaler till PV. (n) Universalversion: Den hänvisar till HART-dimensionsversion. I de flesta fall är det 5 eller 6 och 7 betyder Wireless HART dimension. (o) Enhetsversion: HART-enhetens version visas. (p) Programvaruversion: HART-enhetens programvaruversion visas. (q) Hårdvaruversion: HART-enhetens hårdvaruversion visas. (3) Läs Avbryt: Tryck på Esc-tangenten på tangentbordet för att avbryta import av information från HART-enheten efter att ha tryckt på knappen Läs.
[Fikon. 4.8] Utförande av läsavbrytning
4-17
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
4.6 Registrering av analogt register [ U ] Detta avsnitt beskriver den automatiska registreringsfunktionen för det analoga registret U i SoftMaster
4.6.1 Registrering av analogt register [ U ] Den registrerar variablerna för varje modul med hänvisning till den speciella modulinformationen som ställs in i I/O-parametern. Användaren kan ändra variablerna och kommentarerna. [Procedur] (1) Välj specialmodultyp i fönstret [I/O-parameterinställning].
(2) Dubbelklicka på `Variabel/kommentar' från projektfönstret. (3) Välj [Redigera] -> [Registrera U-enhet]. Och klicka på [Ja] 4-18
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(4) Som visas nedan är variablerna registrerade.
4.6.2 Spara variabler
(1) Innehållet i `View Variable' kan sparas som en text file. (2) Välj [Redigera] -> [Exportera till File]. (3) Innehållet i `View variabel' sparas som en text file.
4.6.3 View variabler
(1) ExampSoftMasters program är som visas nedan. (2) Välj [View] -> [Variabler]. Enheterna ändras till variabler. För 2MLK-serien
4-19
För 2MLI och 2MLR serier
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
4-20
Kapitel 4 Driftsprocedurer och övervakning
(3) Välj [View] -> [Enheter/variabler]. Både enheter och variabler visas. (4) Välj [View] -> [Enheter/Kommentarer]. Både enheter och kommentarer visas. För 2MLK-serien
För 2MLI och 2MLR
4-20
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
Analog Input Module har det interna minnet för att överföra/ta emot data till/från PLC CPU.
5.1 Internminneskonfiguration
Konfigurationen av internminnet är enligt beskrivningen nedan.
5.1.1 IO-områdeskonfiguration av HART analog ingångsmodul
I/O-området för A/D-konverterade data visas i Tabell 5.1.
Enhet tilldelad
Uxy.00.0 Uxy.00.F Uxy.01.0 Uxy.01.1 Uxy.01.2 Uxy.01 3
Uxy.02
%UXx.0.0 %UXxy.0.15 %UXxy.0.16 %UXxy.0.17 %UXxy.0.18 %UXxy.0.19
%UWxy.0.2
Uxy.03 Uxy.04
%UWxy.0.3 %UWxy.0.4
Uxy.05 %UWxy.0.5
Uxy.06
Uxy.07
Uxy.08.0 Uxy.08.1 Uxy.08.2 Uxy.08.3 Uxy.08.4 Uxy.08.5 Uxy.08.6 Uxy.08.7 Uxy.08.8 Uxy.08.9 Uxy.08.A Uxy.08.B Uxy.08.D Uxy.08. Uxy.08.E Uxy.08.F
Uxy.09.0 Uxy.09.1 Uxy.09.2 Uxy.09.3 Uxy.09.4 Uxy.09.5 Uxy.09.6 Uxy.09.7
%UWxy.0.6
%UWxy.0.7
%UXxy.0.128 %UXxy.0.129 %UXxy.0.130 %UXxy.0.131 %UXxy.0.132 %UXxy.0.133 %UXxy.0.134 %UXxy.0.135 %UXxy.0.136 %UXxy.0.137 %UXxy.0.138 %UXxy.0.139 %UXxy .0.140 %UXxy.0.141 %UXxy.0.142 %UXxy.0.143
%UXxy.0.144 %UXxy.0.145 %UXxy.0.146 %UXxy.0.147 %UXxy.0.148 %UXxy.0.149 %UXxy.0.150 %UXxy.0.151
Detaljer
Modul ERROR flagga Modul READY flagga CH0 Kör flagga CH1 Kör flagga CH2 Kör flagga CH3 Kör flagga
CH0 digitalt utgångsvärde
CH1 digitalt utgångsvärde
CH2 digitalt utgångsvärde
CH3 digitalt utgångsvärde
Ej använt område
Ej använt område CH0 processlarm HH gränsdetekteringsflagga (HH) CH0 processlarm H gränsdetekteringsflagga (H) CH0 processlarm L gränsdetekteringsflagga (L) CH0 processlarm LL gränsdetekteringsflagga (LL) CH1 processlarm HH gränsdetekteringsflagga (HH) CH1 processlarm H gränsdetekteringsflagga (H) CH1 processlarm L gränsdetekteringsflagga (L) CH1 processlarm LL gränsdetekteringsflagga (LL) CH2 processlarm HH gränsdetekteringsflagga CH2 processlarm H gränsdetekteringsflagga (H) CH2 processlarm L gränsdetekteringsflagga (L) CH2 processlarm LL gränsdetekteringsflagga (LL) CH3 processlarm HH gränsdetekteringsflagga (HH) CH3 processlarm H gränsdetekteringsflagga (H) CH3 processlarm L gränsdetekteringsflagga (L) CH3 processlarm LL gränsdetekteringsflagga (LL) CH0 ändringshastighetslarm H gränsdetekteringsflagga (H) CH0 ändringshastighetslarm L gränsdetekteringsflagga (L) CH1 ändringshastighetslarm H gränsdetekteringsflagga (H) CH1 ändringshastighetsalarm L gränsdetektering flagga (L) CH2 ändringshastighetslarm H gränsdetekteringsflagga (H) CH2 ändringshastighetsalarm L gränsdetekteringsflagga (L) CH3 ändringshastighetsalarm H gränsdetekteringsflagga (H) CH3 ändringshastighetslarm L gränsdetekteringsflagga (L)
R/W Skylt riktning
R
A/D CPU
R
A/D CPU
RRRRRR
A/D CPU
R
R
A/D CPU
5-1
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
Uxy.10.0 %UXxy.0.160 CH0 frånkopplingsdetekteringsflagga (1~5V eller 4~20mA)
Uxy.10.1 %UXxy.0.161 CH1 frånkopplingsdetekteringsflagga (1~5V eller 4~20mA)
Uxy.10.2 %UXxy.0.162 CH2 frånkopplingsdetekteringsflagga (1~5V eller 4~20mA)
Uxy.10.3 %UXxy.0.163 CH3 frånkopplingsdetekteringsflagga (1~5V eller 4~20mA)
..
..
..
R
Uxy.10.8 %UXxy.0.168 CH0 HART kommunikationsfelflagga
Uxy.10.9 %UXxy.0.169 CH1 HART kommunikationsfelflagga
Uxy.10.A %UXxy.0.170 CH2 HART kommunikationsfelflagga
Uxy.10.B %UXxy.0.171 CH3 HART kommunikationsfelflagga
A/D CPU
Uxy.11.0 %UXxy.0.176 Fel vid raderingsflagga för begäran
W CPU A/D
(1) I den tilldelade enheten står X för Base No. och Y för Slot No. på vilken modul finns
installerat. (2) För att kunna läsa "CH1 digitalt utgångsvärde" för den analoga ingångsmodulen installerad på Base No.0, Slot No.4,
den ska visas som U04.03.
Basnummer sorterare
Basnummer sorterare
U 0 4 . 0 3
%UW 0 . 4 . 03
Enhetstyp
Ord
Slot nr.
Enhetstyp
Ord
Slot nr.
(3) För att kunna läsa `CH3 frånkopplingsdetekteringsflagga' för den analoga ingångsmodulen installerad på Base No.0, Slot No.5, ska den visas som U05.10.3.
Variabler för serierna 2MLI och 2MLR
Bas nr.
_0200_CH0_PAHH
Slot nr.
Variabler
Kanal nr
5-2
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.1.2 Område för inställning av driftsparametrar
Inställningsområde för Analog Input Modules Run-parametrar är som beskrivs i Tabell 5.2.
Minnesadress
HEX
DEC
Beskrivning
R/W
0H
0 Kanal aktivera/avaktivera inställning
R/W
1H
1 Inställningsområden för ingångsvoltage/aktuell
R/W
2H
2 Inställning av utdataformat
R/W
3H
3 Filterbearbetning aktivera/avaktivera inställning
R/W
4H
4 CH0 medelvärdesinställning
5H
5 CH1 medelvärdesinställning
6H
6 CH2 medelvärdesinställning
R/W
7H
7 CH3 medelvärdesinställning
8H
8 Larmprocessinställning
R/W
9H
9 CH0 processlarm HH gränsinställning (HH)
AH
10 CH0 processlarm H gränsinställning (H)
BH
11 CH0 processlarm L gränsinställning (L)
CH
12 CH0 processlarm LL gränsinställning (LL)
DH
13 CH1 processlarm HH gränsinställning (HH)
EH
14 CH1 processlarm H gränsinställning (H)
FH
15 CH1 processlarm L gränsinställning (L)
10H
16 CH1 processlarm LL gränsinställning (LL)
11H
17 CH2 processlarm HH gränsinställning (HH)
R/W
12H
18 CH2 processlarm H gränsinställning (H)
13H
19 CH2 processlarm L gränsinställning (L)
14H
20 CH2 processlarm LL gränsinställning (LL)
15H
21 CH3 processlarm HH gränsinställning (HH)
16H
22 CH3 processlarm H gränsinställning (H)
17H
23 CH3 processlarm L gränsinställning (L)
18H
24 CH3 processlarm LL gränsinställning (LL)
19H
25 CH0 ändringshastighet för larmdetekteringsperiod inställning
1AH 1BH
26 27 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
CH1 ändra inställning av larmdetekteringsperiod för frekvens CH2 ändra inställning för frekvenslarmdetekteringsperiod
R/W
1CH
28 CH3 ändringshastighet för larmdetekteringsperiod inställning
1DH
29 CH0 ändringshastighetslarm H gränsinställning
1EH
30 CH0 förändringshastighet larm L gränsinställning
1FH
31 CH1 ändringshastighetslarm H gränsinställning
20H
32 CH1 förändringshastighet larm L gränsinställning
21H
33 CH2 ändringshastighetslarm H gränsinställning
R/W
22H
34 CH2 förändringshastighet larm L gränsinställning
23H
35 CH3 ändringshastighetslarm H gränsinställning
24H
36 CH3 förändringshastighet larm L gränsinställning
25H
37 Felkod
R/W
28H
40 HART-kommunikation Aktivera/Inaktivera
R/W
Anmärkningar PUT PUT PUT PUT PUT PUT
SÄTTA
SÄTTA
SÄTTA
BLI UPP
* R/W är att beteckna Läs/Skriv om tillgängligt från PLC-programmet.
5-3
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.1.3 HART-kommandoninformationsområde
Statusområdet för HART-kommandon är som beskrivs i Tabell 5.3
Minnesadress CH0 CH1 CH2 CH3
Beskrivning
68
69
70
71 HART kommunikationsfel antal CH#
72
73
74
75 Kommunikations-/fältenhetsstatus för CH#
76
Välj att behålla data i händelse av HART-kommunikationsfel
* R/W är att beteckna Läs/Skriv om tillgängligt från PLC-programmet.
R/W Anmärkningar
HÄMTA R/W
SÄTTA
5-4
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.2 A/D-konverterade data I/O-område
Angående adress för serierna 2MLI och 2MLR, se Variabelnamn. Sida 52 `Internminne'
5.2.1 Modul READY/ERROR flagga (Uxy.00, X: Base No., Y: Slot No.)
(1) Uxy.00.F: Den kommer att vara PÅ när PLC CPU strömförsörjs eller återställs med A/D-konvertering redo att bearbeta A/D-konvertering.
(2) Uxy.00.0: Det är en flagga för att visa felstatus för analog ingångsmodul.
UXY.00
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
R
E
D————— — — — — — — — R
Y
R
Modul READY Bit PÅ (1): READY, Bit Off (0): INTE READY
Felinformation Bit PÅ (1): Fel, Bit Av (0): Normal
5.2.2 Modul RUN-flagga (Uxy.01, X: Base No., Y: Slot No.)
Området där Run-information för respektive kanal sparas. %UXx.0.16+[ch]
UXY.01
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
— — — — — — — —
CC CC HH HH 32 10
Körkanalinformation Bit PÅ (1): Under körning, Bit Av (0): Driftstopp
5.2.3 Digitalt utgångsvärde (Uxy.02 ~ Uxy.05, X: Basnr, Y: Slotsnr.)
(1) A/D-konverterade digitala utdata kommer att matas ut till buffertminnesadresserna 2 ~ 9 (Uxy.02 ~ Uxy.09) för respektive kanaler.
(2) Digitalt utdatavärde kommer att sparas i 16-bitars binär.
UXY.02 ~ UXY.09
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
Kanal # digitalt utgångsvärde
Adress
Adress No.2 Adress No.3 Adress No.4 Adress No.5
Detaljer
CH0 digitalt utgångsvärde CH1 digitalt utgångsvärde CH2 digitalt utgångsvärde CH3 digitalt utgångsvärde
5-5
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.2.4 Flagga för att upptäcka processlarm
(Uxy.08.Z, X:Base No., Y: Slot No., Z: Larmbit enligt kanal)
(1) Varje processlarmdetekteringssignal om ingångskanalen sparas vid Uxy.08 (2) Varje bit sätts som 1 vid detektering av processlarm och om processlarmdetektering återställs, varje bit
återgår till 0. Varje bit kan användas för att detektera processlarmdetektering med exekveringsvillkor i användarprogrammet.
UXY.08
BBBBBB
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8
B1 B0
7 6 5 4 3 2
CCC CCCCCC CCCCCCC
HHH HHHHHH HHHHHHH
3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
LL HHL L HHL L HHL L HH
L
HL
HL
HL
H
BIT
Detaljer
0
Möt inställningsområde
1
Överskrid inställningsområdet
5.2.5 Flagga för att upptäcka larm för förändringshastighet
(Uxy.09.Z, X: Base No, Y: Slot No, Z: Alarm enligt kanal)
(1) Varje larmdetekteringssignal för ändringshastighet om ingångskanalen sparas på Uxy.09. (2) Varje bit ställs in som 1 när processlarm detekteras och om processlarmdetektering återställs, varje bit
återgår till 0. Varje bit kan användas för att detektera processlarmdetektering med exekveringsvillkor i användarprogrammet.
UXY.09
BBBBBB
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8
B1 B0
7 6 5 4 3 2
CCCCCC CC —————- HHHHHHHHH
332211 00 LHLHLH LH
BIT
Detaljer
0
Möt inställningsområde
1
Överskrid inställningsområdet
5-6
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.2.6 Flagga för att upptäcka frånkoppling (Uxy.10.Z, X: Basnr, Y: Slotsnr, Z: Kanalnr.)
(1) Detekteringstecken för frånkoppling för respektive ingångskanaler sparas i Uxy.10. (2) Varje bit sätts till 1 om en tilldelad kanal upptäcks som frånkopplad, och den kommer att vara tillbaka till 0 om
ansluten tillbaka. Dessutom kan varje bit användas för att detektera frånkopplingen i användarprogrammet tillsammans med exekveringsvillkor.
UXY.10
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CCC C ———————— HHHH
321 0 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
BIT
Beskrivning
0
Normal
1
urkoppling
5.2.7 Flagga för att upptäcka HART-kommunikationsfel (Uxy.10.Z, X: Base No., Y: Slot No.)
(1) Detektionstecken för HART-kommunikationsfel för respektive ingångskanaler sparas i Uxy.10. (2) Varje bit sätts till 1 om en tilldelad kanal upptäcks som HART-kommunikationsfel, och den kommer
vara tillbaka till 0 om HART-kommunikation tillbaka. Dessutom kan varje bit användas för att detektera HART-kommunikationsfelet i användarprogrammet tillsammans med exekveringsvillkor.
UXY.10
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CCCC ——– HHHH ————– —
3 2 1 0
BIT
Beskrivning
0
HART-kommunikation normal
1
HART-kommunikationsfel
5-7
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.2.7 Flagga för att begära att felet rensas (Uxy.11.0, X: Basnr, Y: Slotsnr.)
(1) Om ett parameterinställningsfel uppstår kommer adress nr 37:s felkod inte att raderas automatiskt även om parametrarna ändras korrekt. Slå på "felrensningsbegäran"-biten för att ta bort adress nr 37:s felkod och felet som visas i SoftMasters [Systemövervakning]. Dessutom kommer RUN LED som blinkar att återgå till On-status.
(2) 2) "Flaggan för att begära felrensning" ska säkert användas tillsammans med Uxy.00.0 fäst därpå för garanterad normal drift. Dess tillämpning ska vara som visas nedan i fig. 5.1.
UXY.10
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
E
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
C
R
2MLK-serien
Flagga för att begära felrensning (Uxy.11.0) Bit PÅ (1): Felrensningsbegäran, Bit Av (0): Fel rensa standby
2MLI och 2MLR serier
[Fikon. 5. 1] Hur man använder flaggan5-8
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.3 Driftsparametrar Inställningsområde
1 ord tilldelas för varje adress i internminnet, vilket kan visas i 16 bitar. Om varje bit på 16 bitar som konfigurerar adressen är På, låt den ställas in på "1", och om den är Av, låt den ställas in på "0" så att
förverkliga respektive funktioner.
5.3.1 Hur man anger vilken kanal som ska användas (adress nr 0)
(1) Aktivera/inaktivera A/D-konvertering kan ställas in för respektive kanal. (2) Om kanalen som ska användas inte är specificerad kommer alla kanaler att ställas in på Disabled (3) Aktivera/Inaktivera A/D-konvertering är enligt nedan.
Adress "0"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CCC C ———————— HHHH
321 0 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
BIT
Beskrivning
0
Inaktivera
1
Aktivera
(4) Värdet som anges i B8 ~ B15 kommer att ignoreras.
5.3.2 Hur man anger området för ingångsström (adress nr 1)
(1) Omfånget för analog ingångsström kan specificeras för respektive kanal. (2) Om det analoga ingångsintervallet inte specificeras, kommer räckvidden för alla kanaler att ställas in på 4 ~ 20 . (3) Inställningsområde för analog ingångsström är enligt beskrivningen nedan.
Adress "1"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
C
C
C
C
H
H
H
H
3
2
1
0
BIT 0000 0001
Beskrivning 4 mA ~ 20 mA 0 mA ~ 20 mA
5-9
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.3.3 Hur man anger intervallet för utdata (adress nr 2)
(1) Omfånget för digital utdata för analog ingång kan specificeras för respektive kanal. (2) Om utgångsdataintervallet inte är specificerat, kommer räckvidden för alla kanaler att ställas in på -32000 ~ 32000. (3) Inställningsintervallet för digitalt utgångsdataintervall är enligt nedan.
Adress "2"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
C
C
C
C
H
H
H
H
3
2
1
0
BIT 0000 0001 0010
Beskrivning -32000 ~ 32000
Exakt värde 0 ~ 10000 XNUMX
Exakt värde har följande digitala utgångsområden för det analoga ingångsområdet.
Analog ingång
Digital utgång Exakt värde
4 ~ 20 ~ 4000
0 ~ 20 ~ 0
5.3.4 Hur man anger genomsnittlig process (adress nr 3)
(1) Aktivera/inaktivera filterprocess kan specificeras för respektive kanal. (2) Om filterprocessen inte är specificerad kommer alla kanaler att vara sampled. (3) Inställningen av filterprocessen är enligt nedan.
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
C
C
C
C
H
H
H
H
3
2
1
0
BIT 0000 0001 0010 0011 0100
Detaljer Sampling process
Tidsmedelvärde Räknemedelvärde Glidande medelvärde Vägt medelvärde
5-10
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.3.5 Hur man anger medelvärde (adress nr 4 ~ 7)
(1) Standardinställningen för filterkonstanten är 0. (2) Inställningsintervall för medelvärde är enligt nedan.
Metod Tidsmedelvärde Räknemedelvärde Glidande medelvärde Vägt medelvärde
Inställningsområde 200 ~ 5000(ms)
2 ~ 50 (ggr) 2 ~ 100 (ggr)
1 ~ 99 (%)
(3) Om ett annat värde som överskrider inställningsområdet anges, kommer felkoden att visas på displayadressen (37) för felkoden. Vid denna tidpunkt behåller A/D-konverterade värden de tidigare data. (# av felkoden står för kanalen med fel hittat)
(4) Inställningen av filterkonstanten är enligt nedan.
Adress "4 ~ 7"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
— — — — — — — —
Kanal# medelvärde
Inställningsintervall för medelvärden skiljer sig beroende på den genomsnittliga bearbetningsmetoden
Adress Adress No.4 Adress No.5 Adress No.6 Adress No.7
Detaljer
CH0 medelvärde CH1 medelvärde CH2 medelvärde CH3 medelvärde
5.3.6 Hur man anger processlarm (adress 8)
(1) Detta är området för att ställa in Aktivera/Inaktivera processlarm. Varje kanal kan ställas in separat (2) Initialt värde för detta område är 0. (3) Inställning av larmprocess är som följer.
Adress"8"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4
CCCCHHHH —————- 3 2 1 0
Ändra hastighetslarm
B3 B2 B1 B0
CC CC HH HH 32 10
Processlarm
BIT
Detaljer
0
Inaktivera
1
Aktivera
5-11
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.3.7 Inställning av processlarmvärde (adress 9 ~ 24)
(1) Detta är området för att ställa in processlarmvärde. Inställningsintervallet varierar beroende på intervallet för utdata.
(a) Signerat värde: -32768 ~ 32767 (b) Exakt värde
4 ~ 20 mA 0 ~ 20 mA
3808 ~ 20192 -240 ~ 20240
(c) Percentilvärde: -120 ~ 10120
(2) För detaljer om processlarmfunktionen, se CH2.5.2.
Adress "9 ~ 24"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CH# processlarmvärde
Adress
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Detaljer
CH0 processlarm HH gränsinställning CH0 processlarm H gränsinställning CH0 processlarm L gränsinställning CH0 processlarm LL gränsinställning
CH1 processlarm HH gränsinställning CH1 processlarm H gränsinställning CH1 processlarm L gränsinställning CH1 processlarm LL gränsinställning CH2 processlarm HH gränsinställning CH2 processlarm H gränsinställning CH2 processlarm L gränsinställning CH2 processlarm LL gränsinställning CH3 process larm HH gränsinställning CH3 processlarm H gränsinställning CH3 processlarm L gränsinställning CH3 processlarm LL gränsinställning
Noteringar För att ställa in processlarmvärde, aktivera processlarmprocessen i förväg
5-12
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.3.8 Ändra inställningen för larmdetekteringsperiod för hastighet (adress 25 ~ 28)
(1) Inställningsområde är 0 ~ 5000(ms). (2) När värdet ligger utanför intervallet visas felkod 60# vid felkodsindikeringsadressen. Just nu,
standardvärde (10) tillämpas (3) Inställning av ändringshastighetslarmdetekteringsperiod är som följer.
Adress "25 ~ 28"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CH# ändra frekvens larmdetekteringsperiod
Inställningsområde är 10 ~ 5000(ms)
Adress
25 26 27 28
Detaljer
CH0 ändringshastighet larmdetekteringsperiod CH1 ändringshastighet larmdetekteringsperiod CH2 ändringshastighet larmdetekteringsperiod CH3 ändringshastighet larmdetekteringsperiod
5.3.9 Ändra inställning av larmvärde för hastighet (adress 29 ~ 36)
(1) Området är -32768 ~ 32767(-3276.8% ~ 3276.7%). (2) Inställningen är som följer.
Adress”29 ~ 36” B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CH# ändra frekvenslarmvärde
Räckvidden är -32768 ~ 32767
Adress
29 30 31 32 33 34 35 36
Detaljer
CH0 ändringshastighetslarm H gränsinställning CH0 ändringshastighetslarm L gränsinställning CH1 ändringshastighetsalarm H gränsinställning CH1 ändringshastighetslarm L gränsinställning CH2 ändringshastighetslarm H gränsinställning CH2 ändringshastighetslarm L gränsinställning CH3 ändringshastighetsalarm H gränsinställning CH3 ändra hastighetslarm L-gränsinställning
Anmärkningar När du ställer in ändringshastighetsvärde, aktivera ändringshastighetslarmprocessen i förväg. Och ange Låg/Hög gräns för ändringshastighetslarm
5-13
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.3.10 Felkod (adress nr 37)
(1) Felkoder som upptäcks från Analog Input Module kommer att sparas. (2) Feltyper och detaljer anges nedan.
Adress "37"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
— — — — — — — —
Felkod
Se tabellen nedan för detaljerade felkoder.
Felkod (dec.)
0
Normal drift
Beskrivning
10
Modulfel (ASIC-återställningsfel)
11
Modulfel (ASIC RAM eller registerfel)
20#
Tidsmedelvärdesinställningsfel
30#
Räknemedelvärdesfel
40#
Glidande medelvärdesfel
50#
Vägt genomsnittligt inställt värdefel
60#
Ändra frekvenslarmdetekteringsperiod inställt värdefel
RUN LED status RUN LED ON Blinkar var 0.2 sek.
Blinkar var 1:e sekund.
* # av felkoden står för kanalen med fel hittat. * Se 9.1 för mer information om felkoder.
(3) Om 2 eller fler fel uppstår kommer modulen inte att spara andra felkoder än den första felkoden som hittas. (4) Om ett hittat fel korrigeras, använd "flaggan för att begära att felet rensas" (se 5.2.5), eller låt strömmen stängas av
PÅ för att sluta blinka och för att radera felkoden.
5.3.11 HART-kommunikation Aktivera/Inaktivera (adress nr 40)
(1) Om kanalen som ska användas inte är specificerad, kommer alla kanaler att ställas in på Disabled (2) HART-kommunikation kan endast ställas in inom området 4 ~ 20.
Adress "40"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CCC C ———————— HHHH
321 0 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
BIT
Detaljer
0
Inaktivera
1
Aktivera
5-14
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
5.4 Informationsområde för HART-kommandon
5.4.1 Antal HART-kommunikationsfel (adress 68 ~ 71)
(1) Antalet HART-kommunikationsfel kan övervakas. (2) Antalet kommunikationsfel ackumuleras för varje kanal och upp till 65,535 3 visas. (XNUMX) Även om HART-kommunikation återställs, behåller antalet fel sin status.
Adress "68~71"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
Antal HART-kommunikationsfel
Adress
68 69 70 71
Överskrid 65,535 XNUMX räkningar börja från noll igen.
Detaljer CH0 HART kommunikationsfel räknare CH1 HART kommunikation fel räkna CH2 HART kommunikation fel räkna CH3 HART kommunikation fel räkna
5.4.2 Kommunikations-/fältenhetsstatus (adress 72 ~ 75)
(1) Status för HART-kommunikation och fältenheter kan övervakas. (2) Den övre byten visar HART-kommunikationsstatus medan den nedre byten visar fältenhetens status. (3) För detaljer om varje status, se (4) och (5).
Adress "72~75"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CH# HART kommunikationsstatus
CH# fältenhetsstatus
För detaljer om varje status, se Hexadecimal kod
Adress
72 73 74 75
Detaljer
CH0 kommunikation/fältenhet status CH0 kommunikation/fältenhet status CH0 kommunikation/fältenhet status CH0 kommunikation/fältenhet status
(4) Status för HART-kommunikation
Bitkod (hexadecimal)
Detaljer
7
–
Kommunikationsfel
6
C0
Paritetsfel
5
A0
Överskridningsfel
4
90
Inramningsfel
3
88
Kontrollsumma fel
2
84
0 (reserverad)
1
82
Tar emot buffertspill
0
81
0 (reserverad)
* Hexadecimalt värde visas, inklusive den 7:e biten.
5-15
Kapitel 5 Konfiguration och funktion för internminnet
(5) Status för fältanordning
Bit
Kod (hexadecimal)
7
80
6
40
5
20
4
10
3
08
2
04
1
02
0
01
Innehåll
Fältenhetsfel Konfiguration ändrad: Denna bit ställs in när fältenhetens miljökonfiguration ändras. Kallstart: Denna bit ställs in när strömavbrott eller enhetsåterställning äger rum.
Mer status tillgänglig: Den visar att mer information kan erhållas genom No.48 kommando. Analog utgång fast: Den visar att en enhet är i Multidrop-läge eller att utgången är inställd på ett fast värde för test. Analog utgång mättad: Den visar att den analoga utgången inte ändras eftersom den mäts som den övre eller undre gränsen.
Primär variabel utanför gränserna: Det betyder att PV-mätvärdet ligger utanför sensorns driftområde. Därför kan mätningen inte vara tillförlitlig. Icke-primär variabel utanför gränserna): Det betyder att den icke-primära variabelns mätvärde ligger utanför operationsintervallet. Därför kan mätningen inte vara tillförlitlig.
5.4.3 Välj att behålla data i händelse av HART-kommunikationsfel (adress 76)
(1) Vid HART-kommunikationsfel är det möjligt att ställa in om befintlig kommunikationsdata ska behållas.
(2) Standardvärdet är inställt för att behålla befintlig kommunikationsdata. (3) Om Aktivera är inställt, kommer HART-kommunikationssvarsdata att raderas vid HART
kommunikationsfel.
Adress "76"
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CCC C ———————— HHHH
321 0 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
BIT
Detaljer
0
Inaktivera
1
Aktivera
5-16
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
6.1 Programmering för inställning av driftsparametrar
Angående programmering för 2MLI- och 2MLR-serierna, se kapitel 7.
6.1.1 Läsa operationsparametrarna (GET, GETP-instruktion)
För 2MLK-serien
Typ
Utförandevillkor
GET n1 n2 D n3
Typ
Beskrivning
n1 Platsnummer för specialmodulen
n2 Toppadress för buffertminnet som ska läsas från
D Toppadress för att spara data
n3 Antal ord som ska läsas
Område tillgängligt Heltal Heltal
M, P, K, L, T, C, D, #D Heltal
< Skillnaden mellan GET-instruktion och GETP-instruktion >
GET: Varje skanning exekveras medan exekveringsvillkoret är PÅ. (
)
GETP: Kördes endast en gång medan körningsvillkoret är PÅ. (
)
Ex. Om en 2MLF-AC4H-modul är installerad på Base No.1 och Slot No.3(h13), och data i buffertminnesadresserna 0 och 1 läses och lagras i D0 och D1 i CPU-minnet,
(Adress) D-område i CPU-minnet D0 Kanal aktivera/avaktivera D1 Inställning av ingångsintervall
voltage/aktuell –
–
–
Internminne för 2MLF-AC4H (adress)
Aktivera/inaktivera kanal
0
Inställning av ingångsintervall
1
voltage/aktuell
–
–
–
6-1
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
< Skillnaden mellan GET-instruktion och GETP-instruktion >
GET: Varje skanning exekveras medan exekveringsvillkoret är PÅ. (
)
GETP: Kördes endast en gång medan körningsvillkoret är PÅ. (
)
Ex. Om en 2MLF-AC4H-modul är installerad på Base No.1 och Slot No.3(h13), och data i buffertminnesadresserna 0 och 1 läses och lagras i D0 och D1 i CPU-minnet,
(Adress) D-område i CPU-minnet D0 Kanal aktivera/avaktivera D1 Inställning av ingångsintervall
voltage/aktuell –
–
–
Internminne för 2MLF-AC4H (adress)
Aktivera/inaktivera kanal
0
Inställning av ingångsintervall
1
voltage/aktuell
–
–
–
ST INST_GET_WORD(REQ:=REQ_BOOL, BASE:=BASE_USINT, SLOT:=SLOT_USINT, MADDR:=MADDR_UINT, DONE=>DONE_BOOL, STAT=>STAT_UINT, DATA=>DATA_WORD);
6-2
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
6.1.2 Skriva operationsparametrar (PUT, PUTP-instruktion))
För 2MLK-serien
Typ
Beskrivning
n1 Platsnummer för specialmodulen
Område tillgängligt Heltal
n2 Toppadress för buffertminnet som ska skrivas från CPU:n
Heltal
S Toppadress för CPU-minnet som ska skickas eller heltal
M, P, K, L, T, C, D, #D, heltal
n3 Antal ord som ska skickas
Heltal
< Skillnad mellan PUT-instruktion och PUTP-instruktion> PUT: Varje skanning utförs medan exekveringsvillkoret är PÅ. ( Kördes endast en gång medan körningsvillkoret är PÅ. (
) PUTP:)
Ex. Om en 2MLF-AC4H-modul är installerad på Base No.2 och Slot No.6(h26), och data i CPU-minnet D10~D13 skrivs till buffertminnet 12~15.
(Adress) D-området för CPU-modulen
D10
Genomsnittlig bearbetning aktivera/inaktivera
D11
Kap.0 Medelvärde
D12
Kap.1 Medelvärde
D13
Kap.2 Medelvärde
D14
Kap.3 Medelvärde
Internminne för 2MLF-AC4H (adress)
Genomsnittlig bearbetning aktivera/inaktivera
3
Kap.0 Medelvärde
4
Kap.1 Medelvärde
5
Kap.2 Medelvärde
6
Kap.3 Medelvärde
7
6-3
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
För 2MLI och 2MLR serier
Funktionsblock PUT_WORD PUT_DWORD PUT_INT PUT_UINT PUT_DINT PUT_UDINT
Input(ANY) typ
Beskrivning
ORD
Spara WORD-data i den konfigurerade moduladressen (MADDR).
DWORD
Spara DWORD-data i den konfigurerade moduladressen (MADDR).
INT
Spara INT-data i den konfigurerade moduladressen (MADDR).
UINT
Spara UINT-data i den konfigurerade moduladressen (MADDR).
DINT
Spara DINT-data i den konfigurerade moduladressen (MADDR).
UDINT
Spara UDINT-data i den konfigurerade moduladressen (MADDR).
< Skillnad mellan PUT-instruktion och PUTP-instruktion> PUT: Varje skanning utförs medan exekveringsvillkoret är PÅ. ( Kördes endast en gång medan körningsvillkoret är PÅ. (
) PUTP:)
Ex. Om en 2MLF-AC4H-modul är installerad på Base No.2 och Slot No.6(h26), och data i CPU-minnet D10~D13 skrivs till buffertminnet 12~15.
(Adress) D-området för CPU-modulen
D10
Genomsnittlig bearbetning aktivera/inaktivera
D11
Kap.0 Medelvärde
D12
Kap.1 Medelvärde
D13
Kap.2 Medelvärde
D14
Kap.3 Medelvärde
Internminne för 2MLF-AC4H (adress)
Genomsnittlig bearbetning aktivera/inaktivera
3
Kap.0 Medelvärde
4
Kap.1 Medelvärde
5
Kap.2 Medelvärde
6
Kap.3 Medelvärde
7
ST INST_PUT_WORD(REQ:=REQ_BOOL, BASE:=BASE_USINT, SLOT:=SLOT_USINT, MADDR:=MADDR_UINT,DATA:=DATA_WORD, DONE=>DONE_BOOL, STAT=>STAT_UINT);
6-4
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
6.1.3 HART-kommandon
(1) Kommandoform
Inga.
Namn
Detaljer
Utförandevillkor
Skriv HART 1 HARTCMND-kommandon
Puls
HART 2 HARTRESP
svar
Nivå
Rensa HART 3 HARTCLR
kommandon
Puls
Form
(2) Felinnehåll Felinnehåll
Ingen modul finns på den angivna platsen Eller mer 4 är inställda på operand S Andra nummer än HART-kommandonummer är inställda på operand channel(ch) HART-kommandonummer: 0, 1, 2, 3, 12, 13, 15, 16, 48 , 50, 57, 61, 110) Enheten som är inställd på operand D är utanför området Totalt 30 ord som börjar från enheten som används som operand är bortom det maximala inställbara området.
HARTCMND HARTRESP HART_CMND HART_Cxxx
O
O
O
O
HARTCLR HART_CLR
OO
Ej tillämpligt
O
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
O
Ej tillämpligt
6-5
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
6.1.4 HARTCMND-kommando
Område tillgängligt
Flagga
kommando
steg Error Zero Carry
PMK FLTCSZ Dx Rx Konstant UNDR
(F110) (F111) (F112)
sl – – – – – – – – –
– – –
lm – – – – – – – – –
– – –
HARTCMND
–
S – – – – – – – –
– – –
–
–
D – – – – – – – –
–
– – –
HARTCMND
KOMMANDO
HARTCMND sl lm SD
[Area Setting] OperandBeskrivning
sl
Platsnummer monterat på specialmodulen
ch
Specialmodulens kanalnummer
S
HART-kommunikationskommandoinställning (varje bit visar varje HART-kommando)
D
HART-kommandoinställningsstatus (De för närvarande inställda kommandona kombineras och skrivs för varje bit)
– Set med operand S
HART-kommandonummer
Operand typ Data Data Data
Adress
B15 B14 B13 B12 B11 B10
B9 B8
B7
B6 B5 B4
B3
B2
— — — 100 61 57 50 48 16 15 13 12 3
2
Giltig storlek heltal heltal heltal (13 bitar)
Heltal
B1
B0
1
0
Datastorlek Word Word Word
Ord
Kommandot exekveras när motsvarande bit är på
– Övervakning av operand D
Bitinformation för de aktuella kommandona visas. Till exempelample, bit 1 och 2 visas på D-enheten om bit 1 och bit 2 är inställda.
Innehåll
Fel
– Specialmodulen är inte monterad på en angiven kortplats eller den är monterad på en annan modul – Ett värde som matas in till en kanal överskrider intervallet (0~3) som ställts in för kanalen
Enhet nr F110
[Exampprogrammet]Noteringar HARTCMND-kommandot eller HARHCLR-kommandot exekveras genom att sätta biten för ett motsvarande kommando medan HARTRESP-kommandot ställs in genom att mata in ett kommandonummer. Till exempelample, om kommando 57 exekveras, skriv in H0400 (K1024) till operand S för HARTCMND-kommando eller HARHCLR-kommando och ange kommando K57 till operand S för HARTRESP-kommando. Här är H0400 en hexadecimal för att sätta bit10-kommando 57.
6-6
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
6.1.5 HARTRESP-kommando
Område tillgängligt
Flagga
kommando
steg Error Zero Carry
PMK FLTCSZ Dx Rx konstant UNDR
(F110) (F111) (F112)
sl – – – – – – – – –
– – –
lm – – – – – – – – –
– – –
HARTRESP
–
S – – – – – – – –
– – –
–
–
D – – – – – – – –
–
– – –
HARTRESP
KOMMANDO
HARTRESP sl lm SD
[Arealinställning]Operand
Beskrivning
Typ operand
Giltig storlek
Datastorlek
sl
Platsnummer monterat på specialmodulen
Data
Heltalsord
ch
Specialmodulens kanalnummer
Data
Heltalsord
S
HART-kommandonummer
Data
2 byte Word
D
Startadress för en enhet som kommer att visa svar
Adress
2 byte Word
– Operand S ställer in ett kommandonummer för att ta emot HART-kommunikationssvar.
(xx : CMD nr. 0, 1, 2, 3, 12, 13, 15, 16, 48, 50, 57, 61, 110)
– 30 ord tilldelas D-operand när Read Command implementeras.
Till exempelample, när M2030 är designad på 2MLK-CPUH sker ett fel eftersom M2040 inte är
tillräckligt för maximalt 30 ord.
– För detaljer om varje kommando, se Bilaga 2 HART-kommandon.
[Flaggauppsättning] FlaggaFel
Beskrivning
– Specialmodulen är inte monterad på en avsedd kortplats eller så är den monterad på en annan modul
– Ett värde som matas in till en kanal överskrider intervallet (0~3) som ställts in på kanalen – Ett kommando betecknat till S är annat än 0, 1, 2, 3, 12, 13, 15, 48, 50, 57, 61, 110 – En enhet utsedd till D överskrider enhetens yta (30 ord)
Enhet nr F110
[Exampprogrammet]6-7
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
6.1.6 HARTCLR-kommando
Område tillgängligt
Flagga
kommando
steg Error Zero Carry
PMK FLTCSZ Dx Rx konstant UNDR
(F110) (F111) (F112)
sl – – – – – – – – –
– – –
Ch – – – – – – – – –
– – –
HARTCLR
–
S – – – – – – – –
– – –
–
–
D – – – – – – – –
–
– – –
HARTCLR
KOMMANDO
HARTCLR
sl ch SD
[Area setting] operandBeskrivning
operandtyp
Giltig storlek
datastorlek
sl
Platsnummer monterat på specialmodulen
Data
Heltalsord
ch
Specialmodulens kanalnummer
Data
Heltalsord
S
HART-kommunikationskommandoinställning (varje bit visar varje
HART kommando)
Data
13 bitars Word
D
HART-kommandoinställningsstatus (De för närvarande inställda kommandona kombineras och skrivs för varje bit)
Adress
2 byte
Ord
– Inställningsmetoden är densamma som för HARTCMND-kommandot. Men det spelar en roll för att avbryta andra
kommandon ställs in på ett annat sätt än HARTCMND-kommandot.
[Flaggauppsättning] FlaggaBeskrivning
Enhetsnr.
Fel
– Specialmodulen är inte monterad på en avsedd kortplats eller så är den monterad på en annan modul
– Ett värde som matats in till en kanal överskrider intervallet (0~3) som ställts in för kanalen
F110
[Exampprogrammet]6-8
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
6.2 Grundprogram
– Hur man specificerar körvillkorsdetaljer för HART analoga ingångsmodulens interna minne kommer att beskrivas. – HART analog ingångsmodul är som installerad på plats 2. – I/O-tilldelade punkter för HART analog ingångsmodul är 16 punkter (kan ändras). – Det angivna initiala värdet kommer att sparas i det interna minnet i HART analog modul under en gång
ingång under det ursprungliga inställningsvillkoret.
6.2.1 Ställa in parametrar i [I/O-parametrar] (1) Öppna [I/O-parametrar] och välj 2MLF-AC4H-modul.
Modul REDO Utförandekontakt
Enhet med sparad data att överföra Enhet med sparad data överförd
Slot nr.
Enhet att spara Antalet data som ska läsas
6-9
Kapitel 6 Programmering för 2MLK 6.2.2 Ställa in parametrarna i ett skanningsprogram
6-10
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
6.3 Applikationsprogram
6.3.1 Program för att sortera A/D-konverterade värden i storlek (I/O-korts fasta punkter tilldelade: baserat på 64)
(1) Systemkonfiguration
2MLP- 2MLK- 2MLI- 2MLF- 2MLQACF2 processorer D24A AC4H TR2A
(2) Detaljer om initial inställning
Inga.
Punkt
Detaljer om initial inställning
Internminnesadress
1
Använd CH
CHO, CHl
0
2
Inmatning voltage intervall
4 ~ 20
1
3
Utdataintervall
-32,000 ~ 32,000
2
4
Genomsnittlig process
CH0, 1(vägd, räkning)
3
5 CH0 Vägt-avr-värde
50
4
6
CH1 Count-avr värde
30
6
Värde att skriva på internminnet
`h0003′ eller `3' `h0000' eller `0' `h0000' eller `0' `h0024' eller `36' `h0032' eller `50' `h001E' eller `30'
(3) Programbeskrivning
(a) Om CH 0:s digitala värde är mindre än 12000, kommer kontakt nr 0 (P00080) för reläutgångsmodulen installerad på kortplats nr 2 att vara på
(b) Om CH 2:s digitala värde är större än 13600, kommer kontakt nr 2 (P00082) för reläutgångsmodulen installerad på kortplats nr 2 att vara på.
(c) Detta program ska kontrollera svar på varje kommando genom att utföra HART-kommando 0 på kanal 0 och HART-kommando 2 på kanal 1.
6-11
Kapitel 6 Programmering för 2MLK (4) Program
(a) Program example med inställningen [I/O-parametrar]
6-12
Modul REDO Utförandekontakt
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
(b) Program example med PUT/GET-instruktionen
6-13
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
– exekvera HART-kommando 0 på kanal 0 * Inledning: 5~20 byte hexadecimal FF används i HART-kommunikation som använder tecken, symboler eller
Frequency Shift Keying (FSK) för att hjälpa till att synkronisera med mottagning vid den första delen av HART-meddelandet. – exekvera HART-kommando 2 på kanal 2
6-14
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
6.3.2 Program för att mata ut felkoder för HART analog ingångsmodul till BCD-display
(1) Systemkonfiguration
2MLP- 2MLK- 2MLI- 2MLQ- 2MLF- 2MLQACF2 processorer D24A RY2A AC4H RY2A
Initial värdeinställning
A/D-konverterat värde & felkod sparad
Utmatning av felkod till BCD
P0000 P0001
P0002
Digital BCD-display (feldisplay)
(2) Detaljer för initial inställning (a) Använd CH: CH 0 (b) Analog ingångsströmområde: DC 4 ~ 20 mA (c) Tidsmedelvärdesprocessinställning: 200 (ms) (d) Digital utgångsdataområde: -32000 ~32000 XNUMX
(3) Programbeskrivning (a) Om P00000 är På, kommer A/D-konvertering att anges initialt. (b) Om P00001 är På, kommer A/D-konverterat värde och felkod att sparas på D00000 respektive D00001. (c) Om P00002 är På, kommer tillämplig felkod att matas ut till digital BCD-display. (P00030 ~ P0003F)
6-15
Kapitel 6 Programmering för 2MLK (4) Program
(a) Program example genom [I/O-parametrar] inställning
6-16
Channel Run-flaggan
Kapitel 6 Programmering för 2MLK
(b) Program example med PUT/GET-instruktionen
Modul REDO Utförandekontakt
Channel Run-flagga Konvertering av felkod till BCD
6-17
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
7.1 Global variabel (dataområde)
7.1.1 A/D-konverteringsdata IO-områdeskonfiguration
Indikerar A/D-konverteringsdata IO-området i tabell 7.1
Global variabel
_xxyy_ERR _xxyy_RDY _xxyy_CH0_ACT _xxyy_CH1_ACT _xxyy_CH2_ACT _xxyy_CH3_ACT
_xxyy_CH0_DATA
_xxyy_CH1_DATA
_xxyy_CH2_DATA
_xxyy_CH3_DATA _xxyy_CH0_PALL _xxyy_CH0_PAL _xxyy_CH0_PAH _xxyy_CH0_PAHH _xxyy_CH1_PALL _xxyy_CH1_PAL _xxyy_CH1_PAH _xxyy_CH_CH_1 _xxyy_CH2_PAH _xxyy_CH2_PAHH _xxyy_CH2_PALL _xxyy_CH2_PAL _xxyy_CH3_PAH _xxyy_CH3_PAHH _xxyy_CH3_RAL _xxyy_CH3_RAH _xxyy_CH_RAH _xxyy_CH_RAH _xxyy_CH_RAH _xxyy_CH_RA yy_CH0_RAH _xxyy_CH0_RAL _xxyy_CH1_RAH
Minnestilldelning
Innehåll
%UXxx.yy.0 %UXxx.yy.15 %UXxx.yy.16 %UXxx.yy.17 %UXxx.yy.18 %UXxx.yy.19
Modul ERROR flagga Modul READY flagga CH 0 RUN flagga CH 1 RUN flagga CH 2 RUN flagga CH 3 RUN flagga
%UWxx.yy.2 CH 0 Digitalt utgångsvärde
%UWxx.yy.3 CH 1 Digitalt utgångsvärde
%UWxx.yy.4 CH 2 Digitalt utgångsvärde
%UWxx.yy.5
%UXxx.yy.128 %UXxx.yy.129 %UXxx.yy.130 %UXxx.yy.131 %UXxx.yy.132 %UXxx.yy.133 %UXxx.yy.134 %UXxx.yy.135 %UXxx .yy.136 %UXxx.yy.137 %UXxx.yy.138 %UXxx.yy.139 %UXxx.yy.140 %UXxx.yy.141 %UXxx.yy.142 %UXxx.yy.143 %UXxx.yy .144 %UXxx.yy.145 %UXxx.yy.146 %UXxx.yy.147 %UXxx.yy.148 %UXxx.yy.149 %UXxx.yy.150 %UXxx.yy.151
CH 3 Digitalt utgångsvärde
CH0 processlarm LL-gräns CH0 processlarm L-gräns CH0 processlarm H-gräns CH0 processlarm HH-gräns CH1 processlarm LL-gräns CH1 processlarm L-gräns CH1 processlarm H-gräns CH1 processlarm HH-gräns CH2 process larm LL-gräns CH2 processlarm L-gräns CH2 processlarm H-gräns
CH2 processlarm HH-gräns CH3 processlarm LL-gräns CH3 processlarm L-gräns CH3 processlarm H-gräns CH3 processlarm HH-gräns CH0 ändringshastighet larm L-gräns CH0 ändringshastighet larm H-gräns CH1 ändringshastighet larm L- gräns CH1 ändringshastighet larm H-gräns CH2 ändringshastighet larm L-gräns CH2 ändringshastighet larm H-gräns CH3 ändringshastighet larm L-gräns CH3 ändringshastighet larm H-gräns
Läs/Skriv Läs Läs Läs Läs Läs Läs
Läsa
7-1
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
_xxyy_CH0_IDD _xxyy_CH1_IDD _xxyy_CH2_IDD _xxyy_CH3_IDD .. _xxyy_CH0_HARTE _xxyy_CH1_HARTE _xxyy_CH2_HARTE _xxyy_CH3_HARTE
_xxyy_ERR_CLR
%UXxx.yy.160 %UXxx.yy.161 %UXxx.yy.162 %UXxx.yy.163
.. %UXxx.yy.168 %UXxx.yy.169 %UXxx.yy.170 %UXxx.yy.171
%UXxx.yy.176
CH0-ingångsbortkopplingsdetektering CH1-ingångsbortkopplingsdetektering CH2-ingångsbortkopplingsdetektering CH3-ingångsbortkopplingsdetektering .. CH0 HART kommunikationsfel flagga CH1 HART kommunikationsfel flagga CH2 HART kommunikationsfel flagga CH3 HART kommunikationsfel flagga
Fel vid rensa begäranflaggan
Läs Skriv
1) I enhetstilldelningen betyder xx basnummer där modulen är installerad och yy betyder bas
nummer där modulen är installerad. 2) För att läsa `CH1 digitalt utgångsvärde' för analog ingångsmodul installerad vid bas 0, kortplats 4, uttryck
är %UW0.4.3.
Bas nr.
Punkt
Punkt
%UW 0 . 4 . 3
Enhetstyp
Slot nr.
ORD
3) För att läsa `CH3 frånkopplingsdetekteringsflagga' för analog ingångsmodul installerad vid bas 0, kortplats 5, är uttrycket %UX0.5.163.
Bas nr.
Punkt
Punkt
%UX 0 . 5 . 163
Enhetstyp
BIT
Slot nr.
7-2
Kapitel 7 Konfiguration och funktion av internminne (för 2MLI/2MLR) 7.1.2 Hur man använder global variabel
– För att registrera global variabel finns det två metoder, automatisk registrering efter inställning av I/O-parameter i projektfönstret och batchregistrering efter inställning av I/O-parameter
(1) I/O-parameterregistrering – Registrerar modul som du vill använda vid I/O-parameter
(a) Dubbelklicka på I/O-parametern i projektfönstret
7-3
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(b) Välj 2MLF-AC4H-modul i I/O-parameterfönstret (c) Ställ in parameter genom att trycka på [Detaljer] och välj [OK] 7-4
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(d) Välj [Ja] – Autoregistrera global variabel för moduluppsättningen i I/O-parametern
(e) Kontroll av global variabel automatisk registrering – Dubbelklicka på Global/Direkt variabel i projektfönstret
7-5
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(2) Global variabelregistrering – Registrerar global variabel som ställts in i I/O-parameter (a) Dubbelklicka på Global/Direct variabel i projektfönstret (b) Välj [Registrera specialmodulvariabler] på menyn [Redigera] 7-6
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
7-7
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(3) Lokal variabelregistrering – Registrerar variabel bland registrerade globala variabler som du vill använda som lokal variabel. (a) Dubbelklicka på lokal variabel för att använda i följande skanningsprogram. (b) Klicka på höger musknapp i det högra lokala variabelfönstret och välj "Lägg till EXTERN variabel".
(c) Välj lokal variabel att lägga till vid Global View i fönstret "Lägg till extern variabel" ("Alla" eller "Bas, plats").
7-8
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
-View Allt - View per bas, slits
7-9
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(d) Följande är exampval av digitalt ingångsvärde (_0000_CH0_DATA) för "Base00, Slot00".
7-10
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(4) Hur man använder lokal variabel i programmet – Den beskriver den tillagda globala variabeln i det lokala programmet. – Följande är exampdu får omvandlingsvärdet för CH0 för Analog Input Module till %MW0. (a) Vid delläsning av A/D-konverteringsdata till %MW0 genom att använda följande MOVE-funktion, dubbelklicka på variabeldelen före IN, sedan visas fönstret "Select Variable".
Dubbelklicka (b) Välj global variabel vid variabeltyp i fönstret Välj variabel. Och välj relevant bas (0
bas, 0 plats) vid global variabel view punkt.
7-11
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(c) Dubbelklicka eller välj _0000_CH0_DATA som motsvarar CH0 A/D-konverteringsdata och klicka på [OK].
(d) Följande figur är resultatet som adderar global variabel som motsvarar CH0 A/D-omvandlingsvärdet.
7-12
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
7.2 PUT/GET funktionsblock användningsområde (parameterområde)
7.2.1 PUT/GET funktionsblock användningsområde (parameterområde)
Det indikerar operationsparameterinställningsområdet för analog ingångsmodul i tabell 7.2.
Global variabel
Innehåll
R/W Instruktion
_Fxxyy_ALM_SV
Ställ in larmprocess
_Fxxyy_AVG_SEL
Ställ in genomsnittlig processmetod
R/W
_Fxxyy_CH_SV
Ställ in kanal att använda
_Fxxyy_CH0_AVG_VAL
CH0 medelvärde
_Fxxyy_CH0_PAH_VAL
CH0 processlarm H-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH0_PAHH_VAL CH0 processlarm HH-gränsinställningsvärde
_Fxxyy_CH0_PAL_VAL _Fxxyy_CH0_PALL_VAL
CH0 processlarm L-gräns inställningsvärde CH0 processlarm LL-gräns inställningsvärde
R/W
_Fxxyy_CH0_RA_PERIOD CH0 ändra inställningen för larmdetekteringsperiod för hastighet
_Fxxyy_CH0_RAH_VAL
CH0 ändringshastighet H-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH0_RAL_VAL
CH0 ändringshastighet L-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH1_AVG_VAL
CH1 medelvärde
_Fxxyy_CH1_PAH_VAL
CH1 processlarm H-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH1_PAHH_VAL CH1 processlarm HH-gränsinställningsvärde
_Fxxyy_CH1_PAL_VAL _Fxxyy_CH1_PALL_VAL
CH1 processlarm L-gräns inställningsvärde CH1 processlarm LL-gräns inställningsvärde
R/W
_Fxxyy_CH1_RA_PERIOD CH1 ändra inställningen för larmdetekteringsperiod för hastighet
_Fxxyy_CH1_RAH_VAL
CH1 ändringshastighet H-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH1_RAL_VAL
CH1 ändringshastighet L-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH2_AVG_VAL
CH2 medelvärde
_Fxxyy_CH2_PAH_VAL
CH2 processlarm H-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH2_PAHH_VAL CH2 processlarm HH-gränsinställningsvärde
_Fxxyy_CH2_PAL_VAL
CH2 processlarm L-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH2_PALL_VAL
CH2 processlarm LL-gräns inställningsvärde
R/W
_Fxxyy_CH2_RA_PERIOD CH2 ändra inställningen för larmdetekteringsperiod för hastighet
_Fxxyy_CH2_RAH_VAL
CH2 ändringshastighet H-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH2_RAL_VAL
CH2 ändringshastighet L-gräns inställningsvärde
PUT PUT PUT PUT
_Fxxyy_CH3_AVG_VAL
CH3 medelvärde
_Fxxyy_CH3_PAH_VAL
CH3 processlarm H-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH3_PAHH_VAL CH3 processlarm HH-gränsinställningsvärde
_Fxxyy_CH3_PAL_VAL _Fxxyy_CH3_PALL_VAL
CH3 processlarm L-gräns inställningsvärde CH3 processlarm LL-gräns inställningsvärde
R/W
_Fxxyy_CH3_RA_PERIOD CH3 ändra inställningen för larmdetekteringsperiod för hastighet
_Fxxyy_CH3_RAH_VAL
CH3 ändringshastighet H-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_CH3_RAL_VAL
CH3 ändringshastighet L-gräns inställningsvärde
_Fxxyy_DATA_TYPE _Fxxyy_IN_RANGE
Inställning av utdatatyp Ingångsström/voltage inställning
R/W
_Fxxyy_ERR_CODE
Felkod
R
SÄTTA
SÄTT GET
* Vid enhetstilldelning betyder xx basnummer och yy betyder platsnummer där modulen är utrustad.
7-13
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
7.2.2 PUT/GET-instruktion
(1) PUT-instruktion
SÄTTA
Skriva data till specialmodul
Funktionsblock
BOOL USINT USINT UINT *NÅGON
SÄTTA
KÖR BASSPLATS
KLAR BOOL STAT UINT
MADDR
DATA
Beskrivning
Input
REQ: Utför funktion när 1 BAS: Ange basposition SLOT: Ange platsposition MADDR: Moduladress DATA: Data att spara modul
Utgång DONE : Utgång 1 när normal STAT : Felinformation
*NÅGON: WORD, DWORD, INT, USINT, DINT, UDINT typ tillgängliga bland ALLA typer
Funktion Läs data från avsedd specialmodul
Funktionsblock
PUT_WORD PUT_DWORD
PUT_INT PUT_UINT PUT_DINT PUT_UDINT
Input(ANY) typ WORD DWORD INT UINT DINT UDINT
Beskrivning
Spara WRD-data till den angivna moduladressen (MADDR). Spara DWORD-data i den angivna moduladressen (MADDR). Spara INT-data till den angivna moduladressen (MADDR). Spara UNIT-data till den angivna moduladressen (MADDR). Spara DINT-data till den angivna moduladressen (MADDR). Spara UDINT-data till den angivna moduladressen (MADDR).
7-14
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(2) GET instruktion
FÅ
Avläsning från specialmoduldata
Funktionsblock
BOOL USINT USINT UINT
FÅ
REQ
GJORT
BASE SLOT MADDR
STAT DATA
BOOL UINT *NÅGON
Beskrivning
Input
REQ: Utför funktion när 1 BAS: Ange basposition SLOT: Ange platsposition MADDR: Moduladress
512(0x200) ~ 1023(0x3FF)
Utmatning DONE STAT DATA
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Data att läsa från modulen
*NÅGON: WORD, DWORD, INT, UINT, DINT, UDINT typ tillgängliga bland ALLA typer
Funktion Läs data från avsedd specialmodul
Funktionsblock GET_WORD GET_DWORD
GET_INT GET_UINT GET_DINT GET_UDINT
Output(ANY) typ WORD DWORD INT UINT DINT UDINT
Beskrivning
Läs data så mycket som WORD från den angivna moduladressen (MADDR).
Läs data så mycket som DWORD från den angivna moduladressen (MADDR). Läs data så mycket som INT från den angivna moduladressen (MADDR). Läs data så mycket som UNIT från den angivna moduladressen (MADDR). Läs data så mycket som DINT från den angivna moduladressen (MADDR). Läs data lika mycket som UDINT från den avsedda modulen
adress (MADDR).
7-15
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
7.2.3 HART-kommandon
(1) HART_CMND kommando
HART_CMND
Skriver HART-kommando till modulen
Funktionsblock
Input
REQ BASE SLOT CH C_SET
Utdata DONE STAT
Beskrivning
: Utför funktion när 1(stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer : Kommunikationskommando som ska skrivas
(bitmasksats)
: Utgång 1 när normal : Felinformation
Funktion (a) Den används för att ställa in ett kommando som ska kommuniceras avseende den angivna modulens kanal. (b) Ställ in bit(BOOL Array) som motsvarar ett kommando som ska kommuniceras på "C_SET".
Kommando 110 61 57 50 48 16 15 13 12 3 2 1 0
Arrayindex 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (c) Om "REQ"-kontakten konverteras från 0 till 1, kommer funktionsblocket att exekveras.
Exampprogrammet
7-16
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(2) HART_C000 kommando
HART_C000
Läs svaret på Universal Command 0
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
KLAR STAT M_ID D_TYP
PAMBL U_REV D_REV S_REV H_REV DFLAG D_ID
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Tillverkarens ID : Tillverkarens enhetstypkod (Om 4
siffror visas, de två första siffrorna hänvisar till tillverkarens ID-kod) : Minsta inledningsnummer : Universalkommandoversion : Enhetsspecifik kommandoversion : Programvaruversion : Maskinvaruversion(x10) : Enhetsfunktionsflagga : Enhets-ID
Funktion När kommandot [Universal Command 0] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata. Om HART-kanalen är inställd på "Tillåt" och HART-kommunikation normalt utförs, visas svarsdata för detta område även om alla svar på kommando 0 är
begärd via HART_CMND. Men för att övervaka dessa data kontinuerligt, ställ in kommando 0
kommando genom HART_CMND.
7-17
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
Exampprogrammet
7-18
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(3) HART_C001 Kommando
HART_C001
Läs svaret på Universal Command 1
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Produktion
KLAR STAT PUNIT PV
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Primär variabel Enhet : Primär variabel
Funktion När kommandot [Universellt kommando 1] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
Exampprogrammet
7-19
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(4) HART_C002 kommando
HART_C002
Läs svaret på Universal Command 2
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
KLAR STAT CURR PCENT
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Primär Variabel slingström (mA) : Primär Variabel procent av intervallet
Funktion När kommandot [Universellt kommando 2] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
Exampprogrammet
7-20
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(5) HART_C003 kommando
HART_C003
Läs svaret på Universal Command 3
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Produktion
DONE STAT CURR PUNIT PV SUNIT SV TUNIT TV QUNIT QV
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Primär variabel slingström(mA) : Primär variabel Enhet : Primär variabel : Sekundär variabel Enhet : Sekundär variabel : Tertiär variabel Enhet : Tertiär variabel : Kvartär variabel Enhet : Kvartär variabel
Funktion När kommandot [Universellt kommando 3] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
7-21
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
Exampprogrammet
7-22
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(6) HART_C012 kommando
HART_C012
Läs svaret på Universal Command 12
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
KLAR STAT MESS _AGE
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Meddelande(1/2) : Meddelande(2/2)
Funktion När kommandot [Universellt kommando 12] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
Exampprogrammet
7-23
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(7) HART_C013 kommando
HART_C013
Läs svaret på Universal Command 13
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
KLAR STAT TAG DESC ÅR MÅNDAG
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Tag : Beskrivning : År : Månad : Dag
Funktion När kommandot [Universellt kommando 13] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
Exampprogrammet
7-24
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(8) HART_C015 kommando
HART_C015
Läs svaret på Universal Command 15
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
KLAR STAT A_SEL TFUNC RUNIT ÖVRE UNDRE DAMP WR_P DIST
: Utgång 1 när normal : Felinformation : PV Larmvalskod : PV överföringsfunktionskod : PV områdesenheter kod : PV övre områdesvärde : PV lägre områdesvärde : PV damping-värde(sek) : Skrivskyddskod : Distributörskod för privat märke
Funktion När kommandot [Universellt kommando 15] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
7-25
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
Exampprogrammet
7-26
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(9) HART_C016 kommando
HART_C016
Läs svaret på Universal Command 16
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
KLAR STAT FASSM
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Slutmonteringsnummer
Funktion När kommandot [Universellt kommando 16] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
Exampprogrammet
7-27
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(10) HART_C048 kommando
HART_C048
Läs svaret på Common Practice Command 48
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
DONE STAT DSS1A DSS1B EXTD OPMD AOS AOF DSS2A DSS2B DSS2C
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Enhetsspecifik status1(1/2) : Enhetsspecifik status1(2/2) : Utöka enhetsspecifik status (V6.0) : Driftlägen (V5.1) : Analoga utgångar mättad (V5.1) : Analoga utgångar fasta (V5.1) : Enhetsspecifik status2(1/3) : Enhetsspecifik status2 (2/3) : Enhetsspecifik status2 (3/3)
Funktion När kommandot [Common Practice Command 48] är satt till den angivna modulens kanal, är detta
funktionen används för att övervaka svarsdata.
7-28
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
Exampprogrammet
7-29
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(11) HART_C050 Kommando
HART_C050
Läs svaret på Common Practice Command 50
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
KLAR STAT
Variabel S_VAR T_VAR
: Utgång 1 när normal : Felinformation P_VAR : Primär enhet
: Sekundär enhetsvariabel : Tertiär enhetsvariabel
Funktion När kommandot [Common Practice Command 50] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
Exampprogrammet
7-30
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(12) HART_C057 kommando
HART_C057
Läs svaret på Common Practice Command 57
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
KLAR STAT U_TAG UDESC UYEAR U_MON U_DAY
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Enhet tag : Enhetsbeskrivning : Enhet år : Enhet månad : Enhet dag
Funktion När kommandot [Common Practice Command 57] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
Exampprogrammet
7-31
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(13) HART_C061 kommando
HART_C061
Läs svaret på Common Practice Command 61
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
KLAR STAT AUNIT A_LVL PUNIT PV SUNIT SV TUNIT TV QUNIT QV
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Kod för PV Analog utgångsenhet : PV Analog Utgångsnivå : Primär variabel enhetskod : Primär variabel : Sekundär Variabelenhetskod : Sekundär variabel : Tertiär variabel enhetskod : Tertiär variabel : Kvartär variabel enhetskod : Kvartär Variabel
Funktion När kommandot [Common Practice Command 61] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
7-32
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
Exampprogrammet
7-33
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(14) HART_C110 kommando
HART_C110
Läs svaret på Common Practice Command 110
Funktionsblock
Input
REQ BASE SPÅS CH
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer
Produktion
KLAR STAT PUNIT PV SUNIT SV TUNIT TV QUNIT QV
: Utgång 1 när normal : Felinformation : Kod för primära variabelenheter : Primär variabelvärde : Sekundär variabel enhetskod : Sekundär variabelvärde : Tertiär variabel enhetskod : Tertiär variabelvärde : Kvartär variabel enhetskod : Kvartär variabelvärde
Funktion När kommandot [Common Practice Command 110] är inställt på den angivna modulens kanal, används denna funktion för att övervaka svarsdata.
7-34
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
Exampprogrammet
7-35
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(15) HART_CLR kommando
HART_CLR
Rensa HART-kommandot till modulen
Funktionsblock
Input
REQ BASE SLOT CH C_CLR
Utdata DONE STAT
Beskrivning
: Utför funktion när 1 (stigande kant) : Ange basposition : Ange platsposition : Använd kanalnummer : Kommunikationskommando som ska tas bort
(bitmasksats)
: Utgång 1 när normal : Felinformation
Fungera
(a) Den används för att stoppa ett kommando som kommuniceras angående den angivna modulens kanal.
(b) Ställ in bit(BOOL Array) som motsvarar ett kommando som ska stoppas på "C_SET"
Kommando
110 61 57 50 48 16 15 13 12
3
2
1
0
Array index
12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
(c) Om "REQ"-kontakt konverteras från 0 till 1, kommer funktionsblocket att exekveras. (d) Svarsdata för det stoppade kommandot bibehålls i status vid den stoppade tiden.
Exampprogrammet
7-36
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
7.2.4 example med PUT/GET-instruktionen
(1) Aktivera kanal
(a) Du kan aktivera/inaktivera A/D-konvertering per kanal (b) Inaktivera kanal som inte används för att minska konverteringscykeln per kanal (c) När kanal inte är utsedd är alla kanaler inställda som ej använda (d) Aktivera/inaktivera av A/D-konvertering är som följer
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
— — — — — — — — — — — —
CC CC HH HH
32 10 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
Bit 0 1 16#0003 : 0000 0000 0000 0011
Beskrivning Stop Run
CH3, CH2, CH1, CH0
Ställ in kanal att använda
(e) Värdet i B4~B15 ignoreras. (f) Den högra figuren är example som aktiverar CH0~CH1 för analog ingångsmodul utrustad på plats 0.
(2) Inställning av ingångsströmområde (a) Du kan ställa in ingångsströmområde per kanal (b) När analogt ingångsområde inte är inställt är alla kanaler inställda på 4 ~ 20mA (c) Inställning av analog ingångsströmområde är enligt följande.
– Följande är exampställ in CH0~CH1 som 4~20mA och CH2~CH3 som 0~20mA
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CH3
CH2
CH1
CH0
Bit
Beskrivning
0000
4 mA ~ 20 mA
0001
0 mA ~ 20 mA
16#4422 : 0001 0001 0000 0000
CH3, CH2, CH1, CH0
Inställning av ingångsområde
7-37
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(3) Inställning av utdataområde
(a) Digitalt utdataområde för analog ingång kan ställas in per kanal. (b) När utdataområdet inte är inställt, är alla kanaler inställda på -32000~32000. (c) Inställning av digitalt utdataområde är som följer
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CH3
CH2
CH1
CH0
Bit
Beskrivning
0000
-32000 ~ 32000
0001
Exakt värde
0010
0~10000
16#2012 : 0010 0000 0001 0010
CH3, CH2, CH1, CH0
Exakt värde har följande digitala utgångsområde om analogt ingångsområde 1) Ström
Analog ingång
4 ~ 20
0 ~ 20
Digital utgång
Exakt värde
4000 ~ 20000
0 ~ 20000
(4) Genomsnittlig processinställning (a) Du kan aktivera/avaktivera genomsnittlig process per kanal (b) Genomsnittlig process är inte inställd, alla kanaler är inställda som aktiverade (c) Inställning av filterprocess är som följer (d) Följande figur är example med tidsgenomsnitt ca CH1
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CH3
CH2
CH1
CH0
Bit
Innehåll
0000
Sampling process
0001 0010 0011
Tidsmedelvärde Räknemedelvärde Glidande medelvärde
0100
Vägt medelvärde
16#0010 : 0000 0000 0001 0000
CH3, CH2, CH1, CH0
7-38
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(5) Inställning för medelvärde
(a) Det initiala värdet för medelvärdet är 0
(b) Inställningsområde för medelvärde är som följer. Genomsnittsmetod Tidsmedelvärde Räknamedelvärde Glidande medelvärde Vägt medelvärde
Inställningsområde 200 ~ 5000(ms)
2 ~ 50 (ggr) 2 ~ 100 (ggr)
0 ~ 99 (%)
(c) Vid inställning av annat värde än inställningsområde, indikerar det felnummer vid felkodsindikering (_F0001_ERR_CODE). För närvarande behåller A/D-konverteringsvärdet tidigare data. (# betyder kanalen där fel uppstår vid felkod)
(d) Inställning av medelvärde är som följer
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
— — — — — — — —
CH# medelvärde
Inställningsintervallet varierar beroende på genomsnittsmetod
Adress
_Fxxyy_CH0_AVG_VAL _Fxxyy_CH1_AVG_VAL _Fxxyy_CH2_AVG_VAL _Fxxyy_CH3_AVG_VAL
Innehåll
CH0 medelvärde inställning CH1 medelvärde inställning CH2 medelvärde inställning CH3 medelvärde inställning
* Vid enhetstilldelning betyder x basnummer, y betyder platsnummer där modulen är utrustad.
(6) Larmprocessinställning
(a) Detta är för att aktivera/avaktivera larmprocessen och den kan ställas in per kanal. (b) Standard för detta område är 0. (c) Inställning av larmprocess är enligt följande.
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CCCCCC CC
HHHHHH HH
—————- 3 2 1 0 3 2 1 0
Ändra hastighetslarm
Processlarm
BIT
Innehåll
0
Inaktivera
1
Aktivera
Obs! Innan du ställer in medelvärde för tid/räkning, aktivera medelvärdesprocessen och välj medelvärdesmetod (tid/räkning).
7-39
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(7) Inställning av processlarmvärde
(a) Detta är område för att ställa in processlarmvärde per kanal. Räckvidd för processlarm är olika beroende på dataintervall.
1) Signerat värde: -32768 ~ 32767 1) Exakt värde
Område 4 ~ 20 mA 0 ~ 20 mA
Värde 3808 ~ 20192 -240 ~ 20240
2) Percentilvärde: -120 ~ 10120
(b) För detaljer om processlarm, se 2.5.2.
B B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8
B
B
B
B
B B1 B0
76 5 43 2
CH# processlarm inställningsvärde
Variabel
_F0001_CH0_PAHH_VAL _F0001_CH0_PAH_VAL _F0001_CH0_PAL_VAL _F0001_CH0_PALL_VAL _F0001_CH1_PAHH_VAL _F0001_CH1_PAH_VAL _F0001_CH1_PAL_VAL _F0001_CH1_PALL_VAL _F0001_CH2_PAHH_VAL _F0001_CH2_PAH_VAL _F0001_CH2_PAL_VAL _F0001_CH2_PALL_VAL _F0001_CH3_PAHH_VAL _F0001_CH3_PAH_VAL _F0001_CH3_PAL_VAL _F0001_CH3_PALL_VAL
Innehåll
CH0 processlarm HH-gräns CH0 processlarm H-gräns CH0 processlarm L-gräns CH0 processlarm LL-gräns
CH1 processlarm HH-gräns CH1 processlarm H-gräns CH1 processlarm L-gräns CH1 processlarm LL-gräns CH2 processlarm HH-gräns CH2 processlarm H-gräns CH2 processlarm L-gräns CH2 processlarm LL-gräns CH3 process larm HH-gräns CH3 processlarm H-gräns CH3 processlarm L-gräns CH3 processlarm LL-gräns
Obs Innan du ställer in processlarm, aktivera processlarm.
7-40
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(8) Ändra inställningen för detekteringsperiod för hastighetslarm
(a) Larmdetekteringsperioden för ändringshastighet är 100 ~ 5000(ms) (b) Om du ställer in värdet utanför intervallet indikeras felkod 60# vid felkodsindikeringsadressen. På
denna gång tillämpas larmdetekteringsperiod för ändringshastighet som standardvärde (10) (c) Inställning av ändringshastighetslarmdetekteringsperiod är som följer.
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CH# ändra frekvens larmdetekteringsperiod
Räckvidd för ändringshastighet larmdetekteringsperiod är 100 ~ 5000(ms)
Variabel
_F0001_CH0_RA_PERIOD _F0001_CH1_RA_PERIOD _F0001_CH2_RA_PERIOD _F0001_CH3_RA_PERIOD
Innehåll
CH0 ändringshastighet larmdetekteringsperiod CH1 ändringshastighet larmdetekteringsperiod CH2 ändringshastighet larmdetekteringsperiod CH3 ändringshastighet larmdetekteringsperiod
Obs! Innan du ställer in larmperioden för ändringshastighet, aktivera ändringshastighetslarm och ställ in H/L-gräns för ändringshastighetslarm.
(9) Inställningsvärde för ändringshastighetslarm (a) Området för ändringshastighetslarmvärdet är -32768 ~ 32767(-3276.8% ~ 3276.7%). (b) Inställning av larmvärde för förändringshastighet är som följer.
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
CH# ändra inställningsvärde för larmhastighet
Området för larmvärdet för förändringshastighet är -32768 ~ 32767
Variabel
_F0001_CH0_RAL_VAL _F0001_CH0_RAL_VAL _F0001_CH1_RAL_VAL _F0001_CH1_RAL_VAL _F0001_CH2_RAL_VAL _F0001_CH2_RAL_VAL _F0001_CH3_RAL_VAL _F0001_CH3_RAL_VAL
Innehåll
CH0 ändringshastighetslarm H-gränsinställning CH0 ändringshastighetslarm L-gränsinställning CH1 ändringshastighetslarm H-gränsinställning CH1 ändringshastighetslarm L-gränsinställning CH2 ändringshastighetslarm H-gränsinställning CH2 ändra frekvenslarm L-gränsinställning CH3 ändring hastighetslarm H-gränsinställning CH3 ändra hastighetslarm L-gränsinställning
Obs! Innan du ställer in larmet för ändringshastighet, aktivera larmprocessen för ändringshastighet och ställ in H/L-gräns för larm.
7-41
Kapitel 7 Konfiguration och funktion för internminnet (för 2MLI/2MLR)
(10) Felkod
(a) Sparar felkod som upptäckts vid HART Analog Input Module. (b) Feltyp och innehåll är följande. (c) Följande figur är program exampläs felkod.
B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
— — — — — — — —
Felkod
Felkod (dec.)
0
Normal drift
Beskrivning
RUN LED status
KÖR LED PÅ
10
Modulfel (ASIC-återställningsfel)
11
Modulfel (ASIC RAM eller registerfel)
20# Tidsmedelvärdesinställningsfel
Blinkar var 0.2:e sekund.
30#
Räknemedelvärdesfel
40#
Glidande medelvärdesfel
50#
Vägt genomsnittligt inställt värdefel
Blinkar var 1:e sekund.
60#
Ändra frekvenslarmdetekteringsperiod inställt värdefel
* Vid felkod indikerar # kanal där felet uppstår
* För mer detaljerad felkod, se 9.1
(d) Om två felkoder uppstår, sparar modulen först inträffade felkod och senare inträffade felkod sparas inte
(e) Om ett fel uppstår, efter att du har ändrat fel, använd "Flagga för att rensa begäran" (med hänvisning till 5.2.7), starta om strömmen för att radera felkoden och stoppa LED-flimmer
7-42
Kapitel 8 Programmering (för 2MLI/2MLR)
Kapitel 8 Programmering (för 2MLI/2MLR)
8.1 Grundprogram
– Den beskriver hur man ställer in drifttillståndet i internminnet i den analoga ingångsmodulen. – Analog ingångsmodul är utrustad på plats 2 – IO-uppsättningspunkterna för analoga ingångsmoduler är 16 punkter (flexibel typ) – Initial inställningsvillkor sparas i internminnet med 1 gångs ingång
(1) Program example med [I/O-parameter] 8-1
Kapitel 8 Programmering (för 2MLI/2MLR)
(2) Program example med [I/O-parameter]
ModuleERxecaudtyion coEnxtaecut ptionint
Kanal RUN-signal
Utförande
CH0-utgång
Enhet för att spara data för att skicka CH0 digital utgång
Enheten sparar data för att skicka
CH1-utgång CH3 digital utgång
CH2-utgång CH4 digital utgång
Basnr. Slotnr.
Internminnesadress
CH3-utgång
Läser felkod
Läs felkod
Utförande
8-2
Kapitel 8 Programmering (för 2MLI/2MLR)
(3) Program example med hjälp av PUT/GET-instruktionen Exekveringskontaktpunkt
Aktivera CH (CH 1,2,3)
Ställ in ingångsströmintervall
Utdatatyp
Ställ in genomsnittlig process
Ställ in CH3 medelvärde
CH1 Processlarm H-gräns
Ställ in CH1 medelvärde
Larmprocess
Ställ in CH2 medelvärde
CH1 Processlarm HH-gräns
CH1 Processlarm L-gräns
8-3
CH1 Processlarm LL-gräns
Kapitel 8 Programmering (för 2MLI/2MLR)
CH3 Processlarm HH-gräns
CH3 Processlarm LL-gräns
CH1 Ändringshastighet Larm H-gräns
CH3 Ändringshastighet Larm L-gräns
CH3 Processlarm H-gräns
CH1 Ändringshastighet Larmdetekteringsperiod
CH1 Ändringshastighet Larm L-gräns
CH3 Processlarm L-gräns
CH3 Ändringshastighet Larmdetekteringsperiod
CH3 Ändringshastighet Larm H-gräns
8-4
Kapitel 8 Programmering (för 2MLI/2MLR)
Utförandeingång
CH1 utgång
CH2 utgång
CH3 utgång
Felkod
8-5
Kapitel 8 Programmering (för 2MLI/2MLR)
8.2 Applikationsprogram
8.2.1 Program för att sortera A/D-konverterade värden i storlek
(1) Systemkonfiguration
2MLP 2MLI- 2MLI 2MLF 2MLQ
–
CPUU –
–
–
ACF2
D24A AC4H RY2A
(2) Ursprunglig inställningsinnehåll
Inga.
Punkt
Ursprunglig inställningsinnehåll
1 använd kanal
CHO, Ch0, CH2
2 Ingång voltage intervall 0 ~ 20
3 Utdataområde -32000~32000
4 Genomsnittlig process
CH0, 2, 3 (Vikt, Antal, tid)
5 Medelvärde
CH0 viktmedelvärde: 50 (%)
6 Medelvärde
Dokument/resurser
![]() |
Honeywell 2MLF-AC4H analog ingångsmodul [pdf] Användarhandbok 2MLF-AC4H Analog Input Module, 2MLF-AC4H, Analog Input Module, Input Module, Module |

