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S7-1200西门子6ES7232-4HA30-0XB0湖南代理商
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更新 2022-05-10 03:55
 
详细信息

S7-1200    西门子    6ES7232-4HA30-0XB0   湖南代理商   

 

 

 

S7-1200 存储卡使用

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档! 文档   涉及产品

S7-1200 存储卡使用

1 S7-1200 存储卡介绍

S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下四种功能:

作为 CPU 的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU 中没有项目文件,离开存储卡无法运行。 在有编程器的情况下,作为向多个S7-1200PLC 传送项目文件的介质。 忘记密码时,清除 CPU 内部的项目文件和密码。 24M卡可以用于更新S7-1200CPU 的固件版本。


图. 1: S7-1200 存储卡

怎样插入存储卡:

将CPU上挡板向下掀开,可以看到右上角有一 MC 卡槽,将存储卡缺口向上插入,如下图所示:


图. 2: 插入存储卡

注意

对于 S7-1200 CPU ,存储卡不是必须的。

将存储卡插到一个运行状态的 CPU 上,会造成 CPU 停机。

S7-1200 CPU 仅支持由西门子制造商预先格式化过的存储卡, 存储卡订货号如下表所示:

订货

容量

6ES7 954-8LF01-0AA0 24MB
6ES7954-8LC01-0AA0 4MB
6ES7 954-8LB01-0AA0 2MB
表 1: 存储卡信息

如果使用 Windows 格式化程序对 SIMATIC 存储卡重新进行格式化,CPU 将无法使用该重新格式化的存储卡。 

目前,S7-1200 仍不能使用存储卡实现配方和数据归档这样的高级功能。

2 存储卡的工作模式
存储卡有两种工作模式:  

程序卡:存储卡作为S7-1200 CPU 的装载存储区,所有程序和数据存储在卡中,CPU 内部集成的存储区中没有项目文件,设备运行中存储卡不能被拔出 。 传输卡:用于从存储卡向 CPU 传送项目,传送完成后必须将存储卡拔出。CPU 可以离开存储卡独立运行。

修改存储卡的工作模式:

在STEP 7 Basic 软件的项目视图下,点击左侧"项目视图“--->"SIMATIC Card Reader" --->您的读卡器型号,如下图所示:


图. 3: 项目视图

右击存储卡的盘符(这里是F:),选择“属性”按钮,打开下面窗口:


图. 4: 存储卡属性

用户在“存储卡类型”中选择需要的工作模式,点击“确认”完成设定。

3 程序卡的不同模式
优点:更换 CPU 时不需要重新下载项目文件。
3.1 上载用户文件到存储卡

第一步: 按照上面方法将存储卡设定到“编程”模式。建议客户做此操作之前清除存储卡中的所有文件。 第二步: 设置 CPU 的启动状态。在"项目树"中右击 CPU 选择“属性”,在“属性”窗口中点击“启动”,此处我们必须选择“暖启动-RUN 模式”。


图. 5: 启动

第三步: 将 CPU 断电 第四步: 将存储卡插到 CPU 卡槽内 第五步: 将 CPU 上电 第六步: 在 STEP 7 Basic 中点击下载,将项目文件全部下载到存储卡中。此时下载是将项目文件(包括用户程序、硬件组态和强制值)下载到存储卡中,而不是 CPU 内部集成的存储区中。

完成上述步骤后,CPU可以带卡正常运行。此时如果将存储卡拔出,CPU 会报错,"ERROR"红灯闪烁。

3.2 常见问题

 FAQ 1
为什么插上存储卡后 CPU 的“MAINT”灯闪烁,使用STEP 7 Basic下载时提示报错“The download of the hardware configuration failed (0050 -133 2 2458)”?
回答
请清除存储卡中的所有文件,重新使用STEP7 Basic软件将存储卡设置到“编程”模式,然后再重复上述步骤。请您也检查存储卡上的拨码开关,检查存储卡是否处于写保护模式。

 FAQ2
为什么CPU断电上电后进入停止状态,而不进入运行状态?
回答
原因是 CPU 的启动方式不是“暖启动-RUN 模式”,详细请参考上面“第二步”。

4 使用传输卡模式
优点: 编程器存在的情况下,传输卡可以向多个S7-1200 PLC 复制项目文件。

4.1 向处于传输模式的存储卡中装载项目

第一步: 按照上面方法将存储卡设定到“ 传输”模式。建议客户做此操作之前清除存储卡中的所有文件。 第二步: 设置 CPU 的启动状态:在"Project tree"中右击 CPU 选择“属性”,在“属性”窗口中点击“启动”,此处我们必须选择“暖启动-RUN 模式”。 第三步: 直接拖拽 PLC 设备到存储卡盘符


图. 6: 拖拽

用户也可以直接将一张已经做好的“程序卡”更改为“传输卡” 。

4.2 从存储卡复制项目到 S7-1200 PLC

第一步: 将 CPU 断电 第二步: 插卡到 CPU 卡槽 第三步: 将 CPU 上电,用户会看到 CPU 的"MAINT"黄灯闪烁 第四步: 将 CPU 断电,将存储卡拔出 第五步: 将 CPU 上电

 FAQ
为什么 CPU 断电上电后进入停止状态,而不进入运行状态?
回答

CPU 的启动方式不是“暖启动-RUN 模式”,详细请参考上面“第二步”。 检查第三步,必须拖拽 PLC 项目到存储卡盘符,而不只是程序块等其他项目内容。下载到存储卡中的项目文件有可能不完整,例如缺失硬件组态等。

5 使用存储卡清除密码

如果客户忘记了之前设定的 S7-1200 的密码,通过”恢复出厂设置“无法清除 S7-1200 内部的程序和密码,使用存储卡是清除密码的唯一方法。详细步骤如下:

将 S7-1200 设备断电 插入一张存储卡到 S7-1200 CPU 上,存储卡中的程序不能有密码保护 将 S7-1200 设备上电

S7-1200 CPU 上电后,会将存储卡中的程序复制到内部的 FLASH 寄存器中,即执行清除密码操作。

客 户也可以用相同的方法插入一张全新的或者空白的存储卡到 S7-1200 CPU,设备上电后,S7-1200 CPU 会将内部存储区的程序转移到存储卡中,拔下存储卡后,S7-1200 CPU 内部将不在有用户程序,即实现了清除密码。存储卡中的内容可以使用读卡器清除。

注意: 不要格式化存储卡。

6 使用24M存储卡更新 S7-1200 CPU 的固件版本

S7-1200 的固件版本可以从西门子官方网站下载: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en.。用户可以使用西门子网站右上方的搜索引擎在“Download”分类中搜索“S7-1200 firmware”。

注意

不同订货号的S7-1200 CPU 的固件文件不相同,下载地址也不相同。用户在下载和更新固件之前请核对产品订货号。 2M存储卡不能用于 CPU 固件升级。 固件升级前 CPU 内部存储的项目文件(程序块、硬件组态等)不受影响,不会被清除。 如果存储卡中的固件文件订货号与实际 CPU 的订货号不一致,即使执行了下列步骤,CPU的原固件版本也不会改变。

更新 CPU 的固件版本具体步骤如下:

第一步: 使用电脑通过读卡器清除存储卡中内容。注意:不要格式化存储卡! 第二步: 从西门子官方网站下载最新版本的固件文件。下载并解压缩,用户可以得到一个“S7_JOB.SYS”文件和“FWUOPDATE.S7S”文件夹。 第三步: 将“S7_JOB.SYS”文件和“FWUOPDATE.S7S”文件夹拷贝到存储卡中。 第四步: 将存储卡插到 CPU 1200 卡槽中。此时CPU会停止,“MAINT”指示灯闪烁。 第五步: 将 CPU 断电上电 。CPU的“RUN/STOP” 指示灯黄绿交替闪烁说明固件正在被更新中。如果“RUN/STOP” 指示灯常亮,“MAINT”指示灯闪烁说明固件更新已经结束。 第六步: 拔出存储卡。 第七步: 再次将 CPU 断电上电。

如何通过USS协议实现S7-1200 与MM440变频器的通信

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西门子S7-1200 PLC在当前的市场中有着广泛的应用,作为常与变频器共同使用的PLC,其与西门子MM440 变频器的USS通信一直在市场上有着非常广泛的应用。本文将主要介绍如何使用USS通信协议来实现S7-1200与MM440变频器的通信。


1. USS通信介绍

1.1. USS协议特点
USS (Universal Serial Interface, 即通用串行通信接口) 是西门子专为驱动装置开发的通信协议。USS 协议的基本特点如下:

? 支持多点通信(因而可以应用在 RS 485 等网络上)
? 采用单主站的“主-从”访问机制
? 每个网络上最多可以有 32 个节点(最多 31 个从站)
? 简单可靠的报文格式,使数据传输灵活高效
? 容易实现,成本较低

USS 的工作机制是,通信总是由主站发起,USS 主站不断循环轮询各个从站,从站根据收到的指令,决定是否以及如何响应。从站永远不会主动发送数据。从站在以下条件满足时应答:
-- 接收到的主站报文没有错误,并且
-- 本从站在接收到主站报文中被寻址
上述条件不满足,或者主站发出的是广播报文,从站不会做任何响应。对于主站来说,从站必须在接收到主站报文之后的一定时间内发回响应。否则主站将视为出错。
USS 的字符传输格式符合 UART 规范,即使用串行异步传输方式。USS 在串行数据总线上的字符传输帧为 11 位长度,如表1所示:


表1:USS字符帧

USS 协议的报文简洁可靠,高效灵活。报文由一连串的字符组成,协议中定义了它们的特
定功能,表2所示:


表2:USS报文结构

每小格代表一个字符(字节)。其中:
STX: 起始字符,总是 02 h
LGE: 报文长度
ADR:从站地址及报文类型
BCC: BCC 校验符
净数据区由 PKW 区和 PZD 区组成,如表3所示:


表3:USS净数据区

PKW: 此区域用于读写参数值、参数定义或参数描述文本,并可修改和报告参数的改变 。其中:

PKE: 参数 ID。包括代表主站指令和从站响应的信息,以及参数号等 IND: 参数索引,主要用于与 PKE 配合定位参数 PWEm:参数值数据

PZD: 此区域用于在主站和从站之间传递控制和过程数据。控制参数按设定好的固定格式在主、从站之间对应往返。如:

PZD1:主站发给从站的控制字/从站返回主站的状态字 PZD2: 主站发给从站的给定/从站返回主站的实际反馈

根据传输的数据类型和驱动装置的不同,PKW 和 PZD 区的数据长度都不是固定的,它们可以灵活改变以适应具体的需要。但是,在用于与控制器通信的自动控制任务时,网络上的所有节点都要按相同的设定工作,并且在整个工作过程中不能随意改变。
注意:
对于不同的驱动装置和工作模式,PKW 和 PZD 的长度可以按一定规律定义。 一旦确定就不能在运行中随意改变 ;
PKW 可以访问所有对 USS 通信开放的参数;而 PZD 仅能访问特定的控制和过程数据;
PKW 在许多驱动装置中是作为后台任务处理,因此 PZD 的实时性要比 PKW 好。

1.2. S7-1200 USS通信简介

CM 1241 RS485 模块通过 RS485 端口与MM440进行通信。 可使用 USS 库控制MM440和读/写MM440参数。该库提供 1 个 FB 和 3 个 FC 来支持 USS 协议。 每个 CM1241 RS485 通信模块最多支持 16 个MM440。连接到一个 CM 1241 RS485 的所有MM440(最多 16 个)是同一 USS 网络的一部分。连接到另一 CM 1241 RS485 的所有MM440是另一 USS 网络的一部分。 因为 S7-1200最多支持三个 CM 1241 RS485 设备,所以用户最多可建立三个 USS 网络,每个网络最多 16 个MM440,总共支持 48 个 USS MM440。各 USS 网络使用各自唯一的数据块进行管理(使用三个 CM 1241 RS485 设备建立三个 USS网络需要三个数据块)。 同一USS 网络相关的所有指令必须共享该数据块。 这包括用于控制网络上所有MM440的 USS_DRV、USS_PORT、USS_RPM 和USS_WPM 指令。


2. 硬件需求及接线

2.1. 硬件需求
S7-1200 PLC目前有3种类型的CPU:
1)S7-1211C CPU。
2)S7-1212C CPU。
3)S7-1214C CPU。
这三种类型的CPU都可以使用USS通信协议通过通信模块CM1241 RS485来实现S7-1200与MM440变频器的通信。
本例中使用的PLC硬件为:
1) S7-1214C ( 6ES7 214 -1BE30 -0XB0 )
2) CM1241 RS485 ( 6ES7 241 -1CH30 -0XB0 )
3) CSM 1277 ( 6GK7 277 -1AA00 - 0AA0)
本例中使用的MM440变频器硬件为:
1) MM440 ( 6SE6440 - 2AB11 - 2AA1 )
2) MICROMASTER 4 ENCODER MODULE ( 6SE6400 - 0EN00 - 0AA0 )
3) SIEMENS MOTOR ( 1LA7060 - 4AB10 - Z )
4) USS 通信电缆 ( 6XV1830 - 0EH10 )

2.2. 接线
建议使用西门子的网络插头和PROFIBUS电缆。在 S7-1200 CPU 通信口上使用西门子网络插头。
PROFIBUS 电缆的红色导线B 即 RS 485 信号 +,此信号应当连接到 MM 440 通信端口的 P+;绿色导线A 即 RS 485 信号 -,此信号应当连接到 MM 440 通信端口的 N-。

 
图1: MM440接线端子                                       表4:MM440端子定义

因为MM 440 通信口是端子连接,所以 PROFIBUS 电缆不需要网络插头,而是剥出线头直接压在端子上。如果还要连接下一个驱动装置,则两条电缆的同色芯线可以压在同一个端子内。PROFIBUS 电缆的红色芯线应当压入端子 29;绿色芯线应当连接到端子 30,如图1、表4所示。完整接线图如图2所示。


图2: S7-1200与MM440接线图

a. 屏蔽/保护接地母排,或可靠的多点接地。此连接对抑制干扰有重要意义。
b. PROFIBUS 网络插头,内置偏置和终端电阻。
c. MM 440 端的偏置和终端电阻。
d. 通信口的等电位连接。可以保护通信口不致因共模电压差损坏或通信中断。
e. 双绞屏蔽电缆(PROFIBUS)电缆,因是高速通信,电缆的屏蔽层须双端接地(接 PE)。
注意,以下几点对网络的性能有极为重要的影响。几乎所有网络通信质量方面的问题都与未考虑到下列事项有关:

? 偏置电阻用于在复杂的环境下确保通信线上的电平在总线未被驱动时保持稳定;终端电阻用于吸收网络上的反射信号。一个完善的总线型网络必须在两端接偏置和终端电阻。
? 通信口 M 的等电位连接建议单独采用较粗的导线 ,而不要使用 PROFIBUS 的屏蔽层,因为此连接上可能有较大的电流,以致通信中断。
? PROFIBUS 电缆的屏蔽层要尽量大面积接 PE。一个实用的做法是在靠近插头、接线端子处环剥外皮,用压箍将裸露的屏蔽层压紧在 PE 接地体上(如 PE 母排或良好接地的裸露金属安装板)。
? 通信线与动力线分开布线;紧贴金属板安装也能改善抗干扰能力。驱动装置的输入/输出端要尽量采用滤波装置,并使用屏蔽电缆。
? 在 MM 440 的包装内提供了终端偏置电阻元件,接线时可按说明书直接压在端子上。如果可能,可采用热缩管将此元件包裹,并适当固定。


3. 组态
我们通过下述的实际操作来介绍如何在Step7 Basic V10.5 中组态S7-1214C 和MM440变频器的USS通信。

3.1. PLC 硬件组态

首先在Step7 Basic V10.5中建立一个项目,如图3所示。


图3: 新建S7 1200项目

在硬件配置中,添加CPU1214C和通信模块CM1241 RS485模块,如图4所示:


图4: S7 1200硬件配置

在CPU的属性中,设置以太网的IP地址,建立PG与PLC的连接,如图5所示。


图5: S7 1200 IP地址的设置

3.2. MM440参数设置

我们假定已经完成了驱动装置的基本参数设置和调试(如电机参数辨识等等),以下只涉及与 S7-1200 控制器连接相关的参数。
MM 440 的参数分为几个访问级别,以便于过滤不需要查看的部分。 与 S7-1200 连接时,需要设置的主要有“控制源”和“设定源”两组参数。要设置此类参数,需要“专家”参数访问级别,即首先需要把 P0003 参数设置为 3。
控制源参数设置:
控制命令控制驱动装置的启动、停止、正/反转等功能。控制源参数设置决定了驱动装置从何种途径接受控制信号,如表5所示。


表5:控制源由参数 P0700 设置

此参数有分组,在此仅设第一组,即 P0700[0]。
设定源控制参数:
设定值控制驱动装置的转速/频率等功能。设定源参数决定了驱动装置从哪里接受设定值(即给定),如表6所示。


表6:设定源由参数 P1000 设置

此参数有分组,在此仅设第一组,即 P1000[0]。
控制源和设定源之间可以自由组合,根据工艺要求可以灵活选用。我们以控制源和设定源都来自 COM bbbb 上的 USS 通信为例,简介 USS 通信的参数设置。

主要参数有:
1. P0700: 设置 P0700[0] = 5,即控制源来自 COM bbbb 上的 USS 通信;
2. P1000: 设置 P1000[0] = 5,即设定源来自 COM bbbb 上的 USS 通信;
3. P2009: 决定是否对 COM bbbb 上的 USS 通信设定值规格化,即设定值将是运转频率的百分比形式,还是绝对频率值。为0,不规格化 USS 通信设定值,即设定为MM440中的频率设定范围的百分比形式;为1,对 USS 通信设定值进行规格化,即设定值为绝对的频率数值;
4. P2010: 设置 COM bbbb 上的 USS 通信速率。根据 S7-1200 通信口的限制,支持的通信波特率如表7所示。

4 2400 bit/s
5 4800 bit/s
6 9600 bit/s
7 19200 bit/s
8 38400 bit/s
9 57600 bit/s
12 115200 bit/s

表7:通信波特率

5. P2011: 设置 P2011[0] = 0 至 31,即驱动装置 COM bbbb 上的 USS 通信口在网络上的从站地址;
6. P2012: 设置 P2012[0] = 2,即 USS PZD 区长度为 2 个字长;
7. P2013: 设置 P2013[0] = 4;
8. P2014: 设置 P2014[0] = 0 至 65535,即 COM bbbb 上的 USS 通信控制信号中断超时时间,单位为 ms;如设置为 0,则不进行此端口上的超时检查;
9. P0971: 设置 P0971 = 1,上述参数将保存入MM 440 的 EEPROM 中。


4. USS通信原理与编程的实现

4.1 S7 1200 PLC与MM440 通过USS通信的基本原理

S7 1200提供了专用的USS库进行USS通信,如图6所示:


图6:S7 1200 专用的USS库

USS_DRV功能块通过USS_DRV_DB数据块实现与USS_PORT功能块的数据接收与传送,而USS_PORT功能块是S7-1200 PLC CM1241 RS485模块与MM440之间的通信接口。USS_RPM功能块和USS_WPM功能块与MM440的通信与USS_DRV功能块的通信方式是相同的。如图7所示。


图7:通信结构图

4.2. 功能块使用介绍
USS_DRV 功能块是S7-1200 USS通信的主体功能块,接受MM440的信息和控制MM440的指令都是通过这个功能快来完成的。必须在主 OB中调用。
USS_PORT功能块是S7-1200与MM440进行USS通信的接口,主要设置通信的接口参数。可在主OB或中断OB中调用。
USS_RPM功能块是通过USS通信读取MM440的参数。必须在主 OB中调用。
USS_WPM功能块是通过USS通信设置MM440的参数。必须在主 OB中调用。

4.3. S7 1200 PLC进行USS通信的编程

4.3.1. USS_DRV功能块的编程

USS_DRV功能块的编程如图8所示。


图8: USS_DRV功能块的编程

USS_DRV功能块用来与MM440进行交换数据,从而读取MM440的状态以及控制MM440的运行。每个MM440使用唯一的一个USS_DRV功能块,但是同一个CM1241 RS485模块的USS网络的所有MM440(最多16个)都使用同一个USS_DRV_DB。

USS_DRV_DB:          指定MM440进行USS通信的数据块。  
RUN:                          指定DB块的MM440启动指令。    
OFF2:                        紧急停止,自由停车。     该位为0时停车。  
OFF3:                        快速停车,带制动停车。该位为0时停车。  
F_ACK:                      MM440故障确认。    
DIR :                          MM440控制电机的转向。    
SPEED_SP:               MM440的速度设定值。    
NDR:                          新数据就绪。      
ERROR:                     程序输出错误。      
RUN_EN:                    MM440运行状态指示。    
D_DIR:                       MM440运行方向状态指示。    
INHIBIT:                      MM440是否被禁止的状态指示。  
FAULT:                      MM440故障。      
SPEED:                      MM440的反馈的实际速度值。    
DRIVE:                       MM440的USS站地址。MM440参数P2011设置。
PZD_LEN:                PZD数据的字数,有效值2,4,6或8个字。MM440参数P2012设置。
       

4.3.2. USS通信接口参数功能块的编程
USS通信接口参数功能块的编程如图9所示。


图9: USS通信接口参数功能块的编程

USS_PORT功能块用来处理USS网络上的通信,它是S71200 CPU与MM440的通信接口。每个CM1241 RS485模块有且必须有一个USS_PORT功能块。
PORT: 通信模块标识符:在默认变量表的“常量”(Constants) 选项卡内引用的常量。
BAUD: 指的是和MM440进行通行的速率。 MM440的参数P2010种进行设置。
USS_DB: 引用在用户程序中放置 USS_DRV 指令时创建和初始化的背景数据块。

ERROR: 输出错误。
STATUS:扫描或初始化的状态。
USS_PORT 功能通过RS485通信模块处理 CPU 和变频器之间的实际通信。 每次调用此功能可处理与一个变频器的一次通信。 用户程序必须尽快调用此功能以防止与变频器通信超时。 可在主 OB 或任何中断 OB 中调用此功能。通常从循环中断 OB 调用USS_PORT 以防止变频器超时以及使 USS_DRV 调用的 USS 数据保持最新。
S7-1200 PLC与MM440的通信是与它本身的扫描周期不同步的,在完成一次与MM440的通信事件之前,S7-1200通常完成了多个扫描。
USS_PORT通信的时间间隔是S7-1200与MM440通信所需要的时间,不同的通信波特率对应的不同的USS_PORT通信间隔时间。表8列出了不同的波特率对应的USS_PORT最小通信间隔时间。


表8:不同的波特率对应的USS_PORT最小通信间隔时间

USS_PORT在发生通信错误时,通常进行3次尝试来完成通信事件,那么S7-1200与MM440通信的时间就是USS_PORT发生通信超时的时间间隔。例如:如果通信波特率是9600,那么USS_PORT与MM440通信的时间间隔应当大于最小的调用时间间隔,即大于116.3毫秒而小于349毫秒。S7-1200 USS 协议库默认的通信错误超时尝试次数是2次。
基于以上的USS_PORT通信时间的处理,建议在循环中断OB块中调用USS_PORT通信功能块。在建立循环中断OB块时,我们可以设置循环中断OB块的扫描时间,以满足通信的要求。循环中断OB块的扫描时间的设置如图10所示:


图10:循环中断OB块的扫描时间的设置

4.3.3. USS_RPM功能块的编程

USS_RPM功能块的编程 如图11所示。


图11:USS_RPM功能块的编程

USS_RPM功能块用于通过USS通信从MM440读取参数。

REQ:       读取参数请求。    
DRIVE:   MM440的USS站地址。  
bbbbb: MM440的参数代码。  
INDEX:   MM440的参数索引代码  
USS_DB:指定MM440进行USS通信的数据块。
       
DONE:    读取参数完成。    
ERROR:  读取参数错误。    
STATUS:读取参数状态代码。  
VALUE:  所读取的参数的值。  

注意:进行读取参数功能块编程时,各个数据的数据类型一定要正确对应。

4.3.4. USS_WPM功能块的编程

USS_WPM功能块的编程如图12所示。


图12:USS_WPM功能块的编程

USS_WPM功能块用于通过USS通信设置MM440的参数。

REQ:       写参数请求。    
DRIVE:    MM440的USS站地址。  
bbbbb:  MM440的参数代码。  
INDEX:    MM440的参数索引代码。  
EEPROM:把参数存储到MM440的EEPROM。
VALUE:   设置参数的值。    
USS_DB:指定MM440进行USS通信的数据块。
       
DONE:    读取参数完成。    
ERROR:  读取参数错误状态。  

注意:对写入参数功能块编程时,各个数据的数据类型一定要正确对应。

4.3.5. 常见错误

如果读写同时使能,则报错818A:参数请求通道正在被本变频器的另一请求占用。如图13所示。


图13:读写同时使能报错

如果通信断开,则PORT报错818B,如图14所示。


图14:通信断开报错

如果速度设定值不正确,则报错8186,如图15所示。


图15:速度设定值错误

关键词
USS 协议,S7-1200,MM440,变频器

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