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MPI通讯技术讲义
第七章 MPI通讯技术;7.1 MPI通讯简介;7.1.1 MPI概述;7.1.2 MPI网络的组建;图7.1 MPI网络结构示意图 ;1.MPI网络连接规则及硬件介绍; 3) 两个终端电阻之间的总线电缆称为段(Segments)。每个段最多可有32个节点(默认值16),每段最长为50m(从第一个节点到最后一个节点的最长距离)。
4) 如果覆盖节点距离大于50m,可采用RS485中继器来扩展节点间的连接距离。如果在两个RS485中继器之间没有其他节点,那就能在两个中继器之间设一条长达1000m的电缆,这是两个中继器之间的最长电缆长度。连接电缆为PROFIBUS电缆(屏蔽双绞线),网络插头(PROFIBUS接头)带有终端电阻,如图7.2所示,如果用其它电缆和接头不能保证标称的通讯距离和通讯速率。;图7.2 PROFIBUS转接器; 5) 如果总线电缆不直接连接到总线连接器(网络插头)而必须采用分支线电缆时,分支线的长度是与分支线的数量有关的,一根分支线时最大长度可以是10m,分支线最多为6根,其长度限定在5m。
6) 只有在启动或维护时需要用的那些编程装置才用分支线把它们接到MPI网络上。
7) 在将一个新的节点接入MPI网络之前,必须关掉电源。;2.MPI网络参数及编址; 1) MPI分互网号缺省设置为0,在一个分支网络中,各节点要设置相同的分支网络号;
2) 必须为MPI网络上每一节点分配一个MPI地址和最高MPI地址.同一MPI分支网络上各节点地址号必须是不同的,但各节最高地址号均是相同的。; 3) 节点MPI地址号不能大于给出的最高MPI地址号;最高地址号可以是126。为提高MPI网络节点通信速度.最高MPI地址应设置得较小。
4) 如果机架上安装有功能模块(FM)和通信模板,则它们的MPI地址是由CPU的MPI地址顺序加1构成, 如图7.3所示。;图7.3 为可编程模板自动分配MPI地址;5)表7.1 给出了出厂时一些装置的MPI地址缺省值。; 按上述规则组建的—个MPI网络及地址分配示于图7.4中。可用STEP 7软件包中Configuration的功能为每个网络节点分配一个MPI地址和最高地址,地址—般标在该节点外壳上,用户看起来很方便。分配地址时可对PG,OP,CP,FM等进行地址排序。网络中可以为一台维护用的PG预留MPI地址0,为一台维护用的OP预留MPI???址1,PG和OP地址应该是不同的;图7.4中分支虚线表示只在起动或维护时才接到MPI网的PG或OP,需要它们时可以很方便地接入网内。;图7.4 MPI网络连接示例;3.MPI网络连接部件; 编程装置PG对MPI网络节点有两种工作方式:一种是PG固定地连接在MPI网上,则使用网络插头将其直接归并到MPI网络里;另一种是在对网络进行启动和维护时接入PG,使用时才用一根分支线接到一个节点上。PG固定连接时,可以用带有出入双电缆的双口网络插头(不带PG接口),上位计算机主板上则应插上MPI/PROFIBUS通讯卡(如CP5512/CP5611/CP5613)。
如果PG是使用时才连接,可以用带PG插座的网络接头,上位计算机则需使用PC/MPI适配器。; 对于临时接入的PG节点其MPI地址可设为0;或设为最高MPI地址如126,然后用S7组态软件确定此MPI网所预设的最高地址,如果预设的小,则把网络里的最高MPI地址改为与这台PG—样的最高MPI地址。
网络插头如果是安装在段的起点和终点,必须将插头上的终端电阻接通(ON)。 ;2)网络中继器(RS485); 7.1.3 设置MPI参数;图7.5 “HW Config”对话框中配置硬件; 再点击上图中的“Properties”按钮来设置CPU的MPI属性,包括地址及通信速率,具体操作如图7.6所示。;
注意: 在通常应用中不要改变MPI通信速率。请注意在整个MPI网络中通信速率必须保持一致,且MPI站地址不能冲突。;2.PC侧参数设置;;图7.8 选择“CP5611(MPI)”界面;7.1.4 PC侧的MPI通信卡的类型; 4. CP5611 PCI卡,用于台式电脑编程和通信,此卡具有网络诊断功能,通信速率最高为12Mbit/s,价格适中。
5. CP5613 PCI卡(替代原CP5412卡),用于台式电脑编程和通信,它具有网络诊断功能,通信速率最高为12Mbit/s,并带有处理器,可保持大数据量通信的稳定性,一般用于PROFIBUS网络,同时也具有MPI功能,价格相对最高。
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