Modbus是plc應用中常用的通訊手段,輪詢是在進行一個控制器連接多個從站的通訊時常用的編程手段,由于ST語言在數(shù)據處理上的優(yōu)勢,此方法變得更為簡單。下面以西門子S71214CPLC的ModbusRTU通訊為例,展現(xiàn)ST語言下的modbus通訊和輪詢。硬件連接要準備的硬件和軟件:1.西門子plc1214C;2.通訊板CB1241;3.USB轉RS485轉換器;4.Modscan2/Modsim32電腦模擬軟件模擬主/從站,5.SPU(serialportUtility),監(jiān)視通訊報文。
單模室內光纜GYTA33的結構是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數(shù)的光纜來說,金屬加強芯外還需要擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶(APL)縱包后擠一層聚乙烯內護套,雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制聚乙烯護套成纜。
單模室內光纜GYTA33產品描述
● 松套管保護一次涂覆光纖
● 松套管絞合在加強件的周圍
● 加強件在光纜的中心
單模室內光纜GYTA33產品特點
● 采用“SZ”雙向層絞技術
● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水
● 鋼(鋁)帶搭邊粘結可靠,強度高,扭轉不開裂
● 光纖余長控制穩(wěn)定
● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化
● 環(huán)境性能優(yōu)良,適用溫度區(qū)間為-10℃~+70℃
● 適合于架空、管道、直埋等敷設方式
適用敷設方式
● 直埋
● 地埋
● 穿管
結構特征
● 金屬中心加強件(磷化鋼絲)
● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結內護套
● 雙面覆塑皺紋鋼帶-聚乙烯粘結內護套
性能特點
● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結護套,防潮性能優(yōu)良
● 雙護層雙鎧裝結構,抗壓扁力性能優(yōu)良
● 可有效防止嚙齒類動物的損害
單模室內光纜GYTA33適用范圍
● 長途通信、局間通信
● 尤其適用于對防潮、防鼠等要求較高的場合
技術參數(shù)
光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜重量 | 彎曲半徑 | 允許張力(N) | 允許側壓力(N/100MM) | |||
靜態(tài) | 動態(tài) | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||
2-24 | 13.3 | 210 | 12.5 | 25 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
26-36 | 13.6 | 220 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
38-60 | 14.1 | 225 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
62-72 | 14.6 | 255 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
74-96 | 16.2 | 305 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
98-120 | 17.7 | 350 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
122-144 | 19.1 | 395 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
146-216 | 19.6 | 420 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
218-240 | 22.8 | 530 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
242-288 | 25.0 | 620 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
光纖基礎知識
通信光纖具體分為G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656 ;G657七個大類和若干子類
G.651多模光纖(OM2)主要應用于局域網,不適用于長距離傳輸
G.652單模光纖(色散非位移單模光纖)常用單模光纖
G.653單模光纖(色散位移光纖)
G. 654光纖(截止波長位移光纖)是超低損耗光纖,也稱為1550nm性能光纖,主要用于跨洋光纜
G.655單模光纖(非零色散位移光纖)
G.657(耐彎光纖) FTTH光纜常用 G.657A光纖與G.652光纖兼容
作為電工都知道,日常工作中常見的電纜規(guī)格(按橫截面積mm)有:1;1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185;240。在這里介紹其中一個流傳比較廣泛的電纜載流量計算口訣:"二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。條件有變加折算,高溫九折銅升級。穿管根數(shù)二三四,八七六折滿載流。"解釋:"二點五下乘以九":指的是2.5mm及以下的各種截面積的鋁線,其載流量按截面積數(shù)的9倍計算。
下面以伺服步進電機(VR型的步進電機)為例,介紹降低振動、噪音的方法。定子的主極數(shù)為三相6極或三相12極,分析徑向引起的振動,可以得到降低噪音的解決方法,可以看到6極有6個地方磁場變化,12極有12個地方磁場變化,然而12個極處的變化量比6個極的小,所以產生的振動就小。HB型步進電機,主極越多,線圈繞制的時間越長,費用越高,但主極的增加是降低振動噪音的一種手段。微調定子小齒結構降低激磁磁通中高次諧波的有效手段,如如下圖所示,是使轉子齒相對定子齒的節(jié)距為不等距角δδ2等,通過不同角度方法降低磁通的高次諧波,減小齒槽轉矩。