变频器存储器读写器
1. 变频器主板和驱动怎么区分
一般情况和键盘链接的是主板,就是CPU板
你看好多集成电路的那个板就是主板,驱动板最明显就是6-7个驱动光耦,链接IGBT的是驱动板
2. 如何用电脑读取变频器里面的参数
电脑和变频器相连这个简单,一般的变频器都支持485串口通讯(MODBUS协议),一般的工业触摸屏就是这样来监控变频器状态的。
但是将变频器参数COPY到电脑,这个一般是不行的,但可以支持COPY到键盘,更换了变频器以后再将面板的参数COPY到变频器。
以下以某一变频器厂家说明书举例:
3. plc与变频器的区别
摘要 变频器是什么
4. 变频器有那些电子元件构成
整流电路
平波电路
控制电路
逆变电路
光耦,运方。二极管。场效应管。cpu,电容电阻
电力电子器件:如IGBT,可控硅,它构成了变频器的主回路;
各种电阻电容电感,它们有的形成了阻容吸收回路,有的构成一些降压或升压回路等;各种二极管,三极管,它们构成了一些稳压、驱动电路;还有各种运放,比较器,构成了各种辅助电路,检测电路等;还有DSP、ASIC和存储器(EEPROM等),构成了运算控制等等。
此外,还有什么晶振,变压器,光藕等等。
5. 西门子变频器的ROM和RAM是啥意思
ROM是只读内存(Read-Only Memory)的简称,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。其特性是一旦储存资料就无法再将之改变或删除。通常用在不需经常变更资料的电子或电脑系统中,资料并且不会因为电源关闭而消失。
RAM(random access memory)随机存储器。存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。 按照存储信息的不同,随机存储器又分为静态随机存储器(Static RAM,SRAM)和动态随机存储器(Dynamic RAM,DRAM)
6. 三菱PLC和变频器的通讯控制
ncj科技店铺里就有amb变频器与三菱plc通讯程序
7. 三菱PLC怎样用通讯方式控制变频器
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用,因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列的技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。
现介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块,在PLC的面板下嵌入一块造价仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达500M或50M。这种方法非常简捷,极易掌握。现以三菱门口为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一个简单介绍。
1.三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置
1.1系统硬件组成
FX2N系列PLC(门口版本V3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-CV 3.00版);FX2N-485-BD通讯模(最长通讯距离50M);或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500M);FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1 块(安装在PLC本体内);带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、CV500系列等 ,可以相互混用,总数量不超过8台,三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);RJ45电缆(5芯带屏蔽);终端阻抗器(终端电阻)100Ω;选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。
1.2硬件安装方法
1)用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接,另一头则按手册说明的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。
2)揭开PLC主机左边的面板盖,将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。
3)将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。
1.3变频器通讯参数设置
为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。
1.4变频器设定项目和指令代码举例
1.5变频器数据代码表举例
1.6PLC编程方法及示例
1)通讯方式
PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机,1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机,它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主
的读写命令后才发送数据。
2)变频器控制的PLC指令规格
3)变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释
LD M8000 运行监视
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10 运行监视指令 ;K0:站号0;H6F:频率代码;D0:PLC读取地址(数据寄存器)。
指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。
4)变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释
LD X0 运行指令由X0输入
SET M0 置位M0辅助继电器
LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11 运行控制指令;K0:站号0;HFA:运行指令;H02:正转指令
AND M8029 指令执行结束
RST M0 复位M0辅助继电器
指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令
5)变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释
LD X3 参数读取指令由X3输入
SET M2置位M2辅助继电器
LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10 变频器参数读取指令;K3:站号3; K2:参数2-下限频率; D2:PLC读取地址(数据寄存器)
OR RST M2 复位M2辅助继电器
指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2 号参数-下限频率。
6)变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释
LD X1 参数变更指令由X3输入
SET M1 置位M1辅助继电器
LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13 变频器参数写入指令; K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值
EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13 变频器参数写入指令; K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值
AND M8029 指令执行结果
RST M1 复位M1辅助继电器
指令解释:PLC将站号3 的变频器的7 号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10
2.三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比
2.1PLC的开关量信号控制变频器
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线一是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。
2.2PLC的模拟量信号控制变频器
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板;或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A;或两路输出的FX2N-2DA;或四路输出的FX2N-4DA模块等。
优点:PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有圈套的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5-7倍。
2.3PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器
这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。
优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。
缺点:编程工作量较大。而采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅数小时即可掌握。增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。
2.4PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。
优点:Modbus 通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。
缺点:PLC编程工作量仍然较大。
2.5PLC采用现场总线方式控制变频器
三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-LINK现场总线的FR-A5NC选件;用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件;用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。
优点:速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
缺点:造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。
综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势;若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在各个小型工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省去RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高,但是,这种简便方法也有其缺陷,它只能控制变频器而不能控制其它器件,此外,控制变频器的数量也受到了限制。----------望采纳,谢谢
8. 变频器和PLC有什么区别
1、作用不同
可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
2、组成不同
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
可编程控制器具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。可编程控制器由CPU、指令及数据内存、输入/输出接口、电源、数字模拟转换等功能单元组成。
3、工作原理不同
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
变频器采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
9. 怎样制作简易24CXX存储器读写工具
大家好!仅有这个读写器是不行的,还需要烧录软件的。先我共享给大家。 本人在网上搜索了一款24C、93C系列存储器(E2PROM、EEPROM、EPROM)读写器,它可以打开以BIN为后缀的二进制24C、93C系列存储器数据文件。使用25针打印口LPT1(端口地址为378H)端口工作。经我改进后设计如下线路图。主要是在各个数据输入端加了保护电阻,增加开关,使其使用的时候不必要拔插头关机。但是由于在开着计算机,所以开关电源的时候产生的脉冲干扰对主机的影响是很大,必须考虑,所以本人在电源输入部分加了电容、电感、电阻来保护主机的安全。当工作的时候本电路电源供电为3.3V左右,但是读写的数据是没有问题。本站提供DOS和WINDOWS两个版本的操作程序。 DOS程序,本程序不逊色于某些大型软件,接口也很简单,稍加熟悉便会使用。注意本程序在其它系统下使用可能会有错误。 1 接口的左上角是软件的名称及版本号:24C×× PROGRAMER VER1.0; 2 接口的右上角是被写芯片的名称和类型:Mfr:ATMEL Type:AT24C01A(缺省值)。 3 中间大范围的部分是代码编辑缓冲区,可以将芯片中的内容先读入到该编辑区,重新编辑后再写回到芯片中去。也可以将缓冲区中的内容以二进制文件的形式存放到硬盘上,或将硬盘上的二进制文件调入缓冲区,再写入到芯片中去。 4 中间靠右侧是弹出式菜单条,可用上下箭头选取菜单,再按回车键执行。也可以按加亮的大写字母所代表的键进行相应的操作。 5 左下部是代码保存的二进制文件名输入区FileName。 6 中下部是芯片的起始地址StartAddr和结束地址EndAddr。 7 右下部是缓冲区代码的校验和Check Sum。 菜单功能介绍: 1 芯片类型选择—Type,按T键弹出一个菜单,按数字键1~9可分别选择下列芯片:AT24C01A、AT24C02、AT24C04、AT24C08、AT24C16、AT24C32、AT24C64、AT24C128、AT24C256。 2 Read—读片,按R键可将芯片数据读入到缓冲区。 3 Auto—自动编程,按A键可自动完成写片、校验等一连串操作。 4 Blank check—空片检查,按B键可检查芯片是否为空片(FF)。 5 Erase—芯片擦除,按E键可擦除整个芯片,即将芯片写入全1(FF)。 6 Program—芯片编程,按P键可将缓冲区内容写入到芯片中去。 7 Verify—芯片校验,按V键可比对缓冲区数据和芯片内数据是否一致,若不相等则给出不相等数据的首地址。 8 lock bit—位锁定,暂不能用。 9 Load—装入档,按L键并输入文件名,可将2进制文件装入到数据缓冲区。 10 Save—保存缓冲区内容,按S键可将缓冲区内容保存为二进制文件。 11 eDit—编辑缓冲区数据,按D键可编辑、修改缓冲区内容。 12 clear Memory—清缓冲区,按M键可全部清除缓冲区内容,以FF填满。 13 unlock—解锁,暂不能用。 14 abOut—查看软件信息,按O键可查看到关于该软件的一些信息,如软件名称、版本数、作者等。 15 Quit—退出键,按Q键可退出该程序。 16 PgUp——上翻页。 17 PgDn—下翻页。 windows中文版本仅支持24C系列的存储器。支持98、ME、2000、XP等系统。由于全是中文,本站就不对其具体解释程序中的文字意思,只对其使用方法介绍一下: 制作好读写器连接电脑的打印口后,装上待读写的存储器(24C系列)打开软件,点“设置”选择相对应的存储器型号(24C01-24C256)然后点确定。 如果要读存储器数据,就直接点“读芯片”读好后点“保存”选择要保存的目录保存就可以了。 如果要写芯片。首先点“打开”选择文件,注意存储器的容量确保和选择的文件大小一致。选择好后,点“写芯片”就可以把选择好的数据写进去存储器IC内部了。 常用的串行存储器分为24系列与93系列两种,分别有自己独特的通讯协议。24系列目前市面常见的有24C01A/02/04/08/16/32/64/256。93系列常见有93C46/56/66/76/86。做为手机或CALL的码片广泛存在于这些通讯设备中。因此这些器件的读写成为维修的最基本问题。 注意:美国AT、ST、BR公司生产的24C××系列存储器其⑦脚需接地才能写入数据;而韩国KOA、KOR、KS公司生产的24C××系列存储器其⑦脚则需接高电平才能写入数据。 PCF(PCA)85系列的脚位排列以及工作方式基本和24C系列一样。可以相互代换 三个系列的存储器存储空间与型号说明字节\型号\厂商ATMEL24C系列PCF(PCA)85系列M93CXX系列1K(128x8bit)24C01APCF858193C462K(256x8bit)24C02PCF8582/85102C-2/85103C-293C564K(512x8bit)24C04PCF8592/8594C-293C668K(1024x8bit)24C08PCF8598C-293C7616K(2048x8bit)24C16PCF85116C-393C8632K(4096x8bit)24C32 64K(8182x8bit)24C64 128K(16364x8bit)24C128 256K(32728x8bit)24C256
10. 安邦信G5变频器上电报err1
安邦信G5变频器上电报Err1是EEPROM存储器读写错误,检查处理方法看下图。