fx系列特殊功能模块用户手册

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三菱FX系列特殊功能模块 FX0N-3A FX2N-2AD FX2N-4AD FX2N-8AD等
软件警告 4)表小在使用软件的此项功能时,要特别注意。 ①①② 5)表示使用相关软件部分的用户必须注意的要点。 6)表小关注点或进一步的说明 ●三菱电机不负责任何在安装或使用中产生的重大损失。 ●所有在手册中的例子和图表仅为帮助理解文字,不保证操作。菱电机对于按照这些说明例子实际使用本产品 概不负责。 ●由于本产品的应用范围很广,用户必须确认本产品是否适合于您的特殊的应用。 A MISUBISHI FX系列特殊功能模块 FXON-3A 0N3A, 2 FX2N-2AD 7 3 FX2N-4AD 13 4FX2N-8AD 19 5FX2N-4AD-PT 48 6 FX2N-4AD-TC 53 7 FX2N-2DA 59 8 FX2N-4DA 65 9 FX2N-2LC 72 10FX2N-1HC 78 11FX-1PG/FX2N-1PG 85 12FX2N-10GM 133 13FX2N-20GM 138 14FX2N-232-BD 144 15FX2N-485-BD 150 A MITSUBISHI FX系列特殊功能模块 FXON-3A 16FX2N-422-BD 155 17FX1N-1DA-BD 157 18|F×1N2ADBD 163 19FX1N-2EYT-BD 169 20 FX1N-4EX-BD 175 21FX2N-232FRS232C. 181 SMITSUBISHI FX系列特殊功能模块 FXON-3A MIUBSH 可编程控制器 FXON-3A特殊功能模块 ON 用户指南 JY992D49001E 本手册包含各种文字、图片和解释来指导用户正确安装和操作FX○N-3A特殊功能块,在尝试安装或使用模块 之前应该仔细阅读并完全领会这些文字图片和解释的意义。详情可以在FⅩ编程手册(Ⅲ)、FXoN/FX1N/FⅩ2N FXNC系列硬件手册中找到。 1.介绍 FX0N-3A模拟特殊功能块有两个输入通道和一个输岀通道。 输入通道接收模拟信号并将模拟信号转换成数字值。 输出通道釆用数字值并输出等量模拟信号 FXoN-3A的最大分辨率为8位。 在输入/输出基础上选择的电压或电流由用户接线方式决定 FX0N-3A可以连接到FX2N、FXNC、FX1N、FXoN系列的可编程控制器上 所有数据传翰和参数设置都是通过应用到PLC中的 TO/FROM指令,通过FXoN-3A的软件控制调节的。 PLc和FⅩoN-3A之间的通信由光电耦合器保护。 FX0N-3A在PLC扩展母线上占用8个O点。8个O点可以分配给输入或输出 1外部尺寸 重量:大约0.2kg(0.44磅)尺寸:mm(英寸) 35mm D|N导轨 扩展电缆 凹槽 安装孔,2 个孔,直径 4.5(0.18) 9(0.35) M3(0.12 (343) 43(169 M3(0.12)端子螺钉 2.端子布局和接线 CH1 o 电流输入 ie H2 到电压输出 电压输入 电流输出 CH2 当使用电流输入时,确保标记为ⅣN们和N*们的端孑连接了。当使用电流输岀时,不要连接Ⅳ○U∏和 [|OUT端子。 1此处识别端子编号1或2。 如果电压输入/输出方面出现任何电压波动或者有过多的电噪音,则要在位置←连接一个额定值大约在 25V,0.1至0.47μF的电容器。 A MITSUBISHI FX系列特殊功能模块 FXON-3A 3.与PLC连接 1)最多4个FX0N-3A模块可以连接到FXoN系列PLC,最多5个可以连接到FX1N系列,最多8个可以连接 到FX2N系列,最多4个可以连接到FⅩNC系列PLC,全部需和带有电源的扩展单元配套使用 然而,在连接了下述特殊功能块的情况下,有下列限制。 FN:O点数小于等于32的主单元和带电源的扩展单元可供下述特殊功能块的消耗电流≤190mA FXN:O点数大于等于48的主单元和带电源的展单元可供下述特殊功能块的消耗电流≤300mA FX2NC:不管系统Wo如何,下述特殊功能块至少可以连接4个. FXωwy灬N:主单元和带电源的扩展单元不管系统Wo如何,可供下述特殊功能块至少可以连接2个 FX2N-2AD FX2N-2DA FXoN-3A 个单元在2VDC时的消耗电流 50mA 85mA 90mA 上述单元的消耗电流应减去上位机PLC的服务电源。 2)FX0N3A消耗5∨DC30mA。连接到FX2N或 FX2NC主单元或FXzN扩展单元的所有特殊功能块总共5V的 消耗绝不能超过系统的5V电压电源容量 3)FXN-3A和主单元是通过主单元右边的电缆连接的 4.安装注释和用法 4.1通用规格和环境规格 项目 规格 通用规格(不包括耐压) 与主单元的规格相同 耐压 500VAC下可持续1分钟(在接地端和所有其它端了之间) 模拟电路电源要求 24VDC+/-10%,90mA(来自主单元的内部电源) 数字电路电源要求 5VDC30mA(来自主单元的内部电源) 模拟和数字电路之间光电耦合器绝缘。 绝缘 模拟通道之间无绝缘 占用的WO点数 在扩展母线上占用8个1o点(输入或输出)。 4.2性能规格 电压输入 电流输入 在出货时,已为0至10VDC输入选择了0至250范围。 如果把FX0N3A用于电流输入或区分0至10VDC之外的电压输入,则需要 模拟输入 重新调整偏置和增益。 模块不允许两个通道有不同的输入特性 范围 0至10V,0至5VDC,电阻200k9警4至20mA,电阻2509警告:输 告:输入电压超过-0.5V、+15V就可入电流超过2mA、+60mA就可能损 能损坏该模块。 坏该模块 数字分辨率 最小输入 40mV:0至10V0至250(出货时)|64以A:4至20mA0至250 信号分辨率依据输入特性而变 依据输入特性而变 总精度 0.1V ±0.16mA 处理时间To指令处理时间×2+FROM指令处理时间 [出货时] 输入特点 叶 叶氟 叶 模拟输入电压 模拟输入电压 模拟输入电流 模块不允许两个通道有不同的输入特性。 A MITSUBISHI FX系列特殊功能模块 FXON-3A 电压输出 电流输出 在出货时,已为0至10VDC输出选择了0至250范围。 模拟输出如果把FoN3A用于电流输出或区分0至10VDC之外的电压输出,则需要 范围 重新调整偏差和增益。 DC0至10V,0至5V,外部负载:4至20mA,外部负载:5009或更小 k9至1M9 数字分辨率8位 最小输出40mV:0至10V至250(出货时)64uA:4至20mA0至250 信号分辨率依据输入特点而变。 依据输入特点而变。 总精度 ±0.1V ±0.16mA 处理时间To指令处理时间×3 [出货时] 2¥ 32 mA 出出燥 输出特点 0040 母丑一郡 250 数字值 数字值 数字值 如果使用大于8位的数字源数据,则只有低于8位的数据有效。附加(高) 位将被忽略掉。 5.缓冲存储器的分配(BFM) 如果FNC176(RD3A)和FNC177(WR3A)与FⅩN、FXN(V3.00或更高)或FX2Nc(V3.00或更 高)一起使用,则不需要考虑缓冲存储器的分配。 缰冲存储 b15-b8b7 b6 b5 b4 器编号 0 保留通过日FM#17的如0选择的AD通道的当前值输入数据(以8位存情)/ 16 在D∧A通道上的当前值输出数据(以8位存储) D/A AD AD 17 保留 起动起动通道 15,18-31 保留 ·BFM17: b0=0选择模拟输入通道 b0=1选择模拟输入通道2 b1=0→1,起动AD转换处理 b20→1,起动DA转换处理 注:这些缓冲存储器设备是在FXoN3A内存储/分配的 6诊断6.1初步检查 a)检査输入/输岀接线和/或扩展电缆连接是否止确。 b)检查上位机PLC的系统配置规则未被违背。 c)确保为应用选择了正确的操作范围。 d)按照PLC改变(RUN→STOP,STOP→RUN等)的状态,模拟输出状态将以下列方式运行 上位机PLc的状态改变 HUN→sτoP:在SτoP模式期间,保持RUN运行期间模拟输出通道使用的最后一个操作值。 sTOP→RUN:一旦上位机PLC切换回到RUN模式,模拟输出就恢复到由程序控制的正常状态的 数字值。 PLG电源关闭:模拟输出信号停止运行 θ)请记住:用于FXoN-3A的模拟输出时,只有8位数字值(0至255)有效。 A MITSUBISHI FX系列特殊功能模块 FXON-3A 7.输入/输出特性的更改和调整方法 7.1输入/输出特性的更改 在出货时,已为0至10DC输入/输出选择了0至250范围 如果把F乂QN3A用于电流输入!输出或区分0至0νD℃之外的电压输入/输出,则需要重新调整偏置和增益。 模块不允许两个通道有不同的输入特性。 当更改输入!输出特性时,在下表指定的范圉内设置与0至250数字值等量的模拟值。 输入/输出特性允许的范围 ■电压输入‖电流输入电压输出电流输出 数字值为0时的模值 0至1V 0至4mA OV 4mA 当数字值为250时的模拟值5至10V 20mA 5至10V 20mA 分辨率依据更改输入/输出时的设置值而变。 例子:在电压输入0至5V/0至250,分辨率变成(5至0V)/250=20mV。 整个精度不变。(电压输入:士0.1V,电流输入:±0.16mA) 1.2校准(A/D)的方法 两个模拟输入通道都共享相同的“设置”和配置。因此,只需要选择一个通道就可以对两个模拟输入通道 进行校准。 使用下列程序和适当的接线配置来校准FⅩoN-3A的输入通道1(间接地校准了通道2)。 外部电 AD GAIN 外部电 压输入网区网 ADA OFFSET DA GAIN 流输入 AD OFFSET 电压表 安培计 电压发生器 电流发生器 国最可[图P 压输入闷网 流输入 7.2.1输入校准程序 AHTTO TKO KTF K1 TO KO K17H02K1 aFRE 7.2.2校准偏置 1)运行前面的详细稻序。确保X02为ON。 2)使用选择的发生器或模拟输岀生成偏置电压′电沉(符合婁选拌的模拟运行范围,参见下表)。 3)调节AD。 FFSET电似器,直到数字值1读入D00为止。 注:顺时针旋转‘pot',数宇值増加。在最小设置值和最大设置值之间,‘pot’需要转18转。 模拟输入范010005VD4200 偏置校准值 0.040V 0.020V 4.064mA 7.2.3校准增益 1)运行前面的详细程序。确保X02为ON。 2)使用选择的发生器或模拟输出生成增益电压/电流(符合要选择的模拟运行范围,参见下表)。 3)调节ADGA|N电位计,直到数字值250读入D00为止。 注1:顺时针旋转“ρot",数宇值增加。在最小设置值和最大设置值之间,“pot”需要转18转。 注2:当需要8位分辨率最大化时,增益调节(上面详细列出的)中使用的数字值应 该用255代替。该部分被写入到所展示的250满刻度标准。 模拟输入范围 0-10V DC 0-5V DC 4-20MA DC 增益校准值 10.000V 5.000V 20.000mA A MITSUBISHI FX系列特磔功能摸块 FXON-3A 7.3校准(D/A)的方法 使用下列程序和适当的接线配置来校准FXoN-3A的输出通道。 电压 电流 输出 输出 电压表 安培计 7.3.1输出校准程序 oKQK6K【KTh 口oKK16K250K们 TO KO K17 H04 K1 T。KoK17Ro4IKT To【KQK們7 HooK} 千 o Ko K17 HO0 K 7.3.2校准偏置 1)运行前面的详细程序。确保Ⅹ00为ON,Ⅹ01为OFF。 2)调节 D/A OFFSET电位器,直到选择的仪表显示适当的偏置电压/电流(符合选择的模拟运行范围,参见下表)。 注:顺时针旋转‘pot',模拟输出信号增加。在最小设置值和最大设置值之间,‘φpot’需要转18转。 匚模拟输出范0-100005V0420D0 偏置校准仪表值 0.040V 0.020V 4.064mA 7.3.3校准增益 1)运行前面的详细程序。确保Ⅹ00为OFF,Ⅹ01为ON。 2)调节 DIA GAIN电位计,直到选择的仪表显示适当的增益电压/电流(符合选择的模找运行范闱,参见下表) 注1:顺时针旋转‘pot'’,模拟输出信号增加。在最小设置值和最大设置值之间,‘pot'需要转18转。 注2:当需要使8位分辨率最大化时,增益调节(上面详细列出的)中使用的数字值应该用255代替。该 部分被写到所展示的250满刻度标准。 模拟输出范围010D0-5DG”420mAD0 增益校准仪表值 10000V 5000V 20.000mA 8.程序例子 8.1使用模拟输入 FXoN-3A的缓冲存储器(BFM)是通过上位机PLc写入或读取的。在下列程序中,当MO变成ON时,从 FXN-3A的通道1读取模拟输入,当M1为○N时,读取通道2的模拟输入数据。 TO KO K們7FoK1 (Ho0)写入BFM#17,选择A/D输入通道1 H TO KO K17 K1 (H02)写入BFM#17,起动通道1的A/D转换处理 FROM KOKO 读取BFM#0,把通道1的当前值存入寄存器D0 (Ho1)写入BFM#17,现在选择A/D输入通道2 TO KO K17 H01K1 (H03)写入BFM#17,重新起动A/D转换处理,不过是起动通道2的处理 FROM KO和IDKJ读取BFM#O,把通道2的当前值存入寄存器D01。 读取模拟输入通道所需的时间TAD按如下计算: TAD=(To指令处理时间)×2+(FRoM指令处理时间) 注:当从FXoN-3A模拟输入通道读取数据时,一定要使用上面所示的3(TO/FROM) 命令格式。 A MITSUBISHI

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