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可以通过STEP7菜单Options---Simulate Modules,激活S7-PLCSIM; 或者通过点击工具栏中的 图标,来激活S7-PLCSIM。
2 设置PGPC接口
打开STEP7菜单Options---Set PG/PC Interface。
图1 Set PG/PC Interface
根据CPU的接口,选择合适的PLCSIM.XXX下载程序。如CPU有以太网口,则选择PLCSIM.TCPIP。
3 下载程序
点击下载按钮,将设备组态及程序下载到PLCSIM。
4 运行状态切换
如图2,将PLCSIM的CPU,由STOP状态切换为RUN-P状态,模拟CPU运行。
图2 PLCSIM界面
5 程序在线
点击在线按钮,将离线程序切换为在线。
6 S7-PLCSIM界面
下图为S7-PLCSIM工作界面
图3 S7-PLCSIM 视图
7 S7-PLCSIM菜单
1) File菜单:
用户可以通过S7-PLCSIM菜单File & Save PLC As, 将当前模拟的PLC存储为一个文件,下次使用时可以通过File & Open PLC,直接打开此文件,而不需要下载过程,方便调试。对于S7-PLCSIM V5.4版本,可以在此设置多种下载方式,例如,MPI, DP, Ethernet。
2)View菜单:
用户可以通过View & Accumulators/Block Registers/Stacks来查看PLC内部的累加器/地址寄存器/状态字/堆栈资源
3)Insert菜单:
用户可以通过Insert &Input Variable插入变量(输入/ 输出/中间寄存器/定时器/计数器/数据块)方式来模拟各种工况。
4)PLC菜单:
用户可以通过PLC 菜单模拟真实PLC的上电/断电,内存复位操作,以及修改PLC的MPI地址(S7-PLCSIM V5.4版本以下)。
5)Execute菜单: (仅对部分内容作解释)
? Key Switch Position: RUN与RUN-P的区别,在RUN情况下,用户无法下载程序及修改S7-PLCSIM内部存储区;RUN-P情况下,用户可以下载程序及修改S7-PLCSIM内部存储区,在两者中任意一种情况下,用户程序都可以正常运行。
? Startup Switch Position: 用户可以选择当S7-PLCSIM由STOP模式转换到RUN模式时,执行的启动类型:Cold Start, 操作系统将调用OB102,用户程序从开始位置执行,存储在非保持区的用户数据被删除;Hot Start, 操作系统将调用OB101,并且用户程序从中断位置继续执行;Warm Start, 操作系统将调用OB100。
? Scan Mode: Single Scan S7-PLCSIM特有的扫描模式,程序仅执行一个周期,当用户通过Next Scan操作时,S7-PLCSIM 执行下一个扫描周期;Continuous Scan S7-PLCSIM 按照普通模式仿真真实PLC 扫描模式。
? Next Scan: 当用户可以使能S7-PLCSIM 执行下一个扫描周期
? Pause: 在不影响输出的情况下,中断当前仿真的程序,注意在暂停的情况下,可能会导致其它应用程序与S7-PLCSIM的超时或连接中断。
? Automatic Timers:定时器自动运行
? Manual Timers: 可以通过插入定时器窗口,手动设置定时器的值及时基。
? Reset Timers:用户可以复位所有/部分的定时器
? Trigger Error OB:
? Scan Cycle Monitoring: 用户可以在此设置允许的最大程序执行时间,如果程序执行超过此时间,S7-PLCSIM将进入停止状态。
6. Tools菜单:
? Record/Playback S7-PLCSIM主要用于模拟工况,而即使一个简单的工况也可能是由一定时间段内的各种触发事件组成的。如果重复调试某个工况,而完全依赖于手工操作模拟,是比较困难的。S7-PLCSIM可以解决这个难题:编程人员可以将手工模拟过程录制成一个事件文件,针对不同的工况,可以录制不同的事件文件。选择不同的事件文件,即可模拟不同的工况,而不必一次又一次地去手动输入。
PLCSIM与实际PLC有什么区别
与实际的PLC控制系统相比,PLCSIM不具备如下功能:
? 不支持通过CP的通讯
? 不支持实时。在实时通信中有时间限制性
? 诊断缓冲区部分不支持,如电池电量的消息或EEPROM错误无法仿真
? 在改变运行模式时(如从RUN切换到STOP),输入输出不会被置为"安全"状态
? 不支持FM模块
? 不支持点对点通信
对于S7-400H系统,PLCSIM可以仿真S7-400H除了以上功能不支持外,还有以下限制:
·不可以仿真CPU的冗余机制。将冗余项目装载至PLCSIM后,PLCSIM仍以单机模式运行
·不支持S7容错连接。下载连接到PLCSIM会出错
·为保证在WINCC/PCS 7 OS站可以连接PLCSIM,执行OS编译时,不能选择命名连接(Named Connection),而必须选择实际的物理连接
如下表所示,S7-PLCSIM包含的存储区范围及支持的SFB功能块,SFC功能,OB组织块:
&Z0到Z2047
标志位存储区 131.072&位 (16 KB)
总输入输出寻址存储区
输入输出存储区 262.136位 (32 KB)
过程映像区(可调整;每个循环更新)
最大: 131.072&位 (16 KB)
默认设置: 131.072位 (16KB)
本地数据 (可调整)
最大: 32 KB
默认设置: 32 KB
2048 功能块 (FB) 和功能 (FC) 最大数:65534
4095数据块(DB)最大长度:65570
系统功能块(SFBs)
SFB0, SFB1, SFB2, SFB3, SFB4, SFB5, SFB8, SFB9, SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB19, SFB20, SFB22, SFB23, SFB31, SFB32, SFB33, SFB34, SFB35, SFB36, SFB37, SFB52, SFB53 and SFB54
S7-200 PLC与S7-300 PLC之间采用MPI通讯方式时,S7-200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可,而S7-300 PLC中需要在组织块OB1(或是定时中断组织块OB35)当中调用系统功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),以实现S7-200 PLC与S7-300 PLC之间的通讯。调用SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写S7-200的数据地址区,由于S7-200的数据区为v区,这里需填写 P#DB1.DBX×× BYTE n 对应的就是S7200 V存储区当中VB××到VB(××+n)的数据区。例如交换的数据存在S7-200中VB50到VB59这10个字节当中,VAR_ADDR参数应为 P#DB1.DBX50.0 BYTE 10.
首先根据S7-300的硬件配置,在STEP7当中组态S7-300站并且下载,注意S7-200和S7-300出厂默认的MPI地址都是2,所以必须修改其中一个PLC的站地址,例子程序当中将S7-300 MPI地址设定为2,S7-200地址设定3,另外要分别将S7-300和S7-200的通讯速率设定一致,可设为9.6K,19.2K,187.5K三 种波特率,例子程序当中选用了19.2K的速率。
S7-200 PLC中通过系统块定义自身的MPI地址和波特率,参考下图:
图1 S7-200 设置MPI地址
S7-300 PLC修改MPI地址可以参考下图:&
图2 S7-300 设置MPI地址
例子程序在OB1当中调用数据读写功能块:SFC67和SFC68,如下图:&
图3 程序编写
分别在STEP7 MicroWin32 和STEP7当中监视S7-200和S7-300 PLC当中的数据,数据监视界面如下:
图4 S7-200监控结果
图5 S7-300监控结果
通过CP5611,STEP7 MicroWin32, Set PG/PC Interface可以读取S7200和S7300的站地址,如下图:
图6 CP5611诊断结果(站地址0为进行编程的计算机)
图7 使用STEP7 MicroWin32诊断结果
1 虽然MPI的波特率可以达到12M,但是受到S7-200通信能力的限制,所以可设为9.6K,19.2K,187.5K三 种波特率。
2 如果PPI或者MPI的通信距离超过50m,需要加中继器;如果中继器之间没有任何站点的情况下,最远距离可为1000米。
3 MPI不能与作为PPI主站的S7-200PLC通信。
数字量I/O点
中央处理单元
12输入/8输出
标准型CPU模块,继电器输出,220V AC供电
12输入/8输出
标准型CPU模块,晶体管输出,24V DC供电
18输入/12输出
标准型CPU模块,继电器输出,220V AC供电
18输入/12输出
标准型CPU模块,晶体管输出,24V DC供电
24输入/16输出
标准型CPU模块,继电器输出,220V AC 供电
24输入/16输出
标准型CPU模块,晶体管输出,24V DC 供电
36输入/24输出
标准型CPU模块,继电器输出,220V AC 供电
36输入/24输出
标准型CPU模块,晶体管输出,24V DC供电
24输入/16输出
经济型CPU模块,继电器输出,220V AC 供电
36输入/24输出
经济型CPU模块,继电器输出,220VAC供电
数字量模块
数字量输入模块,8x24V DC输入
数字量输出模块,8x继电器输出
数字量输出模块,8x24V DC 输出
数字量输入/输出模块,8x24V DC输入/8x继电器输出
数字量输入/输出模块,16x24V DC输入/16x继电器输出
数字量输入/输出模块,8x24V DC输入/8x24V DC输出
数字量输入/输出模块,16x24V DC输入/16x24V DC输出
模拟量模块
模拟量输入模块,4输入
模拟量输入模块,8输入
模拟量输出模块,2输出
模拟量输出模块,4输出
模拟量输入/输出模块,2输入/1输出
模拟量输入/输出模块,4输入/2输出
热电阻输入模块,2通道
热电阻输入模块,4通道
热电偶输入模块,4通道
通信信号板,RS485/RS232
数字量扩展信号板,2x24V DC输入/2x24V DC输出
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模拟量扩展信号板,1x12位模拟量输入
模拟量扩展信号板,1x12位模拟量输出
电池信号板,支持CR1025纽扣电池
PLC 电源,24V DC/2.5A
PLC 电源,24V DC/4A
以太网交换机,4端口
6ES7288-7DP01-0AA0
PROFIBUS-DP从站模块
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T检验的目的是什么?F检验的目的是什么?两独立样本t检验的目的是什么?两相关样本t检验的目的是什么?有点混淆,希望聆听各位的意见!
载入中......
单样本t检验是比较已知均值与抽样均值是否差异。
两独立样本t检验比较两个抽样之间均值的是否有差别
当取样的个体存在相关时,需要用到配对t检验来比较配对设计的两个样本之间是否有差别
t检验的原假设是要看两个取样均值相等,备择假设是不相等。
F是要看实验因素是否有影响。原假设是所有水平的均值相等,备择假设是所有水平不全相等。
t检验和F使用的统计量不同,这个应该和数据的分布有关。
T更多适用于样本较小的,用在statistical significance测试sample mean,还有用confidence interval测population mean,还有用于linear regression analysis
F主要是分析方差还有假设检定
不知道我说的对不对。。我昨天也在看这个。也是不太了解他们的区别
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T更多适用于样本较小的,用在statistical significance测试sample mean,还有用confidence interval测population mean,还有用于linear regression analysis
F主要是分析方差还有假设检定
不知道我说的对不对。。我昨天也在看这个。也是不太了解他们的区别
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本帖最后由 vincentwbb 于
20:35 编辑
单样本t检验是比较已知均值与抽样均值是否差异。
两独立样本t检验比较两个抽样之间均值的是否有差别
当取样的个体存在相关时,需要用到配对t检验来比较配对设计的两个样本之间是否有差别
t检验的原假设是要看两个取样均值相等,备择假设是不相等。
F是要看实验因素是否有影响。原假设是所有水平的均值相等,备择假设是所有水平不全相等。
t检验和F使用的统计量不同,这个应该和数据的分布有关。
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vincentwbb 发表于
单样本t检验是比较已知均值与抽样均值是否差异。
两独立样本t检验比较两个抽样之间均值的是否有差别
当取 ...谢谢!有人说T检验是估计回归方程参数的准确性,F方程是对回归方程的准确性进行检验,这种说法对吗?
shaoqinglong11 发表于
谢谢!有人说T检验是估计回归方程参数的准确性,F方程是对回归方程的准确性进行检验,这种说法对吗?这可能是从统计模型的更一般的角度的解释。
这句话对我来说有点笼统,不是很清楚了。
最近在学计量,我觉得在计量的检验中,T检验是针对每个解释变量的检验,即检验单个解释变量对被解释变量是否有显著影响;而F检验是对方程整体的检验,即检验所有解释变量联合起来是否对被解释变量有显著影响,意义上跟R2差不多。个人理解,有不对的地方还希望多多指出~
yolanda在路上 发表于
最近在学计量,我觉得在计量的检验中,T检验是针对每个解释变量的检验,即检验单个解释变量对被解释变量是否 ...我觉得是通过解释变量的参数,去测定解释变量对被解释变量的联系程度。而且各解释变量之间相互独立,互不影响。
ucaksil 发表于
T更多适用于样本较小的,用在statistical significance测试sample mean,还有用confidence interval测popul ...你说了之后,我更晕了·····
shaoqinglong11 发表于
我觉得是通过解释变量的参数,去测定解释变量对被解释变量的联系程度。而且各解释变量之间相互独立,互不 ...解释变量之间相互独立是我们所希望的,但是它并不是一个前提条件。正像多元线性回归中如果出现多重共线性,那这时解释变量之间便存在线性相关关系,不在独立,这时也会影响到解释变量的T检验。
F检验是对模型整体回归显著性的检验,t检验是对单个解释变量回归显著性的检验
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新浪域名t.cn原价曝光 系蔡文胜500万接手
  12月31日:今年6月,天使投资人蔡文胜()购得短域名t.cn引起了业内的轰动,本月,t.cn又正式转手给了新浪,并于前日启用在新浪微博。  对于t.cn的最终归宿一直是业内讨论的焦点,但最神秘的莫过于域名t.cn的交易价格。今日有消息人士透露,蔡文胜当初委托易名中国中介收购t.cn的价格是500万人民币,并于2010年6月完成过户,由于t.cn的原持有人非常低调,也不愿意透露姓名,因此这笔交易一直有点神秘。  据了解,今年6月份,蔡文胜收购t.cn的消息被传开后,有分析人士称价格在百万元以上。该域名的具体应用方向,一度引起界内的猜测和关注。域名t.cn完成过户之后,跳转至蔡文胜名下的4399小游戏平台,该平台上有蔡文胜微博栏目,界内猜测认为,t.cn将用于开发与微博有关的项目。  事实上,蔡文胜也非常关注微博经济,他的个人微博也拥有了超过134万的粉丝数。为了鼓励大家关注和使用微博,蔡文胜还个人出资,在微博上做活动,送出了16台IPAD做为奖励。  12月,新浪高价买下域名t.cn应用于微博业务,并于12月末将t.cn跳转至新浪微博页面,明确了新浪对t.cn的战略布局,也证实了此前大家对t.cn用途的猜测。短域名的价值一直是飙升状态,t.cn于2006年曾以11万元的价格出售。2010年6月则是500万元的价格成交,2010年12月,t.cn转手卖给新浪微博,相信价格应该会更高。域名的价值重在应用,相信t.cn的潜力将在这里全面发挥。
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表壳材质:精钢
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[ 2017-06 ]
品牌:天梭
系列:T-CLASSIC
类型:石英
机芯:ETA G10.211
表径:42mm
表壳材质:精钢镀金
表带材质:皮带
背透:暂无
功能:日期显示、计时
[ 2017-06 ]
品牌:天梭
系列:T-CLASSIC
类型:自动机械
机芯:POWERMATIC 80.811
表径:39*41mm
表壳材质:316L精钢
表带材质:精钢
背透:背透
功能:日期显示
[ 2012-06 ]
品牌:天梭
系列:T-CLASSIC
类型:自动机械
机芯:ETA 2671
表径:27mm
表壳材质:精钢
表带材质:精钢
背透:背透
功能:日期显示
[ 2017-06 ]
品牌:天梭
系列:T-CLASSIC
类型:自动机械
机芯:ETA 2671
表径:25.3mm
表壳材质:精钢镀金
表带材质:精钢间金
背透:密底
功能:日期显示
[ 2017-09 ]
品牌:天梭
系列:T-CLASSIC
类型:自动机械
机芯:Swissmatic
表径:40mm
表壳材质:不锈钢
表带材质:不锈钢
背透:暂无
功能:日期显示
[ 2017-06 ]
品牌:天梭
系列:T-CLASSIC
类型:自动机械
机芯:暂无
表径:暂无
表壳材质:精钢镀金,316L精钢
表带材质:真皮
背透:暂无
功能:日期显示
[ 2017-09 ]
品牌:天梭
系列:T-CLASSIC
类型:暂无
机芯:暂无
表径:44mm
表壳材质:316L精钢,玫瑰金镀层
表带材质:316L精钢,玫瑰金镀层
背透:表底盖镌刻瑞士护国女神图标
功能:日期显示
[ 2017-06 ]
品牌:天梭
系列:T-CLASSIC
类型:自动机械
机芯:ETA C01.211
表径:43mm
表壳材质:精钢
表带材质:精钢
背透:暂无
功能:日期显示、计时
[ 2015-01 ]
品牌:天梭
系列:T-CLASSIC
类型:自动机械
机芯:ETA 2897
表径:39.3mm
表壳材质:精钢
表带材质:精钢
背透:背透
功能:日期显示、动力储备显示
[ 2017-06 ]
品牌:天梭
系列:T-CLASSIC
类型:自动机械
机芯:ETA 2836-2
表径:39mm
表壳材质:18k黄金
表带材质:精钢/18k黄金
背透:暂无
功能:日期显示、星期显示
中文:天梭
英文:Tissot
始于:1853年
源于:瑞士力洛克
创始人:Charles-Emile Tissot
品牌简介&&&&天梭(Tissot)1853年诞生于手表制造业的摇篮——瑞士,属于瑞士中档手表之一。
凭借在传统中不断创新的精神,如今,天梭表的已遍布全球五大洲超过150多个国家,并屡次获得国际殊荣及奖项,成......
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