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态正确,通过编程软件可以访问MPI网络上的全部CPU。
在启动时,多CPU运行的CPU将自动检查彼此间是否能同步。只有满足下列条件,才能同步:组态的所有CPU必须插好;已创建了正确的组态数据(SDB),并已下载到已插入的所有CPU中。如果有一条不满足,在诊断缓冲区中将出现错误信息。
退出STOP模式时,将比较RESTART/REBOOT启动类型。如果启动类型不同,CPU将不会进入RUN模式。
在多CPU处理运行时,每个CPU可以访问用STEP7为其组态分配的模块,模块的地址区总是单独分配给一个CPU。每个具有中断能力的模块被分配给一个CPU,这样的模块产生的中断不能被其他CPU接收。
过程中断和诊断中断只能发送给一个CPU,在模块有故障或插/拔某一模块时,通过在STEP7参数赋值时分配的CPU处理中断。有机架故障时,每个CPU调用OB86。
使用多CPU中断(OB860)可以在相应的CPU中同步地响应一个事件。与通过模块触发过程中断相比,通过调用SFC35“MP-ALM”触发的多CPU中断只能通过CPU输出。
分段的机架CR2属于物理分段,不是通过参数赋值分段,每段只能有一个CPU,它不是多CPU处理,每个分段的机架上的CPU构成一个独立的子系统,它们没有共享的逻辑地址区,多CPU处理不能在分段的机架上运行。中央机架上,*多4个具有多CPU处理能力的CPU同时运行。这些CPU自动地、同步地变换其运行模式。也就是说它们同时启动,同时进入STOP模式,这样可以同步地执行控制任务。
多CPU处理适用于以下情况:对于一个CPU来说用户程序太长,或者存储空间不够,需要将程序分配给多个CPU执行。如果整个系统由多个不同的部分组成,并且这些部分可以很以独立地执行切换工作,用STEP7组态时已经将所需信息组态进去,并通知系统。
组态和编程需要可选的H软件包,能在S7-400系统
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程序以相同的形式存储在两个中央处理器中,并且被同时执行。
除了那些既可以在S7-400 使用也可以在S7-400H上使用的功能块外,S7-400H系列还提供了一些与冗余功能有关的组织块,例如OB70(I/O冗余故障)和OB72(CPU冗余故障)。使用系统功能SFC90“H-CTRL”,用户可以禁用或重新启用容错CPU的链接和刷新能被该子系统访问,读出的I/O信息同时提供给两个中央控制器。如果出现故障,属于故障控制器的I/O模块退出运行。
②单通道切换式配置 单通道切换式配置的I/O模块虽然是单通道设计,但是两个中央控制器都可以通过冗余的PROFIBUS-DP网络访问I/O模块,切换式I/O模块只能在ET-200M远程I/O站中。
③双通道I/O模块容错冗余配置 系统中有两套相同的容错冗余配置的I/O模块,每一个子系统都可以访问这两套I/O模块。
④FM和CP的冗余 功能模块(FM)和通信处理器(CP)有两种冗余配置方法可以不用编码器。每个通道有6点数字量输入和4点数字量输出。FM453具有长度测量、变化率限制、运行中设置实际值、通过高速度输入使定位运动启动或停止等特殊功能。
(2)FM458-1DP应用模块 FM458-1DP是自由组态闭环控制设计的,包含有300个功能块的库函数和CFC连续功能图图形化组态软件,带有PROFIBUS-DP接口。FM458-1DP的基本模块可以执行计算、开环和闭环控制,通过扩展模块可以对I/O和通信进行扩展。
(3)S5智能I/O模块 S5智能I/O模块可以用于S7-400,配置专门设计的适配器后,可以直接插入S7-400。可以使用IP242B计数器模块,IP244温度控制模块,WF705位置解码器模块,WF706定位及位置测量和计数器模块,WF707凸轮控制器模块,WF721和WF723A、WF T23B、WF T23C定位模块。
智能I/O模块的优点是能完全独立地执行实时任务,减轻了CPU的