西門子中國電源授權經銷商
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延長用戶程序處理時間除了整個用戶程序的實際工作外,CPU 操作系統也并行運行一些過程,例如,核心操作 系統的定時器管理。這些過程延長了用戶程序的處理時間。將用戶程序的處理時間乘以因子 1.10(CPU 315T-2 DP)。 掃描周期檢查點的操作系統處理時間掃描周期檢查點的操作系統處理時間為 500 μs。該時間是有效的,不包含下列操作: ?測試和調試例行程序,例如變量的狀態/控制或塊狀態功能。 ? 傳送和刪除塊,壓縮用戶程序存儲器 ? 通訊 ? 使用 SFC 82 到84 對 MMC 卡進行讀/寫訪問 由嵌套中斷和出錯引起的周期時間延長(CPU 315T-2 DP)啟用中斷也會延長周期時間。詳細信息請參見下表。 表格 6-3 由嵌套中斷引起的周期時間增加 CPU 過程中斷 診斷中斷 日時間中斷延遲中斷 循環中斷 CPU 315T-2 DP 500 μs 600 μs 400 μs 300 μs 150 μs必須將中斷級別的程序執行時間添加到此增加的時間中。 表格 6-4 因出錯導致的周期時間延長 CPU 編程錯誤 I/O 訪問錯誤 CPU315T-2 DP 400 μs 400 μs 必須將中斷 OB 的程序執行時間添加到此增加的時間中。 相應地加入多重嵌套中斷/錯誤OB 需要的時間塊處理時間可能有變化 塊處理時間(例如 OB 1)的波動也可能是導致周期時間波動的因素,波動原因如下: ? 條件指令,? 條件塊調用, ? 不同的程序路徑, ? 回路等 *大周期時間 在 STEP 7 中,可修改默認*大周期時間。該時間結束后,將調用OB 80,可在其中定義 想要的 CPU 對超時錯誤的響應方式。 如果 OB80 不在它的存儲器中,則 CPU 切換到 STOP模式通訊負載 配置的通訊負載(PG/OP 通訊) CPU 操作系統為通訊任務連續提供指定百分比的總 CPU 處理性能(分時共享技術)。通訊不需要的處理性能可供其它進程使用。 在硬件配置中,可將通訊引起的負載設置在 5% 和 50% 之間。 默認值為 20%??墒褂靡韵鹿接嬎阊h時間延長因子: 100 / (100 – 以百分比表示的已組態通訊負載) 對實際周期時間的影響由于因通訊組件而導致周期時間增加,因此從統計的觀點看,與其說發生了中斷,倒不如 說在某個 OB 1周期內發生了更多的異步事件。這會進一步延長 OB1 周期。延長的時間 取決于每一 OB1循環內出現的事件數以及處理這些事件所需的時間。 說明 更改“通訊負載”參數的值,以檢查系統運行時該參數對周期時間的影響。設置*大周期時間時必須考慮通訊負載,否則可能會發生定時錯誤。 提示 ? 如果可能,請使用缺省值。 ? 僅當 CPU主要用于通訊及用戶程序對時間要求不十分嚴格時才能增加此值。 ? 在其它任何情況下,只能減小此值由測試和調試功能引起的循環時間延長T-CPU 運行時 執行測試和調試功能的運行時間是操作系統運行時間,因此它們對于每個 CPU 都是相同 的。*初,過程模式與測試模式之間不存在差異。 下表顯示了激活測試和調試功能如何導致循環時間延長。 表格 6-5由測試和調試功能引起的循環時間延長 功能 T-CPU 狀態變量 每個變量 50 μs 控制變量 每個變量 50 μs 塊狀態每個監視行 200 μs 參數分配期間的組態 對于過程操作,所允許的由通訊引起的*大周期負載不在“由通訊引起的周期負載”中指定,而是在“過程操作期間所允許的由測試功能引起的循環時間的*大增量”中指定。 因此,組態的時間將在過程模式下得到完全的監視,如果發生超時,將停止數據采集。 如 上所示,這就是循環結束前 STEP 7在循環中停止數據請求的方式。 而在測試操作下運行時,則在每個周期中執行完整循環。這將顯著增加循環時間響應時間是指從檢測到輸入信號,到更改與該輸入信號相關的輸出信號為止的時間。 變化實際響應時間介于*小響應時間和*大響應時間之間。 組態系統時,必須始終考慮*長 響應時間。以下對*短和*長響應時間進行了分析,以使您對響應時間的變化有一定的了解。 因素 響應時間取決于循環時間和以下因素: ?信號模塊的輸入和輸出或集成 I/O 的延遲。 ? PROFIBUS DP 網絡上的附加 DP 循環時間 ? 用戶程序的執行 參考詳細信息 ? 有關延遲時間的詳細信息,可在信號模塊的“技術規范”(《模塊數據》參考手冊)中找 到。 ? 有關集成輸
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