Configuring RSLinx Drivers for SLC 5/04 DF1, DH-485, and DH+ Communication — figure 1

تهيئة برامج تشغيل RSLinx للاتصال عبر DF1 وDH-485 وDH+ بوحدة SLC 5/04

تهيئة برنامج تشغيل RSLinx لجهاز SLC 5/04: استخدم برنامج تشغيل DF1 للمنفذ التسلسلي CH.0، أو 1747-PIC/AIC+ لبروتوكول DH-485، أو بطاقات 1784-PCMK/PKTX لبروتوكول...

يظل إنشاء اتصالات موثوقة بين RSLinx Classic ووحدة SLC 5/04 مهارة أساسية في المصانع التي لا تزال تشغّل منطق RSLogix 500 إلى جانب خلايا ControlLogix الأحدث. وتُعد شخصية وحدة التحكم ثنائية القنوات البوابة الأولى: إذ يمكن أن تكون القناة 0 من نوع DF1 أو DH-485، بينما القناة 1 مخصصة لـ DH+ فقط. ويُعد اختيار برنامج تشغيل RSLinx الخاطئ للمنفذ الفعلي السبب الأكثر شيوعًا لبقاء RSWho فارغًا، حتى عندما يكون مؤشر RUN في المعالج سليمًا.

تهيئة برامج تشغيل RSLinx لاتصالات SLC 5/04 عبر DF1 وDH-485 وDH+ — الشكل 1 موصلات القناتين 0 و1 في SLC 5/04 مع أجهزة الواجهة المعتادة لـ DF1 وDH-485 وDH+.

طابق وسيلة الاتصال قبل فتح RSLinx. يستخدم DF1 Full-Duplex على القناة 0 عادةً كبلًا تسلسليًا 1747-CP3 (أو ما يعادله) من منفذ COM في الحاسوب أو من محول USB-تسلسلي. ويتطلب DH-485 على القناة 0 مسارًا عبر 1747-PIC أو AIC+، وليس كبل null-modem عاديًا. أما DH+ على القناة 1 فيتطلب بطاقة 1784-PCMK أو 1784-PKTX أو بطاقة من الفئة القديمة KTX، مع وصلة التفريع الصحيحة للشبكة ومقاومات الإنهاء. يجب أن يتطابق معدل الباود في الطرفين تمامًا، كما أن عناوين عقد DH+ هي قيم ثمانية من 00 إلى 77.

تحقق من تهيئة قناة المعالج في RSLogix 500

سواء كنت متصلًا بالوحدة أو تعمل دون اتصال، افتح Channel Configuration لوحدة SLC 5/04 وسجّل البروتوكول المعيّن للقناة 0 ورقم العقدة أو المحطة المحدد. لا تفترض أن إعدادات المصنع الافتراضية بقيت بعد آخر عملية تنزيل نفذتها الشركة المصنّعة للمعدة. إذا كانت القناة 0 مضبوطة على DF1 Full-Duplex بسرعة 19200 ومن دون مصافحة، فيجب أن يعكس برنامج تشغيل DF1 في RSLinx هذه الإعدادات. وإذا كانت القناة 0 مضبوطة على DH-485، فيجب أن يتطابق رقم المحطة ومعدل الباود مع شبكة AIC+. ويجب أن يكون عنوان عقدة DH+ في القناة 1 فريدًا على الشبكة؛ إذ تؤدي العقد الثمانية المكررة إلى تصفح متقطع يبدو كأنه خلل في برنامج التشغيل.

اطبع ملخص القنوات أو التقط له صورة قبل مغادرة عربة الحاسوب المحمول. تُحل كثير من بلاغات «RSLinx لا يرى وحدة PLC» عندما يكتشف الكهربائي أن القناة 0 حُوّلت إلى DH-485 قبل أشهر لترحيل PanelView، بينما لا يزال الحاسوب المحمول يحمّل ملف تعريف برنامج تشغيل DF1.

مربع حوار تهيئة برنامج تشغيل RSLinx Classic مضبوط وفق إعدادات DF1 Full-Duplex للقناة 0 في SLC 5/04. مربع حوار تهيئة برنامج تشغيل RSLinx Classic المتوافق مع إعدادات DF1 Full-Duplex للقناة 0 في SLC 5/04.

تهيئة برنامج تشغيل RSLinx

  1. شغّل RSLinx Classic وافتح Configure Drivers.
  2. بالنسبة إلى DF1 على القناة 0، أضف “RS-232 DF1 devices”، وحدد منفذ COM الصحيح، واضبط Device على نمط SLC-CH0 / 1747-CP3، وطابق معدل الباود والتكافؤ وفحص الأخطاء ووضع Full-Duplex.
  3. بالنسبة إلى DH-485، أضف برنامج تشغيل 1747-PIC/AIC+ (أو حزمة الاستبدال المناسبة عبر USB)، واضبط رقم محطة فريدًا عن المعالج، وطابق معدل الباود.
  4. بالنسبة إلى DH+ على القناة 1، هيّئ برنامج تشغيل 1784-PCMK/PKTX/KTX، واضبط عقدة الحاسوب على عنوان ثماني غير مستخدم، وتحقق من نوع الشبكة وسرعتها (عادةً 57.6K أو 230.4K وفق التركيب).
  5. شغّل برنامج التشغيل وتأكد من ظهور حالته Running من دون أخطاء تفيد بأن المنفذ قيد الاستخدام.

تصفح الشبكة باستخدام RSWho والتحقق من عمق الاتصال

افتح RSWho، ووسّع برنامج التشغيل الجديد، وانتظر ظهور محطة SLC 5/04 بالاعتماد على العقدة المتوقعة. اتصل بالوحدة من RSLogix 500 عبر هذا المسار ونفّذ قراءة صغيرة لمراقبة جدول البيانات. إذا ظهرت المحطة ثم اختفت، فأعد فحص غلاف الكبل، وانحياز AIC+، وإنهاءات DH+، وزمن استجابة محول USB-تسلسلي. ويُعد نظام إدارة طاقة الحاسوب المحمول الذي يعلّق منافذ USB COM سببًا شائعًا لانقطاعات DF1 أثناء عمليات الرفع الطويلة.

المسار القناة الأجهزة المعتادة محور التركيز في برنامج تشغيل RSLinx
DF1 Full-Duplex CH.0 1747-CP3 RS-232 DF1، مطابقة معدل الباود والتكافؤ
DH-485 CH.0 1747-PIC / AIC+ برنامج تشغيل PIC/AIC، محطة فريدة
DH+ CH.1 فقط 1784-PCMK / PKTX / KTX برنامج تشغيل بطاقة DH+، عقد ثمانية 00–77
قائمة التحقق قبل وصف الشبكة بأنها «متوقفة»:
1. بروتوكول Channel Config في RSLogix 500 = وسيلة الاتصال المطلوبة
2. تطابق معدل الباود في PLC وRSLinx
3. رقم طراز الكبل/المحول متوافق مع البروتوكول
4. عقدة DH+ فريدة ومكتوبة بالنظام الثماني
5. حالة برنامج التشغيل = Running؛ وRSWho يعرض المحطة
6. اتصال RSLogix 500 بالوحدة دون سيل من مهلات الانتظار

أخطاء تهدر وقت الوردية

لا توجّه برنامج تشغيل DH+ إلى القناة 0. ولا تستخدم كبل CP3 مع منفذ DH-485 وتتوقع التفاوض التلقائي. فمحولات USB-RS232 التي تتجاهل معدل الباود الثابت أثناء توفير الطاقة في برنامج تشغيل Windows قد تنجح في أول عملية تصفح ثم تفشل أثناء الرفع. وفي شبكات DH+، وثّق العناوين الثمانية داخل الخزانة حتى لا يضبط الفنيون الذين يفكرون بالنظام العشري العقدة 8 عندما يشير القرص إلى 10 بالنظام الثماني. احتفظ بملف تعريف واحد معروف الصلاحية لـ CP3 وآخر لـ PCMK في مجلد النسخ الاحتياطية لـ RSLinx في المصنع.

بمجرد أن يعرض RSWho وحدة SLC 5/04 باستمرار، احفظ تهيئة RSLinx وصدّر مجموعة برامج التشغيل إلى صورة الصيانة. يحافظ هذا الإجراء البسيط على إتاحة التعديلات دون اتصال، وجداول الفرض، وأدوات الاتجاه في أنظمة PLC وPAC القديمة، من دون إعادة ابتكار المسار التسلسلي عند كل توقف.

نبذة عن المؤلف

Mark Townsend | مهندس أتمتة أول – أنظمة Allen-Bradley

Mark Townsend مهندس أتمتة أول يتمتع بخبرة تزيد على 18 عامًا في منصات Allen-Bradley، تشمل ControlLogix وCompactLogix وSLC-500 القديمة. ويتركز عمله اليومي على منطق RSLogix / Studio 5000 وتجهيز واجهات HMI باستخدام FactoryTalk View في الأساطيل القديمة والمختلطة.

تهيئة برامج تشغيل RSLinx للاتصال عبر DF1 وDH-485 وDH+ بوحدة SLC 5/04

تهيئة برنامج تشغيل RSLinx لجهاز SLC 5/04: استخدم برنامج تشغيل DF1 للمنفذ التسلسلي CH.0، أو 1747-PIC/AIC+ لبروتوكول DH-485، أو بطاقات 1784-PCMK/PKTX لبروتوكول DH+ (CH.1). يعتمد اختيار الكابل وبرنامج...

يظل إنشاء اتصالات موثوقة بين RSLinx Classic ووحدة SLC 5/04 مهارة أساسية في المصانع التي لا تزال تشغّل منطق RSLogix 500 إلى جانب خلايا ControlLogix الأحدث. وتُعد شخصية وحدة التحكم ثنائية القنوات البوابة الأولى: إذ يمكن أن تكون القناة 0 من نوع DF1 أو DH-485، بينما القناة 1 مخصصة لـ DH+ فقط. ويُعد اختيار برنامج تشغيل RSLinx الخاطئ للمنفذ الفعلي السبب الأكثر شيوعًا لبقاء RSWho فارغًا، حتى عندما يكون مؤشر RUN في المعالج سليمًا.

تهيئة برامج تشغيل RSLinx لاتصالات SLC 5/04 عبر DF1 وDH-485 وDH+ — الشكل 1 موصلات القناتين 0 و1 في SLC 5/04 مع أجهزة الواجهة المعتادة لـ DF1 وDH-485 وDH+.

طابق وسيلة الاتصال قبل فتح RSLinx. يستخدم DF1 Full-Duplex على القناة 0 عادةً كبلًا تسلسليًا 1747-CP3 (أو ما يعادله) من منفذ COM في الحاسوب أو من محول USB-تسلسلي. ويتطلب DH-485 على القناة 0 مسارًا عبر 1747-PIC أو AIC+، وليس كبل null-modem عاديًا. أما DH+ على القناة 1 فيتطلب بطاقة 1784-PCMK أو 1784-PKTX أو بطاقة من الفئة القديمة KTX، مع وصلة التفريع الصحيحة للشبكة ومقاومات الإنهاء. يجب أن يتطابق معدل الباود في الطرفين تمامًا، كما أن عناوين عقد DH+ هي قيم ثمانية من 00 إلى 77.

تحقق من تهيئة قناة المعالج في RSLogix 500

سواء كنت متصلًا بالوحدة أو تعمل دون اتصال، افتح Channel Configuration لوحدة SLC 5/04 وسجّل البروتوكول المعيّن للقناة 0 ورقم العقدة أو المحطة المحدد. لا تفترض أن إعدادات المصنع الافتراضية بقيت بعد آخر عملية تنزيل نفذتها الشركة المصنّعة للمعدة. إذا كانت القناة 0 مضبوطة على DF1 Full-Duplex بسرعة 19200 ومن دون مصافحة، فيجب أن يعكس برنامج تشغيل DF1 في RSLinx هذه الإعدادات. وإذا كانت القناة 0 مضبوطة على DH-485، فيجب أن يتطابق رقم المحطة ومعدل الباود مع شبكة AIC+. ويجب أن يكون عنوان عقدة DH+ في القناة 1 فريدًا على الشبكة؛ إذ تؤدي العقد الثمانية المكررة إلى تصفح متقطع يبدو كأنه خلل في برنامج التشغيل.

اطبع ملخص القنوات أو التقط له صورة قبل مغادرة عربة الحاسوب المحمول. تُحل كثير من بلاغات «RSLinx لا يرى وحدة PLC» عندما يكتشف الكهربائي أن القناة 0 حُوّلت إلى DH-485 قبل أشهر لترحيل PanelView، بينما لا يزال الحاسوب المحمول يحمّل ملف تعريف برنامج تشغيل DF1.

مربع حوار تهيئة برنامج تشغيل RSLinx Classic مضبوط وفق إعدادات DF1 Full-Duplex للقناة 0 في SLC 5/04. مربع حوار تهيئة برنامج تشغيل RSLinx Classic المتوافق مع إعدادات DF1 Full-Duplex للقناة 0 في SLC 5/04.

تهيئة برنامج تشغيل RSLinx

  1. شغّل RSLinx Classic وافتح Configure Drivers.
  2. بالنسبة إلى DF1 على القناة 0، أضف “RS-232 DF1 devices”، وحدد منفذ COM الصحيح، واضبط Device على نمط SLC-CH0 / 1747-CP3، وطابق معدل الباود والتكافؤ وفحص الأخطاء ووضع Full-Duplex.
  3. بالنسبة إلى DH-485، أضف برنامج تشغيل 1747-PIC/AIC+ (أو حزمة الاستبدال المناسبة عبر USB)، واضبط رقم محطة فريدًا عن المعالج، وطابق معدل الباود.
  4. بالنسبة إلى DH+ على القناة 1، هيّئ برنامج تشغيل 1784-PCMK/PKTX/KTX، واضبط عقدة الحاسوب على عنوان ثماني غير مستخدم، وتحقق من نوع الشبكة وسرعتها (عادةً 57.6K أو 230.4K وفق التركيب).
  5. شغّل برنامج التشغيل وتأكد من ظهور حالته Running من دون أخطاء تفيد بأن المنفذ قيد الاستخدام.

تصفح الشبكة باستخدام RSWho والتحقق من عمق الاتصال

افتح RSWho، ووسّع برنامج التشغيل الجديد، وانتظر ظهور محطة SLC 5/04 بالاعتماد على العقدة المتوقعة. اتصل بالوحدة من RSLogix 500 عبر هذا المسار ونفّذ قراءة صغيرة لمراقبة جدول البيانات. إذا ظهرت المحطة ثم اختفت، فأعد فحص غلاف الكبل، وانحياز AIC+، وإنهاءات DH+، وزمن استجابة محول USB-تسلسلي. ويُعد نظام إدارة طاقة الحاسوب المحمول الذي يعلّق منافذ USB COM سببًا شائعًا لانقطاعات DF1 أثناء عمليات الرفع الطويلة.

المسار القناة الأجهزة المعتادة محور التركيز في برنامج تشغيل RSLinx
DF1 Full-Duplex CH.0 1747-CP3 RS-232 DF1، مطابقة معدل الباود والتكافؤ
DH-485 CH.0 1747-PIC / AIC+ برنامج تشغيل PIC/AIC، محطة فريدة
DH+ CH.1 فقط 1784-PCMK / PKTX / KTX برنامج تشغيل بطاقة DH+، عقد ثمانية 00–77
قائمة التحقق قبل وصف الشبكة بأنها «متوقفة»:
1. بروتوكول Channel Config في RSLogix 500 = وسيلة الاتصال المطلوبة
2. تطابق معدل الباود في PLC وRSLinx
3. رقم طراز الكبل/المحول متوافق مع البروتوكول
4. عقدة DH+ فريدة ومكتوبة بالنظام الثماني
5. حالة برنامج التشغيل = Running؛ وRSWho يعرض المحطة
6. اتصال RSLogix 500 بالوحدة دون سيل من مهلات الانتظار

أخطاء تهدر وقت الوردية

لا توجّه برنامج تشغيل DH+ إلى القناة 0. ولا تستخدم كبل CP3 مع منفذ DH-485 وتتوقع التفاوض التلقائي. فمحولات USB-RS232 التي تتجاهل معدل الباود الثابت أثناء توفير الطاقة في برنامج تشغيل Windows قد تنجح في أول عملية تصفح ثم تفشل أثناء الرفع. وفي شبكات DH+، وثّق العناوين الثمانية داخل الخزانة حتى لا يضبط الفنيون الذين يفكرون بالنظام العشري العقدة 8 عندما يشير القرص إلى 10 بالنظام الثماني. احتفظ بملف تعريف واحد معروف الصلاحية لـ CP3 وآخر لـ PCMK في مجلد النسخ الاحتياطية لـ RSLinx في المصنع.

بمجرد أن يعرض RSWho وحدة SLC 5/04 باستمرار، احفظ تهيئة RSLinx وصدّر مجموعة برامج التشغيل إلى صورة الصيانة. يحافظ هذا الإجراء البسيط على إتاحة التعديلات دون اتصال، وجداول الفرض، وأدوات الاتجاه في أنظمة PLC وPAC القديمة، من دون إعادة ابتكار المسار التسلسلي عند كل توقف.

نبذة عن المؤلف

Mark Townsend | مهندس أتمتة أول – أنظمة Allen-Bradley

Mark Townsend مهندس أتمتة أول يتمتع بخبرة تزيد على 18 عامًا في منصات Allen-Bradley، تشمل ControlLogix وCompactLogix وSLC-500 القديمة. ويتركز عمله اليومي على منطق RSLogix / Studio 5000 وتجهيز واجهات HMI باستخدام FactoryTalk View في الأساطيل القديمة والمختلطة.

اترك تعليقًا

يرجى الملاحظة، يجب الموافقة على التعليقات قبل نشرها.