Fallos de comunicación PROFIBUS DP en Siemens S7-300: Guía técnica
PROFIBUS DP es un bus de campo maestro-esclavo cuya capa física es RS-485. Fallos de comunicación en un S7-300 Las redes se clasifican mejor según la capa en la que se encuentran: física, de enlace de datos o de aplicación. Un LED rojo fijo en la interfaz DP de la CPU suele indicar un problema de cable o de terminación; un error de configuración en STEP 7 suele indicar un problema de GSD o de orden de módulos. Esta guía define la arquitectura, analiza cada capa y finaliza con diagnósticos y una estrategia de repuestos para una plataforma descontinuada.

PROFIBUS DP (Periferia Descentralizada) es un bus de campo determinista estandarizado en las normas IEC 61158 e IEC 61784. Un maestro de clase 1 controla el ciclo del bus: envía datos de salida a cada esclavo configurado y recibe datos de entrada a cambio dentro de un tiempo de ciclo fijo. Los esclavos son pasivos; responden solo cuando se les solicita. En los sistemas de un solo maestro, comunes en la mayoría de las plantas S7-300, el maestro consulta a sus esclavos en una secuencia fija.
Existen tres versiones de protocolo. DP-V0 proporciona el intercambio cíclico de datos que utilizan prácticamente todas las instalaciones S7-300. DP-V1 añade servicios de lectura y escritura acíclicos y gestión de alarmas, que los dispositivos esclavos inteligentes, como el IM 153-1, utilizan para la parametrización y el diagnóstico de canales.
La capa eléctrica es RS-485 con señalización diferencial: la línea B (RxD/TxD-P) y la línea A (RxD/TxD-N) transportan la misma señal con polaridad opuesta, y el receptor evalúa la diferencia. Por encima de esta se encuentra el FDL (Fieldbus Data Link) de la capa 2, que enmarca los telegramas y administra las direcciones. Para que se pueda solucionar un fallo, este debe asignarse a su capa correspondiente.
Tres dispositivos desempeñan la función de maestro DP. La CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) tiene una interfaz DP integrada con sus propios LED SF y BF, admite DP-V0 y DP-V1, y es el maestro más común en las plantas existentes. La CPU 319-3 PN/DP (6ES7 318-3EL01-0AB0) añade interfaces PROFINET y la mayor memoria de la familia; su interfaz DP se comporta de forma idéntica desde el punto de vista de la red. El CP 342-5 (6GK7 342-5DA02-0XE0Es un procesador de comunicaciones con su propio microprocesador, indicadores LED RUN/STOP/BUSF y funcionamiento maestro, esclavo o combinado; descarga el bus de la CPU e intercambia datos a través del área de E/S o mediante FC 1 (DP_SEND) y FC 2 (DP_RECV). Hay repuestos de PLC Siemens para los tres maestros disponibles.
El ET 200M utiliza los mismos módulos de señal S7-300 que el rack central. Su módulo de interfaz, el IM 153-1 (6ES7 153-1AA03-0XB0El módulo ET 200S (módulo de interfaz IM 151-1) cuenta con dos interruptores rotativos decimales para la dirección de la estación y admite hasta ocho módulos. El ET 200S (módulo de interfaz IM 151-1) configura su dirección con un único interruptor rotativo. El ET 200pro (IM 154-1) es la variante IP65/67 que se monta directamente en la máquina y, en la práctica, es la causa más frecuente de fallos intermitentes en los conectores debido a vibraciones, humedad y ciclos de temperatura.
Los conectores PROFIBUS son componentes activos del bus. 6ES7 972-0BA52 incluye un zócalo PG que permite que un dispositivo de programación acceda al bus sin interrumpir el tráfico; 6ES7 972-0BB52 Lo omite. Ambos contienen una resistencia de terminación integrada con un interruptor: cuando está activado, el conector aplica la resistencia de terminación y desconecta el cable de salida, por lo que un conector terminado debe ubicarse en la última estación de un segmento. Los catálogos de repuestos para PLC incluyen ambos conectores.
El cable es un par trenzado apantallado. El cable tipo A, el único tipo recomendado para nuevas instalaciones, tiene un conductor de 0,34 mm², una impedancia característica de 135 a 165 ohmios a 3 MHz y un apantallamiento trenzado con una cobertura de al menos el 80 por ciento. El cable estándar Siemens FC, 6XV1 830-0EH10, cumple con esta especificación. El blindaje debe hacer contacto de baja impedancia con la carcasa del conector en toda su circunferencia.
Todas las interfaces DP utilizan el conector D-sub de 9 pines. Los pines importantes para el análisis de fallos son:
Pin | Señal | Función
1 | Blindaje | Tierra de protección, unida a la carcasa del conector
3 | RxD/TxD-P | Línea B, datos no inversores
5 | DGND | Zona de datos
6 | VP | Alimentación de +5 V para la red de terminación
8 | RxD/TxD-N | Una línea que invierte los datos
Los pines 2, 4, 7 y 9 transportan señales auxiliares que no son necesarias para el funcionamiento de DP. Verifique los conductores A y B con respecto a los pines 8 y 3, respectivamente; una conexión invertida produce un segmento inactivo.
Un bus RS-485 debe terminarse únicamente en sus extremos físicos. La red de terminación PROFIBUS consta de una resistencia de 390 ohmios entre VP y B, una resistencia de 220 ohmios entre B y A, y una resistencia de 390 ohmios entre A y DGND. La resistencia de 220 ohmios en paralelo con las dos resistencias de 390 ohmios en serie produce aproximadamente 171 ohmios, cerca de la impedancia del cable de 150 ohmios, por lo que el extremo de la línea absorbe la señal en lugar de reflejarla. La polarización mantiene el estado de reposo a un nivel definido: B al menos 200 mV positivo con respecto a A. Sin ella, las entradas del receptor quedan flotantes y el bus produce telegramas espurios. La terminación debe estar alimentada: cuando la estación final de un segmento se apaga, su terminación desaparece y el segmento se comporta de forma errática.
La velocidad de transmisión determina la longitud máxima del segmento, ya que el tiempo de subida de la señal y el retardo de ida y vuelta deben ajustarse al tiempo de bit. El maestro establece la velocidad; los esclavos la detectan automáticamente. Las combinaciones permitidas son:
Velocidad de transmisión | Longitud máxima del segmento
9,6 kbps | 1200 m
19,2 kbps | 1200 m
45,45 kbps | 1200 m
93,75 kbps | 1200 m
187,5 kbps | 1000 m
500 kbps | 400 m
1,5 Mbps | 200 m
3 Mbps | 100 m
6 Mbps | 100 m
12 Mbps | 100 m
Estas cifras presuponen un cable tipo A, una terminación correcta y no más de 32 estaciones por segmento. El fallo práctico a altas velocidades de transmisión no se debe a la longitud, sino a la capacitancia acumulada de los conectores y los cables de conexión; a 12 Mbps, incluso un cable de conexión de 0,3 m distorsiona la señal, mientras que a 9,6 kbps un cable de conexión corto no causa ningún problema.
El repetidor RS-485 6ES7 972-0AA01 regenera la señal y proporciona aislamiento galvánico entre sus dos segmentos. Es necesario cuando un segmento supera las 32 estaciones o el límite de longitud, y se recomienda cuando dos gabinetes tienen potenciales de tierra diferentes. Cada repetidor cuenta para el límite de 32 estaciones, y se pueden conectar hasta nueve en serie, lo que da como resultado diez segmentos. Un repetidor termina ambos puertos.
El blindaje es la principal defensa contra la interferencia electromagnética, y los variadores de velocidad son su principal fuente en la mayoría de las instalaciones. Conecte a tierra el blindaje en ambos extremos a través de la carcasa del conector; un blindaje en un solo extremo atenúa el acoplamiento capacitivo, pero deja la red expuesta a campos magnéticos. Utilice repetidores o conductores de unión equipotencial donde los potenciales de tierra sean diferentes. Un cable DP no debe discurrir en paralelo a los cables de alimentación; mantenga una separación de al menos 20 cm y cruce los cables de alimentación en ángulo recto.
Cada estación ocupa una dirección entre 0 y 126; la dirección 0 está reservada para el dispositivo de programación y la 127 es la dirección de difusión, por lo que las estaciones DP usan de 1 a 125. En el IM 153-1, la dirección se configura con los dos interruptores giratorios (decenas y unidades), limitando el rango de 1 a 99, y se lee al encender el equipo. Una dirección duplicada deja ambas estaciones fuera de servicio; una dirección de 0 tiene el mismo efecto. Los parámetros del bus del maestro (tiempo de rotación objetivo, tiempo de ranura, retardos del respondedor) son generados por STEP 7 a partir de la lista de estaciones y la velocidad de transmisión. No son un punto de ajuste, pero explican por qué un esclavo que funciona en un banco de pruebas falla en la red de la planta: la temporización de la red, no la del esclavo, es la que falla.
La detección de la velocidad de transmisión es precisa: los esclavos detectan la velocidad a partir de los primeros telegramas válidos que reciben. Un esclavo DP no dispone de un interruptor de velocidad de transmisión, y no se pueden utilizar dos velocidades de transmisión simultáneamente en una misma red. El archivo GSD registra las velocidades que admite un esclavo; un esclavo que no admite la velocidad configurada nunca entra en el intercambio de datos. Los proveedores de componentes para automatización industrial suelen encontrar este tipo de fallos, ya que los esclavos de reemplazo con firmware diferente a veces presentan un rango de velocidad de transmisión más reducido.
El archivo GSD (Geräte-Stammdaten, datos maestros del dispositivo) es la tarjeta de identidad del esclavo: un archivo de texto que describe el fabricante y el número de identificación, las velocidades de transmisión admitidas, las características DP-V0/DP-V1 y el catálogo de módulos ranurables. STEP 7 lo lee para mostrar el esclavo en el catálogo de hardware y generar el telegrama de configuración que se envía al inicio. La secuencia de inicio explica las clases de fallos: el maestro envía los telegramas Set_Prm (establecer parámetros) y Chk_Cfg (verificar configuración), y un esclavo que rechaza cualquiera de ellos informa de un fallo de configuración y nunca entra en el intercambio de datos. Entonces aparece en línea como presente pero defectuoso, lo que distingue esta clase de un fallo físico. Una versión antigua de GSD para un módulo de interfaz más reciente produce los mismos síntomas; cuando llegue un IM 153-1 de reemplazo con un firmware diferente, compare su GSD con el del proyecto antes de la puesta en marcha.
Para el ET 200M, el orden físico de los módulos debe coincidir con la configuración. El IM 153-1 direcciona los módulos por ranura; si se utiliza un módulo de 32 canales donde el proyecto requiere uno de 16, el esclavo detecta una discrepancia y retiene su E/S, por lo que el maestro lo reporta como defectuoso aunque la estación esté conectada eléctricamente. El ET 200S se comporta de la misma manera.
DP-V0 gestiona el intercambio cíclico de E/S y los diagnósticos básicos que lee SFC 13. DP-V1 añade servicios acíclicos (SFB 52 RDREC, SFB 53 WRREC) y alarmas (SFB 54 RALRM). Un proyecto configurado para DP-V1 que encuentra un esclavo cuyo GSD solo admite DP-V0 recurre al nivel de servicio inferior; el fallo se produce cuando la aplicación llama a una función DP-V1 que el esclavo no puede responder. Se trata de un fallo de configuración, no de hardware.
Las fallas se clasifican en tres categorías, y la categoría determina la ruta de diagnóstico.
El maestro informa de un fallo en la estación y el esclavo no logra iniciar el intercambio de datos. Las causas, en orden de frecuencia, son: el esclavo está apagado; la dirección es incorrecta o está duplicada; falta la terminación en un extremo; un cable o conector está roto; la velocidad de transmisión no es compatible; la configuración del módulo o del GSD no coincide. El fallo es persistente y repetible, lo que lo convierte en el tipo de fallo más fácil de aislar.
El esclavo se desconecta durante segundos o minutos y se restablece por sí solo, o la red falla solo cuando se inicia una unidad. Las causas son físicas: un conector suelto, un blindaje sin fijar, un interruptor de terminación desplazado, un cable conectado a cables de alimentación, un contacto corroído en un entorno húmedo o un segmento que funciona al límite de su velocidad de transmisión. Las fallas intermitentes son las más costosas de solucionar porque la red funciona correctamente cuando llega el técnico; requieren las herramientas de registro que se describen a continuación.
La red funciona correctamente desde el punto de vista eléctrico y todas las estaciones están presentes, pero el maestro y el esclavo discrepan sobre la configuración: versión de GSD, orden de los módulos, revisión del firmware o características de DP-V1. El esclavo informa de un fallo de configuración en su diagnóstico, lo que lo diferencia de las clases físicas.
Los LED frontales son el primer instrumento de diagnóstico y se leen en pares: los LED del maestro y del esclavo, al coincidir, localizan una falla en un lado del bus.
LED | Estado | Significado
Interfaz DP de la CPU BF | desactivada | Funcionamiento normal del bus
Interfaz DP de la CPU BF | parpadeando, 1 Hz | La interfaz no puede participar: dirección 0 o duplicada, sin parámetros de bus
Interfaz DP de la CPU BF | estable | No se puede acceder a un esclavo configurado: rotura de cable, esclavo apagado, dirección de esclavo incorrecta
Interfaz DP de la CPU SF | activada | Un esclavo ha señalado una interrupción de diagnóstico; se borra cuando se obtienen los diagnósticos y se elimina la causa.
CP 342-5 CARRERA | verde, constante | CP en CARRERA
CP 342-5 RUN | verde, parpadeante | Fase de arranque
CP 342-5 ALTO | amarillo, fijo | CP en ALTO
CP 342-5 BUSF | intermitente, 1 Hz | CP no puede participar: dirección 0 o duplicada, sin terminación, rotura de cable en el CP
CP 342-5 BUSF | estable | No se pueden direccionar los esclavos DP configurados
Un maestro con el LED BF encendido de forma continua y un esclavo con el LED de alimentación encendido correctamente indican que el problema se encuentra en el cable que los conecta. Un maestro cuyo LED BF parpadea con el bus vacío indica que el problema se encuentra en su propia dirección o parámetros de bus. La interfaz MPI utiliza el mismo conector de 9 pines y el mismo nivel RS-485, pero un protocolo diferente; su estado no se muestra mediante los LED BF y SF descritos aquí.
El paso 7 lee el diagnóstico del maestro DP sin programación. Abra la configuración de hardware en línea, seleccione el maestro DP y acceda a PLC > Estado del módulo. La pestaña de diagnóstico del esclavo DP muestra cada estación configurada como de intercambio de datos, en espera o defectuosa; la vista de diagnóstico del bus muestra qué estaciones están presentes y a qué velocidad de transmisión funciona la red. Si las listas de estaciones difieren, la falla es física; si coinciden y el esclavo sigue reportando fallas, la falla se encuentra en la configuración o en el diagnóstico.
SFC 13 (DPNRM_DG) lee el telegrama de diagnóstico de un esclavo desde el programa de aplicación. Parámetros: LADDR, la dirección de diagnóstico del esclavo de la configuración de hardware; RET_VAL; RECORD, el área de datos que recibe los diagnósticos; y BUSY, que indica que la llamada debe repetirse. El registro comienza con una cabecera estándar de seis bytes: estado de estación 1 a 3, la dirección del maestro y el número de identificación del fabricante. El estado de estación 1 separa las clases de fallos: bit 0, la estación no existe; bit 1, no está lista; bit 2, fallo de configuración; bit 6, discrepancia en el tipo de dispositivo. A continuación, la parte específica del dispositivo: qué ranura informó del fallo y, para fallos de canal, el número de canal y el código de error, como el código de error 9 para una rotura de cable en una entrada analógica.
El bloque de datos FB 125 (PO_DIAG) decodifica los diagnósticos de todos los esclavos de un sistema maestro DP en un bloque de datos estructurado y se llama desde los bloques de datos OB 82, OB 86 y OB 122. El resultado identifica al esclavo por su dirección y clasifica la falla: falla de estación, falla de módulo o falla de canal, con su ranura y número de canal. Una interfaz hombre-máquina (HMI) o una función de registro puede leer el bloque, lo que convierte una falla intermitente en un evento registrado correlacionado con la maquinaria que estaba en funcionamiento.
La interrupción de diagnóstico (OB 82) se activa cuando un esclavo informa de problemas de diagnóstico del módulo o del canal. La interrupción de diagnóstico (OB 86) se activa cuando un esclavo abandona la red; el ID de evento 0xC4 identifica un fallo de estación, y el 0xC1 un fallo del maestro DP. La interrupción de diagnóstico (OB 122) se activa cuando el programa accede a la E/S de un esclavo que no está intercambiando datos. Una planta que ejecuta estos bloques vacíos pierde el único registro de lo sucedido mientras nadie lo supervisaba; una interrupción de diagnóstico (OB 86) mínima que almacene el ID de evento, la marca de tiempo y la dirección de la estación defectuosa se amortiza con la primera interrupción inexplicable.
Síntoma | Causa probable | Comprobar | Solucionar
El esclavo nunca aparece en línea; el maestro BF está estable | Cable roto o conector desconectado | Mida la continuidad de A y B a través de los conectores | Reemplace el segmento de cable o vuelva a conectar el conector
Aparece el esclavo y luego se cae cuando se inicia una unidad | Acoplamiento EMC a través del blindaje o la ruta del cable | Inspeccione la sujeción del blindaje y la distancia a los cables de alimentación | Vuelva a conectar a tierra el blindaje; cambie la ruta del cable; agregue un repetidor
Dos estaciones se desconectan simultáneamente | Dirección duplicada | Comparar la configuración del conmutador de direcciones con la lista de direcciones | Establecer direcciones únicas y reiniciar ambas estaciones
El esclavo nunca entra en intercambio de datos; los interruptores leen 0 | Dirección establecida en 0 | Inspeccione los interruptores rotativos | Establezca una dirección entre 1 y 99 y reinicie el dispositivo.
Errores y pérdidas de trama a 12 Mbps | Segmento demasiado largo o con demasiados tramos | Mida la longitud del cable; cuente los conectores | Reduzca la velocidad de transmisión o añada un repetidor
Error de configuración en un ET 200M | Incompatibilidad en el orden de los módulos | Compare los módulos físicos con las ranuras de configuración de hardware | Alinee el orden de los módulos o corrija el proyecto.
El dispositivo esclavo informa un tipo de dispositivo incorrecto | Discrepancia en la versión de GSD | Compare el GSD del proyecto con el firmware del módulo | Instale el GSD correspondiente; actualice el firmware del módulo IM
La red deja de funcionar tras el reemplazo de un conector | El conmutador de terminación se ha movido | Inspeccione los conmutadores de terminación en ambos extremos | Active la terminación solo en ambos extremos
Caídas intermitentes en zonas húmedas | Contactos corroídos | Inspeccione los pines; mida la resistencia de contacto | Reemplace los conectores
El maestro BF parpadea con un bus vacío | Dirección maestra 0 o duplicada | Compruebe la dirección maestra en la configuración de hardware | Corrija la dirección y descargue la configuración de hardware
La siguiente secuencia resuelve la mayoría de las fallas de DP en menos de una hora.
1. Registre los LED: los LED BF y SF del maestro, y los LED de alimentación y bus de cada esclavo en el segmento sospechoso.
2. Establezca la línea de base: abra STEP 7 en línea, lea el diagnóstico del bus y confirme la velocidad de transmisión real y la lista de estaciones.
3. Compruebe la capa física: ambos interruptores de terminación, los pestillos del conector en ambos extremos del segmento sospechoso y los conmutadores de dirección.
4. Aislamiento por mitades: con el bus apagado, desconecte el conector central y termine ambas mitades. La mitad en buen estado se activará, la mitad defectuosa no. Repita el proceso hasta que la falla se limite a una sección del cable.
5. Para fallas intermitentes, instale FB 125 con OB 82, OB 86 y OB 122, y deje que la red funcione hasta el siguiente evento. El evento registrado identifica la estación; la marca de tiempo identifica la maquinaria en funcionamiento.
6. Mida un cable sospechoso: verifique la continuidad de A y B, que no haya cortocircuito entre ellos, la continuidad del blindaje y la conexión a tierra del aislamiento. La resistencia de bucle de un cable tipo A es de aproximadamente 110 ohmios por kilómetro; un valor muy superior indica un conductor dañado.
7. Documente cada cambio. Un fallo en la red DP suele ser consecuencia de un cambio previo no documentado.
· Verifique trimestralmente la posición de los interruptores de terminación en ambos extremos de cada segmento y regístrela.
· Compruebe los tornillos de los conectores y las abrazaderas de los cables durante las interrupciones programadas; una abrazadera suelta interrumpe el contacto de la protección.
· Inspeccione el recorrido del cableado cada vez que instale nuevos variadores de frecuencia o cables de alimentación y asegúrese de que se mantenga la separación de 20 cm.
· Lea el diagnóstico del autobús en el PASO 7 durante una parada programada y compare la lista de estaciones con la documentación de la dirección.
· Verifique las conexiones a tierra del gabinete y la unión equipotencial entre gabinetes.
· Mantenga un registro de las versiones de GSD y de las revisiones del firmware del módulo de interfaz, y registre cada cambio de hardware.
· Pruebe los conectores y módulos de interfaz de repuesto en una red de prueba antes de necesitarlos.
· Vuelva a verificar los parámetros del bus después de cualquier cambio en la configuración del hardware; una nueva descarga con una velocidad de transmisión diferente cambia el comportamiento de toda la red.
Siemens cesó la producción del S7-300 en octubre de 2025 y se ha comprometido a suministrar piezas de repuesto hasta aproximadamente 2033. A la mayoría de las plantas les queda una década de funcionamiento, y los componentes que fallan primero en una red PROFIBUS son los mecánicos: conectores, cables y módulos de interfaz. El conector de bus 6ES7 972-0BA52, el IM 153-1 y el CP 342-5 son las piezas que un almacén de mantenimiento debería tener, junto con un segmento de cable FC de repuesto. Las piezas de repuesto de Siemens PLC que cubren la capa DP cuestan poco en comparación con una parada de producción causada por un conector que no se puede reemplazar, y las piezas de Siemens S7-300 siguen estando disponibles a través del mismo canal. La regla es simple: la red que lleva el último S7-300 en la planta debe tener una vida útil mayor que la CPU a la que da servicio.

¿Por qué un esclavo DP se desconecta aleatoriamente y luego vuelve a conectarse por sí solo?
La falla es intermitente y su causa casi siempre es física: una terminación deficiente, un contacto de blindaje que se abre con la vibración, un pin corroído o acoplamiento electromagnético (CEM) de un variador que arranca a la misma hora todos los días. Instale el FB 125 con el OB 86 para que cada caída se registre con una marca de tiempo y, a continuación, correlacione las marcas de tiempo con la maquinaria en funcionamiento. Una caída que siempre coincide con el arranque de un variador específico indica un problema de CEM; una que no se correlaciona con nada suele indicar un problema de conector o terminación.
¿Qué función cumple realmente la terminación del autobús?
La red de terminación en cada extremo de un segmento cumple dos funciones. La resistencia de 220 ohmios entre A y B, en paralelo con las dos resistencias de 390 ohmios, adapta la impedancia característica del cable para que la señal se absorba en el extremo en lugar de reflejarse de vuelta al bus. Las resistencias de polarización de 390 ohmios mantienen el estado de reposo a un nivel definido: B al menos 200 mV positivo con respecto a A. Ambos extremos deben estar terminados y la terminación debe estar alimentada.
¿Puedo combinar diferentes velocidades de transmisión en una misma red?
No. El maestro define una velocidad de transmisión para toda la red, y cada esclavo debe admitirla. Los esclavos detectan la velocidad automáticamente, pero un esclavo cuyo GSD no incluya la velocidad configurada nunca podrá intercambiar datos. Dos velocidades de transmisión diferentes requieren dos redes DP separadas o dos maestros.
¿Cuánto puede durar un segmento?
Hasta 1200 m a 9,6 a 93,75 kbps, 1000 m a 187,5 kbps, 400 m a 500 kbps, 200 m a 1,5 Mbps y 100 m a 3 a 12 Mbps, suponiendo cable tipo A y terminación correcta. Con hasta nueve repetidores en serie, se pueden conectar diez segmentos, y la longitud total del cable es la suma de las longitudes de los segmentos.
¿Necesito un repetidor?
Necesitará uno cuando un segmento supere las 32 estaciones, cuando la longitud del cable exceda el límite de la velocidad de transmisión o cuando dos gabinetes tengan potenciales de tierra diferentes. El repetidor 6ES7 972-0AA01 regenera la señal, proporciona aislamiento galvánico y termina ambos puertos. Se pueden conectar hasta nueve repetidores en serie.
El maestro informa de un fallo en la estación, pero el LED de encendido del esclavo está encendido. ¿Por dónde empiezo?
El esclavo está alimentado pero no participa. Verifique los conmutadores de dirección (una dirección duplicada o una dirección de 0 desconecta una estación del bus), la terminación en ambos extremos del segmento y el cable entre el maestro y el esclavo. Luego, lea el diagnóstico del esclavo con SFC 13 o desde la vista en línea de STEP 7; el estado de estación 1 distingue una estación que no está presente de una que informa una falla de configuración.
¿Puedo reemplazar un IM 153-1 por una revisión más reciente sin modificar el proyecto?
Por lo general, sí, siempre que el GSD del proyecto sea compatible con las funciones del nuevo firmware. Compare la versión del GSD con la revisión del firmware del módulo, instale el GSD correspondiente si es necesario y verifique en el diagnóstico en línea que el esclavo acepte la configuración. El orden de los módulos en el rack debe coincidir con el del proyecto.
URL Slug: siemens-s7-300-profibus-dp-troubleshooting
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