西门子PLC工业以太网信号通讯电缆 西门子PLC工业以太网信号通讯电缆
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触摸屏:精彩系列面板:SAMRT700 SMART1000
按键面板:KP8 KP8F PP7/PP17
微型面板:TD200 TD200C TD400C OP73micro TP177micro
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精简面板: KP300 KTP400 KTP600单色 KTP600彩色 KPT1000 TP1500
精智面板: KP400comfort KTP400comfort TP700 comfort KP700 comfort KP900 TP900comfort KP1200 TP1200
6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品,我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,
订货号 | 注释 |
PROFIBUS网络部件: | |
网卡及电缆 | |
6ES7 972-0CB20-0xA0 | USB接口编程适配器(USB接口编程电缆) |
6ES7 972-0CB35-0xA0 | TS适配器II 用于调制解调器远程服务 |
6ES7 972-0CC35-0xA0 | TS适配器II 用于ISDN 远程服务 |
6GK1 561-1AA01 | CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
6GK1 562-1AA00 | CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
6GK1 551-2AA00 | CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT) |
6GK1 561-3AA01 | CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
6GK1 561-3FA00 | CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站 |
6GK1 561-4AA01 | CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站) |
6XV1 830-0EH10 | PROFIBUS通讯电缆 |
6XV1 820-5AH10 | 光纤电缆(米) |
6XV1 820-5BH50 | 光纤电缆 含BFOC (5米) |
6XV1 820-5BT10 | 光纤电缆 含BFOC (100米) |
6GK1 901-0DA20-0AA0 | BFOC接头(每包20只) |
6ES7 901-0BF00-0AA0 | 5米MPI电缆 |
6ES7 901-1BF00-0xA0 | RS232电缆 |
西门子通讯处理器BCNET-S7MP1 | |
链接模板 | |
6ES7 158-0AD01-0xA0 | DP/DP 耦合器 |
6ES7 157-0AC83-0xA0 | DP/PA 耦合器 ,非本安区 |
6ES7 157-0AD82-0xA0 | DP/PA 耦合器 ,本安区 |
6XV1 830-5EH10 | PROFIBUS FC 过程电缆( 易爆区 ) |
6XV1 830-5FH10 | PROFIBUS FC 过程电缆( 非易爆区 ) |
6ES7 195-7HF80-0xA0 | DP/PA耦合器有源总线单元 |
6GK1 905-0AA00 | SpliTConnect分接头(10件) |
6GK1 905-0AD00 | SpliTConnect终端(Ex)(5件) |
6GK1 905-0AB10 | SpliTConnect M12输出端(5件) |
6GK1 905-0AC00 | SpliTConnect 耦合器(10件) |
总线连接器 | |
6GK1 905-6AA00 | 快速剥线工具 |
6ES7 972-0BA52-0xA0 | 快速连线网络接头(不带编程口) |
6ES7 972-0BB52-0xA0 | 快速连线网络接头(带编程口) |
6ES7 972-0BA12-0xA0 | 90度网络接头(不带编程口) |
6ES7 972-0BB12-0xA0 | 90度网络接头(带编程口) |
6ES7 972-0BA41-0xA0 | 35度网络接头(不带编程口) |
6ES7 972-0BB41-0xA0 | 35度网络接头(带编程口) |
6GK1 500-0EA02 | 无角度网络接头(不带编程口) |
6GK1 500-0FC10 | 无角度快速连线网络接头(不带编程口) |
6GK1901-1BB10-2AA0 | 水晶头 |
6FX2003-0DC20 | RJ45 IP20航空插头 |
网络部件 | |
6ES7 972-0AA01-0xA0 | 12M PROFIBUS 中继器 IP20 |
6ES7 972-0AA02-0xA0 | |
6ES7 972-0AB01-0xA0 | 12M PROFIBUS 诊断中继器 |
6ES7 972-0DA00-0AA0 | 有源终端元件 |
6ES7 972-4AA02-0xA0 | 电源导轨辅助装置 |
6GK1 500-3AA00 | 光纤总线端子OBT |
6GK1 503-3CA00 | PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口,两个BFOC) |
6GK1 503-2CB00 | PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口,两个BFOC) |
6GK1 503-3CB00 | PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口,四个BFOC) |
6GK1 503-3CC00 | PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS485接口,四个BFOC) |
6ES7 181-0AA01-0AA0 | BT200 硬件测试装置 |
6ES7 193-8MA00-0AA0 | |
6ES7 193-8LA00-0AA0 | 充电器 BT200 230V |
6ES7 193-8LB00-0AA0 | 充电器 BT200 110V |
6GK1 905-6AA00 西门子快速剥线工具6ES7972-0CB20-0A0
6ES7 972-0BA50-0A0 西门子快速连线网络接头(不带编程口)升级:6ES7972-0BA52-0A0
6ES7 972-0**50-0A0 西门子快速连线网络接头(带编程口)升级:6ES7972-0**52-0A0
6ES7 972-0BA12-0A0 西门子90度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0**12-0A0 西门子90度网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA41-0A0 西门子35度网络接头(不带编程口)升级为:6ES7 972-0BA42-0A0
6ES7 972-0**41-0A0 西门子35度网络接头(带编程口)升级为:6ES7 972-0**42-0A0
6GK1 500-0EA02 西门子无角度网络接头(不带编程口)
6GK1 500-0FC00 西门子无角度快速连线网络接头(不带编程口)
西门子DP头总线接头
西门子DP接头(原装**) 6ES7972-0BA52-0A0
西门子DP接头(原装**) 6ES7972-0**52-0A0
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西门子DP接头(原装**) 6GK1500-0EA02
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西门子RS485总线接头(原装**) 6ES7972-0BA52-0A0
西门子RS485总线接头(原装**) 6ES7972-0**52-0A0
西门子RS485总线接头(原装**) 6ES7972-0BA50-0A0
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西门子RS485总线接头(原装**) 6GK1500-0EA02
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6GK1 905-6AA00 快速剥线工具
6ES7 972-0BA52-0A0 快速连线网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0**52-0A0 快速连线网络接头(带编程口)
6ES7 972-0BA12-0A0 90度网络接头(不带编程口)
6ES7 972-0**12-0A0 90度网络接头(带编程口)
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6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口)
6GK1 500-0FC10 无角度快速连线网络接头(不带编程口)
6GK1901-1**10-2AA0 水晶头
6FX2003-0DC20 RJ45 IP20航空插头
1. 图解法编程
图解法是靠画图进行 PLC 程序设计。常见的主要有梯形图法、逻辑流程图法、时序流程图法和步进顺控法。
(1) 梯形图法:梯形图法是用梯形图语言去编制 PLC 程序。这是一种模仿继电器控制系统的编程方法。其图形甚至元件名称都与继电器控制电路十分相近。这种方法很容易地就可以把原继电器控制电路移植成 PLC 的梯形图语言。这对于熟悉继电器控制的人来说,是*方便的一种编程方法。
(2) 逻辑流程图法:逻辑流程图法是用逻辑框图表示 PLC 程序的执行过程,反应输入与输出的关系。逻辑流程图法是把系统的工艺流程,用逻辑框图表示出来形成系统的逻辑流程图。这种方法编制的 PLC 控制程序逻辑思路清晰、输入与输出的因果关系及联锁条件明确。逻辑流程图会使整个程序脉络清楚,便于分析控制程序,便于查找故障点,便于调试程序和维修程序。有时对一个复杂的程序,直接用语句表和用梯形图编程可能觉得难以下手,则可以先画出逻辑流程图,再为逻辑流程图的各个部分用语句表和梯形图编制 PLC 应用程序。
(3) 时序流程图法:时序流程图法使首先画出控制系统的时序图(即到某一个时间应该进行哪项控制的控制时序图),再根据时序关系画出对应的控制任务的程序框图,*后把程序框图写成 PLC 程序。时序流程图法很适合于以时间为基准的控制系统的编程方法。
(4) 步进顺控法:步进顺控法是在顺控指令的配合下设计复杂的控制程序。一般比较复杂的程序,都可以分成若干个功能比较简单的程序段,一个程序段可以看成整个控制过程中的一步。从整个角度去看,一个复杂系统的控制过程是由这样若干个步组成的。系统控制的任务实际上可以认为在不同时刻或者在不同进程中去完成对各个步的控制。为此,不少 PLC 生产厂家在自己的 PLC 中增加了步进顺控指令。在画完各个步进的状态流程图之后,可以利用步进顺控指令方便地编写控制程序。
2. 经验法编程
经验法是运用自己的或别人的经验进行设计。多数是设计前先选择与自己工艺要求相近的程序,把这些程序看成是自己的“试验程序”。结合自己工程的情况,对这些“试验程序”逐一修改,使之适合自己的工程要求。这里所说的经验,有的是来自自己的经验总结,有的可能是别人的设计经验,就需要日积月累,善于总结。
3. 计算机辅助设计编程
计算机辅助设计是通过 PLC 编程软件在计算机上进行程序设计、离线或在线编程、离线仿真和在线调试等等。使用编程软件可以十分方便地在计算机上离线或在线编程、在线调试,使用编程软件可以十分方便地在计算机上进行程序的存取、加密以及形成 EXE 运行文件。
7.3.2 PLC 软件系统设计的步骤
在了解了程序结构和编程方法的基础上,就要实际地编写 PLC 程序了。编写 PLC 程序和编写其他计算机程序一样,都需要经历如下过程。
西门子再次进行人事调整 任命新CFO
2013年9月23日,德国西门子股份公司再次进行人事调整,RalfThomas被任命为CFO(财务官),且从即日起生效。与此同时,KlausHelmrich被任命为西门子股份公司劳工董事,并将继续担任CTO(技术官)一职。[4]
推动西部经济建设 西门子扎根成都
2013年9月26日,西门子公司决定将全球**的工业自动化研发、生产基地落户成都,建立西门子在中国*大的数字化工厂。之所以选择在成都建厂,一方面是因为成都作为西部地区的核心重镇,一直以来是西门子的重要市场;另一方面,也基于对成都投资环境的高度认可,成都在**支持、人才资源、物流交通、基础设施等方面所具备的优势也是吸引西门子扎根成都的重要原因。[5]
下财年将裁员1.5万人 德国占三分之一
2013年9月30日,西门子宣布将在未来一年内裁员1.5万人,其中有三分之一来自德国。西门子发言人表示,该项裁员计划也是公司的60亿欧元(约合81亿美元)成本削减计划的一部分。[6]
西门子首开节能效益分享商业模式助龙钢节能改造
2013年4月,西门子与陕西龙钢项目的*终合同签订。西门子通过节能效益分享商业模式,与龙钢以6年为期,每年从烧结风机节省的电费中按比例进行节能收益分成,用以偿还西门子的设备成本。6年期满,设备归龙钢所有,且西门子退出分成,烧结机产生的后续收益归龙钢所有。[7]
西门子与内蒙乌兰水泥、南方国际租赁有限公司签署战略合作协议
2006年6月2日,西门子(中国)有限公司、内蒙乌兰水泥集团和南方国际租赁有限公司在北京举行签字仪式,就内蒙古乌兰水泥集团节能项目签订《乌兰水泥、西门子、南方租赁一体化节能项目框架合作协议书》、《南方租赁和西门子关于节能项目战略合作协议书》、《乌兰水泥与南方租赁关于节能项目的租赁合同》以及《南方租赁与上海西门子工业自动化工程有限公司买卖合同》等一系列战略协议书。该协议的签订对促进我国节能服务产业的发展具有重要意义。[8]
退出家电业
2014年09月25日,德国西门子公司宣布,将以30亿欧元向博世集团出售其持有的合资企业——博世西门子家用电器集团(博西家电)50%的股份,该交易有望2015年上半年完成。届时,西门子将彻底退出家电领域,从而专注于工业、能源、**等核心业务。[9]
seline;"> S7-200 PLC修改MPI地址可以参考下图:
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图1 S7-200 设置MPI地址
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S7-300 PLC修改MPI地址可以参考下图:
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图2 S7-300 设置MPI地址
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例子程序在OB1当中调用数据读写功能块:SFC67和SFC68,如下图:
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图3 程序编写
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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:
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图4 S7-200监控结果
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图5 S7-300监控结果
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通过CP5611,STEP7 MicroWin32, Set PG/PC Interface可以读取S7200和S7300的站地址,如下图:
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图6 CP5611诊断结果(站地址0为进行编程的计算机)
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图7 使用STEP7 MicroWin32诊断结果
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2.S7-200和S7-300进行PROFIBUS通信
S7-300与S7-200通过EM277进行 PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区,并且S7-300组态EM277从站时设置正确的地址即可。
插入一个S7-300的站:
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seline;">
图8 S7-300组态
seline;">
选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Option® Install new GSD(GSD 文件下载:113652)
seline;">
导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件,如下图:
seline;">
图9 安装GSD
seline;">
在SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件:
seline;">
图10 安装GSD
seline;">
导入GSD文件后,在右侧的设备选择列表中找到EM277从站,PROFIBUS DP®Additional Field Devices®PLC®SIMATIC®EM277,并且根据通讯字节数,选择一种配置,本例选择8字节入/8字节出的方式,如下图:
seline;">
图11 通信区域组态
seline;">
根据EM277上的拨位开关设定以上EM277从站的站地址。
seline;">
图12组态DP通信地址
seline;">
组态完系统的硬件配置后,将编译下载到S7-300的PLC当中。S7-300的硬件下载完成后,将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组 态的设定值一致,在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0-VB15,对应S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7,打开 STEP7中的变量表和STEP7 MicroWin32的状态表进行监控,它们的数据交换结果如下图:
seline;">
图13 通信数据监控
seline;">
图14 通信数据监控
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注意:VB0-VB7是S7-300写到S7-200的数据,VB8-VB15是S7-300从S7-200读取的值。EM277上拨位开 关的位置一定要和S7-300中组态的地址值一致。如果使用的S7-200通信区域不从VB0开始,则需要设置地址偏移,在S7-300硬件组态中双击 EM277,修改数值0为实际使用的数值即可,如下图所示:
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图15 地址区域偏移设置
seline;">
3.S7-200和S7-300进行以太网通信
可以把S7-200的以太网模块CP243-1配置为CLIENT,使用STEP 7 Micro/WIN32中的向导进行通信的配置即可。在命令菜单中选择工具--> 以太网向导。
seline;">
图16 打开以太网向导
seline;">
第1步是对以太网通信的描述.点击下一步开始以太网配置。
seline;">
图17 向导介绍
seline;">
在此处选择模块的位置,在线的情况下,您也可以用读取模块按钮搜寻在线的CP243-1模块。点击下一步;
seline;">
图18 读取模块
seline;">
在此处填写IP地址和子网掩码。点击下一步;
seline;">
图19 地址设置
seline;">
需要填写模块的连接数目,如只和CP343-1通信则在此处填写1,点击下一步。
seline;">
图20 模块占用地址设置
seline;">
选择此为客户机连接,远程属性TSAP (Transport Service Access Point)填写为03.02,输入343-1的IP地址.,点击数据传输按钮进入数据交换的定义。
seline;">
图21 连接设置
seline;">
点击新传输按钮进入设置:选择是读取数据还是写入数据。填写通讯数据的字节个数,填写发送数据区和接收数据区的起始地址,本例中为从S7-300的MB200开始读取8个字节到vb1000开始的8个字节的区域中。
点击确认按钮:
seline;">
图22 数据区域设置
seline;">
选择CRC校验,使用缺省的时间间隔30秒,点击下一步按钮。
seline;">
图23 使用CRC
seline;">
填写模块所占用的V存储区的起始地址。你也可以通过Suggest Address按钮来获得系统建议的V存储区的起始地址, 点击下一步按钮。
seline;">
图24 配置存储区
seline;">
完成以太网向导配置后需要在程序中调用以太网向导所生成的ETHx_CTRL和ETH0_XFR, 然后,将整个项目下载到作CLIENT的S7-200 CPU上。
seline;">
图25 程序编写
seline;">
关键词
模拟信号是指在一定范围内连续的信号(如电压、电流),这个“一定范围”可以理解为模拟量的有效量程。在使用S7-200模拟量时,需要注意信号量程范围,拨码开关设置,模块规范接线,指示灯状态等信息。
本文中,我们按照S7-200模拟量模块类型进行分类介绍:
1.AI 模拟量输入模块?
2.AO模拟量输出模块?
3.AI/AO模拟量输入输出模块
4.常见问题分析
首先,请参见“S7-200模拟量全系列总览表”,初步了解S7-200模拟量系列的基本信息,具体内容请参见下文详细说明:
AI 模拟量输入模块
A. 普通模拟量输入模块:
如果,传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA),可以选用普通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程。注意:按照规范接线,尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号的通道应短接。具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。
4AI EM231模块:
首先,模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能生效。也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了。如下表所示:
注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的拨码开关设置是一样的,也就是说,当拨码开关设置为这种时,输入通道的信号量程,可以是0~5V,也可以是0~20mA。
8AI EM231模块:
8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON时,通道7用做电流输入。反之,若选择为OFF,对应通道则为电压输入。
注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压。
B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):
如果,传感器是热电阻或热电偶,直接输出信号接模拟量输入,需要选择特殊的测温模块。测温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC。注意:不同的信号应该连接至相对应的模块,如:热电阻信号应该使用EM231RTD,而不能使用EM231TC。且同一模块的输入类型应该一致,如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热电阻模块上。
热电偶模块TC:
EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。通过拨码设置,模块可以实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。另外,该模块具有断线检测功能,未用通道应当短接,或者并联到旁边的实际接线通道上。?
热电阻模块RTD:
热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化,且阻值与温度具有一定的数学关系,这种关系是电阻变化率α。RTD模块的拨码开关设置与α有关,如下图所示,就算同是 Pt100,α值不同时拨码开关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数,按 照对应的拨码去设置。具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-热电偶和热电阻扩展模块介绍。
EM231 RTD模块具有断线检测功能,未用通道不能悬空,接法方式如下:
(1)请将一个电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道,注意:电阻的阻值必须和RTD的标称值相同;
(2)将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
因为热电阻分2线制、3线制、4线制,所以RTD模块与热电阻的接线有3种方式,如图所示。其中,精度最高的是4线连接,精度低的是2线连接。
提示:
(1). 在STEP7 Micor/WIN软件中(S7-200的编程软件),对于模拟量输入通道设有软件滤波功能,如图所示,具体请参见《S7-200 ? LOGO? SITOP 参考》->系统块-模拟量滤波。
但是,在系统块中设置模拟量通道滤波时,RTD和TC模块占用的模拟量通道,应禁止滤波功能。
(2) EM231 TC和RTD模块上,均有24V电源指示灯和SF故障指示灯。如图所示:(a)若24V电源指示灯=OFF,则说明该模块没有24V工作电源;(b)若SF红灯闪烁,原因可能是:模块内部软件检测出外接断线,或者输入超出范围。
注:具体请参见:《S7-200 ? LOGO? SITOP 参考》->EM231 RTD/EM231 TC。
AO模拟量输出模块
S7-200的扩展模块里,分别有2路、4路的模拟量输出模块EM232。根据接线方式(M-V或M-I)选择输出信号类型,电压:±10V,电流:0~20mA(4~20mA)。
AI/AO模拟量输入输出模块
(A) CPU模块本体集成的2路AI和1路AO
S7-200只有CPU 224XP和CPU224XPsi,本体集成有模拟量通道。其中,2路AI是:电压信号±10V,1路AO是:电压信号0~10V;或者电流信号0~20mA(4~20mA),输出信号类型可以通过硬件接线来选择。
(B) EM235模拟量输入输出模块
EM235模块有4路AI和1路AO。通过拨码开关设置来选择4路AI通道的输入信号程,如下表所示,这个模块可以测量毫伏级(mV)的信号;1路AO是:电压信号 ±10V;或电流信号0~20mA(4~20mA),可以根据硬件接线方式(M-V或M-I)选择输出信号类型。