襉K子主?ES7 314-6CG03-0AB0 襉K子主?ES7 314-6CG03-0AB0 襉K子主?ES7 314-6CG03-0AB0
我公司大量现货供应,h优势Q品质保证,德国原装q口
上v隆R自动化科技有限公司
联系?Q陈?Q?销售工E师Q?br />
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本公叔R售西门子全系列品除Ҏ(gu)产品会备注说?br />
1Q?ES7,S7-200/ S7-300/S7-400,LOGOpdPLC?br />
2Q西门子OP、TP、MPQ?AVQ系列h机界面屏?br />
3Q?SE70?SE71?RA70?RA28pd大型传动Q?br />
4Q数控系l?02S?02C?02D?10T?10M?10D?40D?11pd驱动?br />
5Q?SE6440变频器,襉K?SE6420Q?6SE6430变频器。G120,G150,S120pd变频器整机及板卡?br />
6Q伺服控制系l?伺服控制?6FC?SN?FX?AUpd ?br />
7Q伺服电(sh)?1PH?FK?FTpd S120pd 6SLpd?br />
8Q传动系l?襉K子变频器、MM420/430/440pdQ?SE70pdQG120pdQ?br />
直流调速器6RA70Q?RA28pdQY启动3RWpd 及各U备件如Q?SY7000?SY7010{?br />
9Q?EPpd?DDpd 6GKpd
10Q?RW40/44 3TF68/69 3RV 3RT 3RP 3TK 3TF 3RS 3RN 3TC 3TH 3WL 3VL 3WN{欢q询仯货!
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障安全的控制器。西门子为此提供了一个全方位的解x案?
说明
SIMATIC WinAC RTX 是用于基?PC 的自动化解决Ҏ(gu)的Y件控制器Q允许在 PC 上执行实时功能、确定性的控制功能?
应用范围
SIMATIC WinAC RTX 特别适用于除了控制功能还有必要在一?PC q_上实现真正的实时功能、高数据量能力和快速工艺功能的自动化Q务。经q的q行时刻pȝ支持与控制Q务ƈ行的q行cd丰富的、要求苛?PC 应用处理d?
Z能力利用率,使用了最新的技术,如多核处理器技??例如一个核用于 WINOOWs 应用E序Q而另一个用?
SIMATICWinAC RTX?
?PLC q行时刻数据的访问,如图像处理、数据记录等Q通过 WinAC 选g开攑ּ开发套Ӟ (ODKQ? 的方式执行。ODK 应用E序使用标准的高U语a~程?br />
通过一U接口集?
-
客户代码扩展QCCXQ从 WinAC 控制E序中调用高U语a例程
-
׃n内存扩展Q?(SMXQ? ?WinAC ?WINOOWs 应用E序之间快速的交换数据
-
控制器管理集成( (CMIQ? q PC 应用E序提供?WinAC 控制面板功能
SIMATIC WinAC RTX 的性能可以跨处理器性能q行扩羃?br />
应用范围跨越了从使用坚固的嵌入式 PC 的机器控制dQ到使用最新处理器技术的 PC 上的高端应用?
优点
-
通过在一个系l上解决 PC 型应用(商业软gQ如 MS officeQ和自有、专有的 C++、B 用户E序{)和自动化d实现了跨领域应用
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通过安装在标准的 PC gq_上实C开放?
-
SIMATIC 嵌入式品包Q坚固的完整产品Q带有预装好?WINOOWs 操作pȝ?SIAMTIC WinAC RTX
-
通过使用长期可用的工?PCQ同时充分利用不断出现的 PC 创新技术和性能提高Q实C安全?
-
通过低成本的集成|络接口Q可以方便的实现通讯功能
-
通过使用熟?zhn)?SIMATIC STEP 7 环境q行工程l态减了培训工作?
布局和功?
工程l?
SIMATIC STEP 7 是一N用于所有模?SIMATIC 控制?
S7-300/ S7-400 和Y件控制器 WinAC 的工E组态Y件?
SIMATIC WinAC RTX q_q行在带?MS WINOOWs XP 或嵌入式操作pȝ的标?PC 上,可以实现?SIMATIC 工业 PC的最?jng)_配。用在嵌入?PC q_上,?SIMATIC IPC 427C ?SIMATIC HMI IPC 477CQ可以实现特别经而且极其坚固的解x案。SIMATIC WinAC RTX 使用 PC 的主存储器,q可以在盘/闪存上提供程序备份。非周期性数据,如生产参数或配方数据Q可以借助pȝ功能怹性的保存?PC 存储器上。此外,所有的数据都可以通过使用不间断电(sh)源( (UPSQ?保证其安全性?
通过q接 I/O
QSIMATIC WinAC RTX 不仅可以通过 PROFIBUS 控制分布?I/OQ还可以通过 PROFINET q行控制。通过 PROFIBUS DP 讑֤对象q接?I/O的传输速度Q通过 SIMATIC IPC 集成?DP 讑֤对象接口或者通过通讯处理器(CP 5611 A2/5613 A2Q最高达?12Mbit/s?br />
(zhn)可以操作最?4 ?PROFIBUS U\Q最?500 个从站。此外,q可以通过 PROFINET q接 I/O。这需?SIMATIC IPC 的集成以太网接口Q或者通讯处理?CP1616 (PCI) ?CP 1604 (PCI-104)?br />
另外QWinAC RTX q支持系l功能等时模式?br />
利用{时模式{}Q高速度、时间相兛_用如闭环控制可以通过分布式{} I/O 实现?
技术数?
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WinAC RTX 2009
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订货号分l?
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6ES7 671-0RC.
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基本特点
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RAMQ集成)Q代?数据Q?
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PC 存储器(非分存储器Q?
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输入/输出的L
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16/16 KB
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位存储器
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16 KB
|
S7 计数?定时?
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2048/2048
|
块数量(FB、FC、DBQ?
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只受可用 PC 工作存储器的限制
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PLC ~程软g
|
STEP 7QV5.4 SP4 或更高版? 工程l态工?(可?
|
保持?/strong>
|
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带有 UPS 的保持?
|
所有数?span style="line-height:0;font-style:inherit;font-weight:inherit;vertical-align:baseline;">1)
|
执行旉说明
|
|
?整数q算
|
0.004 μs/0.003 μs
|
点q算Q参考^収ͼ
|
0.004 μs (Pentium 4, 2.4 GHz)
|
定?
|
?
|
DP 讑֤对象q接
|
|
L
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4
|
CP5613-A2 / 5603
|
4
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CP5611/SIMATIC PC 的集成接? 最?
|
1
|
PN 接口
|
|
CP1616/1604
|
1
|
PROFINET 接口
|
1 (SIMATIC PC ?Microbox)
|
通讯功能
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PG / OP通讯
|
?
|
S7 通讯
|
?
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开攑ּ用户通讯QOUCQ?
|
?
|
通过 OPC q行q程数据讉K
|
?
|
工艺
|
|
{时模式
|
?(PN ?DP)
|
SIMATIC FM
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FM 350/351/352/ 353/354/355
|
单的传动控制
|
?
|
C/C++, VB, C# link
|
?With ODK
|
通过 SIMATIC 接口 SIMATIC WinCC/WinCC flexible 实现操作员控制和监视
|
|
|
?
|
操作pȝ
|
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WINOOWs XP 专业?
|
?(SP2, SP3)
|
WINOOWs XP Embedded
|
?(?SIMATIC PC ?XPe 囑փ?
|
WINOOWs 7
|
?
|
1) 128 KBQ对于特定的 SIMATIC PCQ不带UPS
描述
信号模块?SIMATIC S7-300 q行q程操作的接口。S7-300 模块范围的多面性允许模块化自定义,以满x多变的Q务?
S7-300 支持多面性技术Q务,q提供详的通讯选项。除了具有集成功能和接口?CPUQ在 S7-300 设计中还有各U针Ҏ(gu)术和通讯的特D模块?
优势
通过前端q接器连接传感器/执行器。可使用以下q接方式q行q接Q?
-
螺钉型接U端?
-
弹簧型接U端?
-
快速连接(l缘I刺Q?
更换模块后,只需连接器插入相同cd的新模块中,q保留原来的布线。前端连接器的编码可避免发生错误?
q接 SIMATIC TOP 更加单、快速(不是紧凑 CPU 的板?I/OQ。可使用预先装配的带有单个电(sh)~芯的前端连接器Q和带有前端q接器模块、连接线~和端子盒的完整插g模块化系l?
模块中ؓC多的通道?S7-300 实现了节省空间的设计。可使用每个模块中有 8 ?64 个通道Q数字量Q或 2 ?8 个通道Q模拟量Q的模块?
使用 STEP 7 对这些模块进行组态和参数化,q且不需要进行不便的转换讄。数据进行集中存储,如果更换了模块,数据会自动传输到新的模块Q避免发生Q何设|错误。用新模块Ӟ无需q行软g升。可Ҏ(gu)需要复制组态信息,例如用于标准机器。返回页?
设计和功?
许多不同的数字量和模拟量模块Ҏ(gu)每一Q务的要求Q准提供输?输出?
数字量和模拟量模块在通道数量、电(sh)压和甉|范围、电(sh)气隔R诊断和警报功能{方面都存在着差别。在q里提到的所有模块范围中QSIPLUS lg可用于扩展的温度范围 -25?60C 和有害的I气/冷凝?
诊断、中?
许多模块q会监控信号采集Q诊断)和从q程Q过E中断)中传回的信号。这样便可对q程中出现的错误Q例如断U或短\Q以及Q何过E事Ӟ例如数字输入时的上升Ҏ(gu)下降边)立刻做出反应。?STEP 7Q即可轻村֯控制器的响应q行~程?
专用模块
用于试和仿真时Q模拟量模块可插入到 S7-300。该模块通过 LED 转换和指CZP实现对编码器信号的模拟?
该模块可插入CQ何地方(不必遵守插槽规则Q。该虚拟模块为未l态的信号模块预留了一个插槽。稍后安装该模块Ӟ整个l态的机械配置和地址分配均不会更攏V?
襉K子SINUMERIK 840Cpȝ?
SINUMERIK 840Cpȝ是西门子公司1991?993q才开发出的最新数控系l,适用于全功能车削中心、铣床和加工中心及FMSQCIMS的轨qҎ(gu)制的模块微处理器CNCpȝ?
主要构成Q由中央控制器、中央控制组件、外围组件、输入/输出lg、接口组件、手持操作器?4"TFT彩色昄器等l成。中央控制器配有功能强大的PLCl35WB2及电(sh)源、接口等。中央控制组件有NC—CPU386DXQMMC—CPU386SXQ? MMC—CPU386SX 附带387SX。采用分散的机床外设(DMP)Q主要分三个区域Q交互式囑Ş车间~程(IGM)区,NC区和PLC区?
主要特点Q?个u同时独立q行Q?轴联动,两个手轮同时独立q行Q双溜板或双主ul构。输入分辨率10μm?.001μmQ坐标u0.01?.00001。具?2位微处理机,q有计机辅助设计(CAD)功能Q与IBM PCQAT兼容Q具有标准的多Q务操作系l。PLC用户E序存储?2K字节(RAM)可扩展到256MQ用h据存储器8K字节Q可扩展?8K字节。CNC用户存储?12K字节Q硬盘中央用户存储器可扩展到40M字节?964R或LSV2接口?个,及通用串行接口RS232C(V24)Q具有功能全面的文字理方式。在加工Ӟ可同时读入和输出E序及PLC报警?40 Cpȝq接如图所C?
一?S7-200
PLC内部RS485接口?sh)\图:?sh)\图见附g
图中R1、R2是阻gؓ10Ƨ的普通电(sh)阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短\时生过甉|烧坏芯片QZ1、Z2是钳制电(sh)压ؓ6VQ最大电(sh)ؓ10A的齐U?u>二极?/u>Q?4V
甉|?V甉|共地未经隔离Q当D+或D-U上有共模干扰电(sh)压灌入时Q由桥式整流?sh)\和Z1、Z2可将共模?sh)压钛_在?.7VQ从而保护RS485芯片SN75176QRS485芯片的允许共模输入电(sh)压范围ؓQ?7V?12VQ。该保护?sh)\能承受共模干扰电(sh)压功率ؓ60WQ保护电(sh)路和芯片内部没有防静甉|施?br />
二、常发生的故障现象分析:
当PLC的RS485口经非隔ȝPC/PPI늼与电(sh)脑连接、PLC与PLC之间q接或PLC?u>变频?/u>?u>触摸?/u>{通信时时有通信口损坏现象发生,较常见的损坏情况如下Q?br />
●R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好。这是由于有较大的瞬态干扰电(sh)经R1或R2、桥式整、Z1或Z1到地QZ1、Z2能承受最?0A甉|的冲击,而该甉|在R1或R2上生的瞬态功率ؓQ?02×10=1000WQ当然会其烧断?br />
●SN75176损坏QR1、R2和Z1、Z2完好。这主要可能是受到静?sh)冲L瞬态过?sh)压速度快于Z1、Z2的动作速度造成的,静电(sh)无处不在Q仅Z模式也会产生u15kV的静c?br />
●Z1或Z2、SN75176损坏QR1和R2完好。这可能是受到高?sh)压低?sh)的瞬态干扰电(sh)压将Z1或Z2和SN75176ȝQ由于电(sh)较?yu)和发生旉较短因而R1、R2不至于发热烧断?br />
׃上分析得知PLC接口损坏的主要原因是׃瞬态过?sh)压和静电(sh)造成Q生瞬态过?sh)压和静늚原因很多也较复杂Q如׃PLC内部24V甉|?V甉|共地Q?4V甉|的输出端子L+、M为其它设备合供?sh)可能导致地电(sh)位变化Q从而造成共模?sh)压出允许范围。所以EIA-485标准要求各个RS485接口的信号地用一条低d导U连接在一起以保证各节点的地电(sh)位相{,消除地线环流Q?br />
当带甉|拔未隔离的连接电(sh)~时Q由于两端电(sh)位不相等?sh)\中又存在诸多甉|、电(sh)容之cȝ器gQ插拔瞬间必然生瞬态过?sh)压或过甉|?br />
q接在RS485ȝ上的其它讑֤产生的瞬态过?sh)压或过甉|同样会流入到PLCQȝ上连接的讑֤站点数越多,产生瞬态过?sh)压的因素也多?br />
当通信U\较长或有室外架空U时Q雷?sh)必然会在线路上造成q电(sh)压,其能量往往是巨大的Q常有用h丧地_“联|的几十台PLC全部遭打坏了Q”?br />
三?解决办法Q?br />
1、从PLC内部考虑Q?br />
●采用隔ȝDC/DC?4V甉|?V甉|隔离Q分析了三菱、欧姆龙、施耐dPLC以及襉K子的PROFIBUS接口均是如此?br />
●选用带静?sh)保护、过热保护、输入失效保护等保护措施完善的高挡次RS485芯片Q如QSN65HVD1176D、MAX3468ESA{,q些芯片h一般在十几元至几十元,而SN75176的h(hun)g?.5元?br />
●采用响应速度更快、承受瞬态功率更大的新型保护器gTVS或BL涌吸收器,如P6KE6.8CA的钳制电(sh)压ؓ6.8VQ承受瞬态功率ؓ500WQBL器g则可抗击4000A以上大电(sh)冲凅R?br />
●R1和R2采用正温度系数的自恢复保险PTCQ如JK60-010Q正常情况下的电(sh)dgؓ5Ƨ,q不影响正常通信Q当受到涌冲击Ӟ大电(sh)流qPTC和保护器件TVSQ或BLQ,PTC的电(sh)d将骤然增大Qɋ涌甉|q速减?br />
2、从PLC外部考虑Q?br />
?使用隔离的PC/PPI늼Q尽量不用廉L非隔ȝ(sh)~(特别是在工业现场Q。西门子公司早期Z的PC/PPI늼Q?ES7 901-3BF00-0XA0Q是不隔ȝQ现在也Ҏ(gu)隔离的电(sh)~了Q?br />
?PLC的RS485口联|时采用隔离的ȝq接?
?与PLC联网的第三方讑֤Q如变频器、触摸屏{的RS485口均使用RS485隔离器BH-485Gq行隔离Q这样各RS485节点之间无“电(sh)”的联系Q也无地U环生,即某个节点损坏也不会连带其它节Ҏ(gu)坏?br />
?RS485通信UK用PROFIBUSȝ专用屏蔽늼Q保证屏蔽层接到每台讑֤的外壛_ƈ最后接大地?br />
?对于有架I线的系l,ȝ上最好设|专门的防雷击设施?
扑ֈ了解决S7-200通讯口损坏的办法?br />
在我们单位众多的S7-200PLC中,不时有通讯口损坏,致不能q接PC或不能进行通讯Q在对PLC解体时发玎ͼ在PLC通讯口出有一芯片Q-75176Q这是通讯接口芯片Q在芯片周围?个FBQ标识FB1~FB5Q这其实是5个保险,在通讯q不上时Q一般就是这5个保险中的某个烧毁了Q可用同{型L保险代替Q也可用导线直接短\。一般就能解决问题。不q更换时要注意,׃元g时脓(chung)片的Q十分小Q空间也,所以焊接时注意不要短\?br />
CPU
6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312Q?2K内存
6ES7 312-1AE14-0AB0 CPU312Q?2K内存
6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312CQ?2K内存 10DI/6DO
6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313CQ?4K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTPQ?4K内存 16DI/16DO
6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DPQ?4K内存 16DI/16DO
6ES7 313-6CF03-0AM0 CPU313C-2DPQ?4K内存 16DI/16DOl合Ӟ6ES7 313-6CF03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0Q?br />
6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
6ES7 314-1AG14-0AB0 CPU314,128K内存
6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CG03-9AM0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AOl合?6ES7 314-6CG03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0*2)
6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7 315-2AH14-0AB0 CPU315-2DP, 256K内存
6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
内存?
6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存?64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存?28KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存?12KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存?MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存?MByte(MMC)
6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存?/span>8MByte(MMC)
开?/span>量模?
6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDCQ?br />
6ES7 321-1BH02-9AJ0 开入模块(16点,24VDCQ组合g (6ES7 321-1BH02-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 321-1BH10-0AA0 开入模块(16点,24VDCQ?br />
6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDCQ源输入Q?br />
6ES7 321-1BH50-9AJ0 开入模块(16点,24VDCQ源输入Q组合g (6ES7 321-1BH50-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDCQ?br />
6ES7 321-1BL00-9AM0 开入模块(32点,24VDCQ组合g (6ES7 321-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDCQ诊断能力)
6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VACQ?br />
6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VACQ?br />
6ES7 321-1FF10-0AA0 开入模块(8点,120/230VACQ与公共?sh)位单独q接
6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VACQ?br />
6ES7 321-1FH00-9AJ0 开入模块(16点,120/230VACQ? (6ES7 321-1FH00-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 321-1CH00-0AA0 开入模块(16点,24/48VDCQ?br />
6ES7 321-1CH20-0AA0 开入模块(16点,48/125VDCQ?br />
6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDCQ?br />
6ES7 322-1BH01-9AJ0 开出模块(16点,24VDCQ? (6ES7 322-1BH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 322-1BH10-0AA0 开出模块(16点,24VDCQ高?br />
6ES7 322-1CF00-0AA0 开出模块(8点,48-125VDCQ?br />
6ES7 322-8BF00-0AB0 开出模块(8点,24VDCQ诊断能?br />
6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDCQ独立接点,故障保护Q?br />
6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDCQ?br />
6ES7 322-1BL00-9AM0 开出模块(32点,24VDCQ? (6ES7 322-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VACQ?br />
6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDCQ?AQ?br />
6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VACQ?br />
6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VACQ独立接点)
6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块(8?l电(sh)?2AQ?br />
6ES7 322-1HF01-9AJ0 开出模块(8?l电(sh)?2AQ? (6ES7 322-1HF01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块(8?l电(sh)?5AQ独立接点)
6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模?16?l电(sh)?
6ES7 322-1HH01-9AJ0 开出模?16?l电(sh)? (6ES7 322-1HH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块(8?l电(sh)?/span>,5AQ故障保护)
6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VACQ?br />
6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDCQ?点输出,24VDC模块
6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDCQ?6点输出,24VDC模块
6ES7 323-1BL00-9AM0 16点输入,24VDCQ?6点输出,24VDC模块 (6ES7 323-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
模拟量模?
6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模?8路,多种信号)
6ES7 331-7KF02-9AJ0 模拟量输入模?8路,多种信号) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模?2路,多种信号)
6ES7 331-7KB02-9AJ0 模拟量输入模?2路,多种信号) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模?8路,15位精?
6ES7 331-7NF00-9AM0 模拟量输入模?8路,15位精? (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 331-7NF10-0AB0 模拟量输入模?8路,15位精?4通道模式
6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模?8路,14位精度,快?
6ES7 331-1KF02-0AB0 模拟量输入模?8? 13位精?
6ES7 331-1KF02-9AM0 模拟量输入模?8? 13位精? (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16?热电(sh)?br />
6ES7 331-7PF01-9AM0 8路模拟量输入,16?热电(sh)? (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16?热电(sh)?br />
6ES7 331-7PF11-9AM0 8路模拟量输入,16?热电(sh)?(6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4?
6ES7 332-5HD01-9AJ0 模拟输出模块(4? (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2?
6ES7 332-5HB01-9AJ0 模拟输出模块(2? (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)
6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8?
6ES7 332-5HF00-9AM0 模拟输出模块(8? (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)
6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模?4路,15位精?
6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输?4路RTD)/模拟量输出(2路)
6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输?4?/模拟量输出(2路)
1904q_在华业务的迅速拓展,推动襉K子在上v讄了第一家永久办事处Q?br />
q是襉K子在华业务的重要里程?1921q_襉K子开始在׃省枣庄实施中
兴煤矿公司的甉|化工E,该工E被UCؓ中国W一个现代化采矿工程?br />
1984q_襉K子ؓ中国了第一条高压直输늺。这条输늺可以?br />
1,200兆瓦的电(sh)力从位于长江中游的当时中国的水力发电(sh)站——葛z坝?br />
늫输送到q在千里之外的上市。此工E于1989q竣工,标志着襉K子对
中国高压直流?sh)力的传输作Z巨大的A献,同时也显CZ襉K子在安装高技
术设备方面的专业性及其品的可靠性。西门子股䆾公司 7Q-300/400|络中的从站MPI接口。而且Q各接口也可以作Z个可自由~程的设备接口被参数化,q过ASC II协议控制驱动器、modem和打印机。借助通信扩展模块QCPU 226XMq可以用作Profibus-DP|络的从站和AS-i|络的主站。另外,它支?2位Q点运,包括 三角函数和积分PID控制器?br />
S7-300 模块化中型PLCpȝQ满中、小规模的控制要?nbsp;
? 各种性能的模块可以非常好地满_适应自动化控制Q?nbsp;
? 单实用的分布式结构和通用的网l能力,使得应用十分灉|
? 无风扇设计的l构Q用户的维护更加简?br />
? 当控制Q务增加时Q可自由扩展
? 大量的集成功能它功能非常强?br />
SIPLUS S7-300
? 用于恶劣环境条g下的PLC
? 扩展温度范围?25C?70C
? 适用于特D的环境(污染I气中?
? 允许短时冷凝以及短时机械负蝲的增?br />
? S7-300采用l过认证的PLC技?br />
? 易于操作、编E、维护和服务
? 特别适用于汽车工业、环境技术、采ѝ化工厂?br />
生技术以及食品加工等领域
? 低成本的解决Ҏ(gu)
S7-300
? 模块化中型PLC pȝQ满中、小规模的控制要?br />
? 各种性能的模块可以非常好地满_适应自动化控制Q?br />
? 单实用的分布式结构和通用的网l能力,使得应用十分灉|
? 无风扇设计的l构Q用户的维护更加简?br />
? 当控制Q务增加时Q可自由扩展
? 大量的集成功能它功能非常强?br />
SIPLUS S7-300
? 用于恶劣环境条g下的PLC
? 扩展温度范围?25C ~ 70C
? 适用于特D的环境( 污染I气中?
? 允许短时冷凝以及短时机械负蝲的增?br />
? S7-300 采用l过认证的PLC 技?br />
? 易于操作、编E、维护和服务
? 特别适用于汽车工业、环境技术、采ѝ化工厂、生产技术以及食品加工等领域
? 低成本的解决Ҏ(gu)
SIMATIC S7-300T-CPU 是专业用于复杂运动控制工求的 S7-300 CPUQ其最l的控制对象为:伺服甉|Q步q电(sh)机,感应甉|Q液压比例阀?br />
襉K?SIMATIC S7-300T-CPUQ可以理解ؓQ集成了 FM 定位模板的标?S7-300 CPUQ所有的E序~制和开发,都是借助襉K?STEP 7 软g环境Q编E语a是用h熟?zhn)?LADQSTLQFBDQSCLQGraphQCFCQSFCQHiGraph。所有的q动控制E序~制Q都是借助 STEP 7 ~程库中?S7-Tech LibraryQT-CPU专用的运动控制指令库 ?FB 块)Q符?PLCopen 标准Q方便用L接用现成的q动控制指oQ实现复杂的q动控制d。可最大程度地降低工程与组态、调试和l护费用。由于这些标准功能块直接集成?SIMATIC S7-300T-CPU Technology pȝZg中,因而占?S7-CPU 的工作内存很?br />
襉K子S7-300新手入门指南Q中文)用传送带实例向?zhn)阐明使用S7-300 控制驱动甉|是何{简单。?zhn)?S7-300 启动甉|、切换旋转方向,然后再停止电(sh)机。要完成以上操作Q?zhn)执行以下Q务:
- 安装所需的Y件?br />
- 安装所需的控制组件ƈ为其接线?br />
- 使用 STEP 7 Lite 软gl态硬Ӟq下载控制程序?br />
- 启动甉|?br />
详细介绍~辑
1QSIMATIC S7-200 PLC S7-200 PLC是超型化的PLCQ它适用于各行各业,各种场合中的自动、监及控制{。S7-200 PLC的强大功能其无论单行,或连成网l都能实现复杂的控制功能?S7-200PLC可提?个不同的基本型号?UCPU可供选择使用?br />
2QSIMATIC S7-300 PLC S7-300是模块化型PLCpȝQ能满中等性能要求的应用。各U单?br />
襉K子PLC之S7家族襉K子PLC之S7家族
的模块之间可q行q泛l合构成不同要求的系l。与S7-200 PLC比较QS7-300 PLC采用模块化结构,具备高速(0.6~0.1μsQ的指oq算速度Q用点数运比较有效地实现了更为复杂的术q算Q一个带标准用户接口的Y件工h便用L所有模块进行参数赋|方便的h机界面服务已l集成在S7-300操作pȝ内,人机对话的编E要求大大减。SIMATIC人机界面QHMIQ从S7-300中取得数据,S7-300按用h定的h速度传送这些数据。S7-300操作pȝ自动地处理数据的传送;CPU的智能化的诊断系l连l监控系l的功能是否正常、记录错误和Ҏ(gu)pȝ事gQ例如:时Q模块更换,{等Q;多口o保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改QS7-300 PLC设有操作方式选择开养I操作方式选择开兛_钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时Q就不能改变操作方式Q这样就可防止非法删除或改写用户E序。具备强大的通信功能QS7-300 PLC可通过~程软gStep 7的用L面提供通信l态功能,q得组态非常容易、简单。S7-300 PLCh多种不同的通信接口Qƈ通过多种通信处理器来q接AS-Iȝ接口和工业以太网ȝpȝQ串行通信处理器用来连接点到点的通信pȝQ多Ҏ(gu)口(MPIQ集成在CPU中,用于同时q接~程器、PC机、h机界面系l及其他SIMATIC S7/M7/C7{自动化控制pȝ?br />
3Q?SIMATIC S7-400 PLC S7-400 PLC是用于中、高档性能范围的可~程序控制器?S7-400 PLC采用模块化无风扇的设计,可靠耐用Q同时可以选用多种U别Q功能逐步升Q的CPUQƈ配有多种通用功能的模板,q用户能根据需要组合成不同的专用系l。当控制pȝ规模扩大或升U时Q只要适当地增加一些模板,便能使系l升U和充分满需要?br />
4工作原理~辑
当PLC投入q行后,其工作过E一般分Z个阶D,卌入采栗用L序执行和输出h三个阶段。完成上qC个阶D늧作一个扫描周期。在整个q行期间QPLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段?br />
输入采样
在输入采样阶D,PLC以扫描方式依ơ地d所有输入状态和数据Qƈ它们存入I/O映象Z的相应得单元内。输入采L束后Q{入用L序执行和输出h阶段。在q两个阶D中Q即使输入状态和数据发生变化QI/O映象Z的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信P则该脉冲信号的宽度必d于一个扫描周期,才能保证在Q何情况下Q该输入均能被读入?br />
用户E序执行
在用L序执行阶D,PLCL按由上而下的顺序依ơ地扫描用户E序(梯Ş?。在扫描每一条梯形图Ӟ又L先扫描梯形图左边的由各触Ҏ(gu)成的控制U\Qƈ按先左后叟뀁先上后下的序对由触点构成的控制线路进行逻辑q算Q然后根据逻辑q算的结果,h该逻辑U圈在系lRAM存储Z对应位的状态;或者刷新该输出U圈在I/O映象Z对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特D功能指令?br />
卻I在用L序执行过E中Q只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化Q而其他输出点和Y讑֤在I/O映象区或pȝRAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化Q而且排在上面的梯形图Q其E序执行l果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反Q排在下面的梯Ş图,其被h的逻辑U圈的状态或数据只能C一个扫描周期才能对排在其上面的E序起作用?br />
输出h
当扫描用L序结束后QPLCp入输出刷新阶Dc在此期_CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据h所有的输出锁存?sh)\Q再l输出电(sh)路驱动相应的外设。这Ӟ才是PLC的真正输出?br />
同样的若q条梯Ş图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,采用扫描用户E序的运行结果与l电(sh)器控制装|的逻辑q行q行的结果有所区别。当Ӟ如果扫描周期所占用的时间对整个q行来说可以忽略Q那么二者之间就没有什么区别了?br />
我公叔R售部门子PLCM理,襉K子中国授权代理商Q上门子M理,襉K子上代理商Q西门子甉|M理,上v襉K子PLCM理,上v襉K子一U代理,上v襉K子变频器M理,上v襉K子销售商Q中国M理西门子甉|Q西门子中国官方M?襉K子中国官方一U代?襉K子中国官Ҏ(gu)M?Q?br />
我公司大量现货供应,h优势Q品质保证,德国原装q口
本公总理西门子QS7-200,S7-300QS7-1200QS7-400 PLC模块。触屏屏Q通讯늼QDP接头QLOGO!模块QSMART模块QY启动器,伺服甉|Q变频器{品?
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