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西门子6GK-0XE0上海代理商 价格 - 谷瀑环保
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上海堰歆自动化设备有限公司
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西门子6GK-0XE0上海代理商
&R1 台¥99.00
产品型号:6GK-0XE0
品&&&&&&&&牌:西门子
所&&在&&地:
更新日期:
1台 | 99.00元
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联系方式:陈经理&&
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西门子6GK-0XE0上海代理商
&型号:6GK-0XE0 &品牌:西门子 &加工定制:否 &&所属类别:模块式可编程逻辑控制器 &应用领域:机器设备;控制系统;楼宇配电;工业自动化控制 &&
上海堰歆自动化设备有限公司
联系人:陈工(销售经理)
电话:021-
传真:021-
& & & & &堰歆自动化设备有限公司
专业销售各类可编程控制器,PLC,模拟量输入模块,模拟量输出模块,电源模块,伺服,变频器,嵌入式卡件,CPU板卡,DCS,冗余容错控制系统,触摸屏,电缆接头等&
图1 Set PG/PC Interface
根据CPU的接口,选择合适的PLCSIM.XXX下载程序。如CPU有以太网口,则选择PLCSIM.TCPIP。
3 下载程序
点击下载按钮,将设备组态及程序下载到PLCSIM。
4 运行状态切换
如图2,将PLCSIM的CPU,由STOP状态切换为RUN-P状态,模拟CPU运行。
图2 PLCSIM界面
5 程序在线
点击在线按钮,将离线程序切换为在线。
6 S7-PLCSIM界面
下图为S7-PLCSIM工作界面
图3 S7-PLCSIM 视图
7 S7-PLCSIM菜单
1) File菜单:
用户可以通过S7-PLCSIM菜单File & Save PLC As, 将当前模拟的PLC存储为一个文件,下次使用时可以通过File & Open PLC,直接打开此文件,而不需要下载过程,方便调试。对于S7-PLCSIM V5.4版本,可以在此设置多种下载方式,例如,MPI, DP, Ethernet。
2)View菜单:
用户可以通过View & Accumulators/Block Registers/Stacks来查看PLC内部的累加器/地址寄存器/状态字/堆栈资源
3)Insert菜单:
用户可以通过Insert &Input Variable插入变量(输入/ 输出/中间寄存器/定时器/计数器/数据块)方式来模拟各种工况。
4)PLC菜单:
用户可以通过PLC 菜单模拟真实PLC的上电/断电,内存复位操作,以及修改PLC的MPI地址(S7-PLCSIM V5.4版本以下)。
5)Execute菜单: (仅对部分内容作解释)
? Key Switch Position: RUN与RUN-P的区别,在RUN情况下,用户无法下载程序及修改S7-PLCSIM内部存储区;RUN-P情况下,用户可以下载程序及修改S7-PLCSIM内部存储区,在两者中任意一种情况下,用户程序都可以正常运行。
? Startup Switch Position: 用户可以选择当S7-PLCSIM由STOP模式转换到RUN模式时,执行的启动类型:Cold Start, 操作系统将调用OB102,用户程序从开始位置执行,存储在非保持区的用户数据被删除;Hot Start, 操作系统将调用OB101,并且用户程序从中断位置继续执行;Warm Start, 操作系统将调用OB100。
? Scan Mode: Single Scan S7-PLCSIM特有的扫描模式,程序仅执行一个周期,当用户通过Next Scan操作时,S7-PLCSIM 执行下一个扫描周期;Continuous Scan S7-PLCSIM 按照普通模式仿真真实PLC 扫描模式。
? Next Scan: 当用户可以使能S7-PLCSIM 执行下一个扫描周期
? Pause: 在不影响输出的情况下,中断当前仿真的程序,注意在暂停的情况下,可能会导致其它应用程序与S7-PLCSIM的超时或连接中断。
? Automatic Timers:定时器自动运行
? Manual Timers: 可以通过插入定时器窗口,手动设置定时器的值及时基。
? Reset Timers:用户可以复位所有/部分的定时器
? Trigger Error OB:
? Scan Cycle Monitoring: 用户可以在此设置允许的最大程序执行时间,如果程序执行超过此时间,S7-PLCSIM将进入停止状态。
6. Tools菜单:
? Record/Playback S7-PLCSIM主要用于模拟工况,而即使一个简单的工况也可能是由一定时间段内的各种触发事件组成的。如果重复调试某个工况,而完全依赖于手工操作模拟,是比较困难的。S7-PLCSIM可以解决这个难题:编程人员可以将手工模拟过程录制成一个事件文件,针对不同的工况,可以录制不同的事件文件。选择不同的事件文件,即可模拟不同的工况,而不必一次又一次地去手动输入。
PLCSIM与实际PLC有什么区别
与实际的PLC控制系统相比,PLCSIM不具备如下功能:
? 不支持通过CP的通讯
? 不支持实时。在实时通信中有时间限制性
? 诊断缓冲区部分不支持,如电池电量的消息或EEPROM错误无法仿真
? 在改变运行模式时(如从RUN切换到STOP),输入输出不会被置为&安全&状态
? 不支持FM模块
? 不支持点对点通信
对于S7-400H系统,PLCSIM可以仿真S7-400H除了以上功能不支持外,还有以下限制:
不可以仿真CPU的冗余机制。将冗余项目装载至PLCSIM后,PLCSIM仍以单机模式运行
不支持S7容错连接。下载连接到PLCSIM会出错
为保证在WINCC/PCS 7 OS站可以连接PLCSIM,执行OS编译时,不能选择命名连接(Named Connection),而必须选择实际的物理连接
如下表所示,S7-PLCSIM包含的存储区范围及支持的SFB功能块,SFC功能,OB组织块:
&Z0到Z2047
标志位存储区 131.072&位 (16 KB)
总输入输出寻址存储区
输入输出存储区 262.136位 (32 KB)
过程映像区(可调整;每个循环更新)
最大: 131.072&位 (16 KB)
默认设置: 131.072位 (16KB)
本地数据 (可调整)
最大: 32 KB
默认设置: 32 KB
2048 功能块 (FB) 和功能 (FC) 最大数:65534
4095数据块(DB)最大长度:65570
系统功能块(SFBs)
SFB0, SFB1, SFB2, SFB3, SFB4, SFB5, SFB8, SFB9, SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB19, SFB20, SFB22, SFB23, SFB31, SFB32, SFB33, SFB34, SFB35, SFB36, SFB37, SFB52, SFB53 and SFB54
S7-200 PLC与S7-300 PLC之间采用MPI通讯方式时,S7-200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可,而S7-300 PLC中需要在组织块OB1(或是定时中断组织块OB35)当中调用系统功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),以实现S7-200 PLC与S7-300 PLC之间的通讯。调用SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写S7-200的数据地址区,由于S7-200的数据区为v区,这里需填写 P#DB1.DBX&& BYTE n 对应的就是S7200 V存储区当中VB&&到VB(&&+n)的数据区。例如交换的数据存在S7-200中VB50到VB59这10个字节当中,VAR_ADDR参数应为 P#DB1.DBX50.0 BYTE 10.
首先根据S7-300的硬件配置,在STEP7当中组态S7-300站并且下载,注意S7-200和S7-300出厂默认的MPI地址都是2,所以必须修改其中一个PLC的站地址,例子程序当中将S7-300 MPI地址设定为2,S7-200地址设定3,另外要分别将S7-300和S7-200的通讯速率设定一致,可设为9.6K,19.2K,187.5K三 种波特率,例子程序当中选用了19.2K的速率。
S7-200 PLC中通过系统块定义自身的MPI地址和波特率,参考下图:
图1 S7-200 设置MPI地址
S7-300 PLC修改MPI地址可以参考下图:&
图2 S7-300 设置MPI地址
例子程序在OB1当中调用数据读写功能块:SFC67和SFC68,如下图:&
图3 程序编写
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:
图4 S7-200监控结果
图5 S7-300监控结果
通过CP5611,STEP7 MicroWin32, Set PG/PC Interface可以读取S7200和S7300的站地址,如下图:
图6 CP5611诊断结果(站地址0为进行编程的计算机)
图7 使用STEP7 MicroWin32诊断结果
1 虽然MPI的波特率可以达到12M,但是受到S7-200通信能力的限制,所以可设为9.6K,19.2K,187.5K三 种波特率。
2 如果PPI或者MPI的通信距离超过50m,需要加中继器;如果中继器之间没有任何站点的情况下,最远距离可为1000米。
3 MPI不能与作为PPI主站的S7-200PLC通信。
数字量I/O点
中央处理单元
12输入/8输出
标准型CPU模块,继电器输出,220V AC供电
12输入/8输出
标准型CPU模块,晶体管输出,24V DC供电
18输入/12输出
标准型CPU模块,继电器输出,220V AC供电
18输入/12输出
标准型CPU模块,晶体管输出,24V DC供电
24输入/16输出
标准型CPU模块,继电器输出,220V AC 供电
24输入/16输出
标准型CPU模块,晶体管输出,24V DC 供电
36输入/24输出
标准型CPU模块,继电器输出,220V AC 供电
36输入/24输出
标准型CPU模块,晶体管输出,24V DC供电
24输入/16输出
经济型CPU模块,继电器输出,220V AC 供电
36输入/24输出
经济型CPU模块,继电器输出,220VAC供电
数字量模块
数字量输入模块,8x24V DC输入
数字量输出模块,8x继电器输出
数字量输出模块,8x24V DC 输出
数字量输入/输出模块,8x24V DC输入/8x继电器输出
数字量输入/输出模块,16x24V DC输入/16x继电器输出
数字量输入/输出模块,8x24V DC输入/8x24V DC输出
数字量输入/输出模块,16x24V DC输入/16x24V DC输出
模拟量模块
模拟量输入模块,4输入
模拟量输入模块,8输入
模拟量输出模块,2输出
模拟量输出模块,4输出
模拟量输入/输出模块,2输入/1输出
模拟量输入/输出模块,4输入/2输出
热电阻输入模块,2通道
热电阻输入模块,4通道
热电偶输入模块,4通道
通信信号板,RS485/RS232
数字量扩展信号板,2x24V DC输入/2x24V DC输出
模拟量扩展信号板,1x12位模拟量输入
模拟量扩展信号板,1x12位模拟量输出
电池信号板,支持CR1025纽扣电池
PLC 电源,24V DC/2.5A
PLC 电源,24V DC/4A
以太网交换机,4端口
PROFIBUS-DP从站模块
SMART 700 IE V3
新一代SMART LINE触摸屏,7寸,64K色,集成以太网口,USB2.0 host接口,RTC,归档记录功能&
SMART 1000 IE V3
新一代SMART LINE触摸屏,10.2寸,64K色,集成以太网口,USB2.0 host接口,RTC,归档记录功能
蓝色背光LCD,4行文本显示器,可自定义前面板
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6ES 6ES-0AB0 6ES-.. 6ES-0AF0 6FC-5YA8 6AV-0AA0
6ES 6ES-0AB0 6ES-.. 6ES-0AG0 6FC-6YA8 6AV-0AB0
6ES 6ES-0HA0 6ES-0YL0 6ES-0UB0 6FC-7YA8 6AV-0AC0
6ES 6ES-0AA0 6ES-4YE5 6ES-0UC0 6FC-7YA0 6AV-0AD0
6ES 6ES-0AB0 6ES-0YY0 6ES-5AB0 6FC-7YA0 6AV-0AE0
6ES 6ES-0AB0 6ES-0YE5 6ES-5AC0 6FC-6YA0 6AV-2BX0
6ES 6ES-0AB0 6ES-.. 6ES-0AB0 6FC-7YA0 6AV-4AX0
6ES 6ES-0AB0 6ES-.. 6ES-0AC0 6FC-6YA0 6AV-4BG0
6ES 6ES-0AB0 6ES-0YL5 6ES-0AF0 6FC-7YA0 6AV-4CG0
6ES 6ES-1BL0 6ES-0YM5 6ES-0AG0 6FC-5YA0 6AV-4AA0
6ES 6ES-3BL0 6ES-0XC2 6ES-0UB0 6FC-6YA0 6AV-2BA0
6ES 6ES-0AB0 6ES-0XC3 6ES-0UC0 6FC-7YA0 6AV-4AA0
6ES 6ES-0AB0 6ES-0YA7 6ES-5AB0 6FC-0YA8 6AV-4AX0
6ES 6ES-0AB0 6ES-2XC6 6ES-5AC0 6FC583.-.GY20-0YA0 6AV-4CX0
6ES 6ES-0AB0 6ES-2XE6 6ES-0AU0 6FC583.-.GY20-1YA0 6AV-4DX0
6ES 6ES-0AB0 6ES-2XQ2 6ES-0BA0 6FC583.-.GY40-1YA0 6AV-4EX0
6ES51-7AB00-0AB0 6ES-2YA6 6ES-0BB0 6FC583.-.GY40-1YA0 6AV-4AA0
6ES 6ES-0AB0 6ES-2YE6 6ES-0AD0 6FC583.-.GY40-1YA0 6AV-4AX0
6ES 6ES-0AB0 6ES-2YP4 6ES-0AE0 6FC583.-.GY40-2YA0 6AV-4AA0
6ES 6ES-0AB0 6ES-2YQ4 6ES-5AD0 6FC583.-.GY40-2YA0 6AV-4AA0
6ES 6ES-0AB0 6ES-2YR4 6ES-5AE0 6FC583.-.GY40-2YA0 6AV-2AA1
6ES 6ES-0XB0 6ES-0YY0 6ES-0AD0 6FC-0YA8 6AV-0CX0
6ES 6ES-0XB0 6ES-0YX1 6ES-0AE0 6FC-0YA8 6AV-0CX4
6ES 6ES-0XB0 6ES-0YX0 6ES-0UD0 6FC-0YA8 6AV-0CX0
6ES 6ES-0XA0 6ES-0YX4 6ES-5AD0 6FC-0YA0 6AV-0CX4
6ES 6ES-0XB0 6ES-0YX0 6ES-5AE0 6FC-0YA0 6AV-0CX0
6ES 6ES-0XB0 6ES-0YX4 6ES-0AD0 6FC-0YA0 6AV-0CX4
6ES 6ES-0XB0 6ES-0YX0 6ES-0AE0 6FC-0YA0 6AV-0CX0
6ES 6ES-0XB0 6ES-6YX0 6ES-0UD0 6FC-0YB0 6AV-0CX0
6ES 6ES-0AB0 &6ES-5AD0 6FC-0YB0 6AV-0CX0
6ES 6ES-0AB0 &6ES-5AE0 6FC-0YB0 6AV-0CX0
6ES 6ES-0AB0 6ES-0Y.. 6ES-0AB0 6FC-0YB0 6AV-0CX4
6ES 6ES-0AB0 6ES-0YA5 6ES-0AC0 6FC-0YB0 6AV-2AA0
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商品编号(市售编号)
SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000
SB 1231 RTD 信号板
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其他产品信息
LKZ_FDB/ CatalogID
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
RoHS 合规开始日期:
A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
没有电气和电子设备使用后回收的义务
27-24-22-01
27-24-22-01
27-24-22-01
27-24-22-01
27-24-22-01
27-24-22-01
32-15-17-05
32-15-17-05
SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000
SIMATIC HMI, KTP700 BASIC, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 7& TFT DISPLAY, 65536 COLORS, PROFINET INTERFACE, CONFIGURATION FROM WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13, CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELAY 2A
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 4 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA, 13 BIT RESOLUTION
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + SIGN OR (13 BIT ADC)
SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (FEMALE) SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT
通过以太网可以实现S7-1200与S7-300连接通信。S7-300可以使用带集成口CPU或通信处理器(CP343-1)连接到工业以太网上,它们都提供S7 通信的功能,既可作为客户机,也可以作为服务器,所拥有的连接资源可参见相关产品手册;S7-1200 集成以太网接口,提供S7 通信的功能,只能作为服务器,可以同时建立3 个通信连接。
下面会用一个实例来描述S7-300 如何与S7-1200建立通信连接。
192.168.0.8 192.168.0.18
192.168.0.100
图1: 实例网络拓扑图
S7 1200 与 S7-300 通过 S7通信的基本原理如下图所示:
图2:S7-300与S7-1200 通信原理
2.硬件需求
& S7-1214C AC/DC/RLY
& CPU 319-3 PN/DP
& SCALANCE X204-2
3.软件需求
& S7-1200编程软件 STEP 7 Basic V10.5
& S7-300 编程软件 STEP 7 V5.4 + SP4
4. 1 S7-1200 配置
& 使用STEP 7 Basic 创建项目&comS7300&;
图3: 创建项目
& 添加S7-1200 设备 CPU1214C,设置IP 地址192.168.0.18;
图4: 添加S7-1200设备
4. 2 S7-1200 PLC 编程
& 在Program blocks 下,添加程序块(DB1,DB2,DB3),其中DB1和DB3为符号DB(选择 Symbolic access only),DB2为绝对地址DB(不选择 Symbolic access only) , S7 通信只支持绝对地址DB 寻址通信;
图5: 创建绝对地址DB2
& 打开全局DB2,输入2个数组类型数据,每个数组有16 个元素;
西门子6ES-0XB0
图6: 在DB2中添加数据
& 创建两个监视表格(监视表格_1, 监视表格_2) 用来观察DB2的实时状态;
& 将程序下载到PLC CPU1214C 中。
4. 3 S7-300 配置
使用STEP 7 创建 SIMATIC 300 Station。
& 在硬件组态中添加CPU 319-3 PN/DP,设置IP地址 192.168.0.8;
图7: 硬件组态
& 在网络组态中(NetPro)中创建S7连接,首先在打开的NetPro中点击 SIMATIC 300 (1) 机架的&CPU 319-3PN/DP&处;
图8: 在NetPro中选择相应的机架
& 创建连接一个与&Unspecified&的S7 连接,点击&OK&;
图9: 添加S7连接
& 在相应的输入通信伙伴的IP地址192.168.0.18,点击&Address Details&&;
图10:输入通信伙伴IP地址 ;
& 在Address Details 对话框中,将通信伙伴的槽号改为1,确认其TSAP 为03.01,点击&OK&,之后,可以将所建立硬件组态和网络连接编译并下载到PLC 中。
图11:设置通信伙伴机架和槽号 ;
4. 4 S7-300 PLC 编程
& 在STEP 7 Blocks 中创建写数据DB1 ( put data)和读数据DB3 (get data)数据块;
图12: DB1和DB2;
& 打开主程序OB1,分别在Network1和Network2中添加指令FB14 GET和 FB15 PUT,并为其添加背景数据块DB14和DB15 ;
图13: 选择单边通信指令;
在选择指令时,要根据使用的产品来确定。如果采用CPU集成的以太网接口建立S7 通信,要采用左侧的指令;如果采用CP 以太网卡建立S7通信,要采用右侧的指令。
图14:在OB1中调用FB14 ;
图15:在OB1中调用FB15 ;
& 创建变量表VAT_1监视写数据操作(PUT);
图16:变量表VAT_1 ;
& 创建变量表VAT_2监视读数据操作(GET);
图17:变量表VAT_2 ;
5.调试 S7-1200 与S7-300 PLC 通信
& 从S7-300 程序中可知,在M1.0 从0变为1时,读取S7-1200的数据DB2.DBB0~DB2.DBB15 到S7-300 DB3.DBB0~ DB3.DBB15中;
图18:S7-300调用GET函数读取S7-1200数据
& 从S7-300 程序中可知,在M5.0 从0变为1时,将S7-300的数据DB1.DBB0~ DB1.DBB15 写入S7-1200 的DB2.DBB16~DB2.DBB31中;
图19:S7-300调用PUT函数写入S7-1200数据
在使用S7-300与S7-1200 建立S7 通信时,所能建立的最大连接数和通信任务是与S7-300产品的型号相关,如:CPU319-3 PN/DP ,最大可组态的连接数为16,可建立最大通信任务为32(也就是可调用的通信指令的背景数据的总数),每个作业的用户数据最大值与所使用的块类型和通信伙伴有关,PUT 为212 个字节,GET为222个字节。
1 FM 352-5产品简介
图1 FM352-5外形图
1.1 模块概述
☆ FM 352-5 高速布尔处理器可以进行快速的二进制控制以及提供最快速的切换处理( 循环周期1&s)
☆ 可以用LAD 或FBD 编程
☆ 指令集包括位指令(STEP 7 指令的子集)、定时器、计数器、分频器、频率发生器和移位寄存器集成12DI/8DO
☆ 此模块有源型(6ES-0AE0)数字量输出和漏型(6ES-0AE0)数字量输出两种类型
☆ 具有1个高速计数通道,允许连接 24V 增量编码器、5V 增量编码器或串口绝对值编码器
2 FM 352-5实例程序使用简介
为了使用FM 352-5模块,必须电脑中安装STEP 7编程软件和FM 352-5 驱动软件包,之后安装模块并对其供电,此时模块处于STOP状态,下面通过实例程序(安装FM 352-5 驱动软件后,在STEP 7实例库中可以获得)可以快速检测模块是否正常。
2.1 安装并组态模块
详细步骤请参考FM 352-5手册中第3、4和5章。
2.1.1 安装硬件组件并接线
安装 FM 352-5 模块和一个S7-300 CPU 到同一机架上,提供电源给 CPU 和 FM 352-5 模块的1L 和2L 端子。
2.1.2 安装组态软件
FM 352-5软件包可从模块附带光盘或从以下地址获得:
安装过程与 STEP 7 软件类似,直接运行 Setup.exe 文件即可。
注:安装前修改 Windows 系统语言为 English(United States),如下图所示:
图2 修改系统语言
2.1.3 新建一个 STEP 7 项目
双击桌面 STEP 7 图标打开 SIMATIC Manager。通过菜单 &File & New& 选项或使用&按钮,新建一个名为 FM 352-5 的项目,如下图所示:
图3 新建项目对话框
2.1.4 组态硬件
新建一个 CPU 300 站,在项目中双击硬件组态图标,如下图所示:
图4 双击硬件组态图标
在硬件组态中插入一个S7-300 站和一个 FM 352-5 模块,如下图所示:
图5 插入CPU和FM352-5
2.1.5 保存并编译硬件组态
为保证组态无误,需在项目硬件组态界面菜单中选择&Station -- Save and Compile&或点击&按钮编译硬件组态, 如下图所示:
图6 编译硬件组态
2.2 复制实例程序
2.2.1 如何查找实例程序
在安装完 FM 352-5 软件包之后,一个实例项目也被安装到了 STEP 7 的&样例项目&文件夹下。项目路径如下:
..\STEP7\EXAMPLES\zEn29_01
2.2.2 拷贝实例程序到用户项目
在 SIMATIC Manager 窗口中通过菜单&File & Open & Sample Projects&打开示例项目&zEn29_01_FM352-5_Prog&,从项目的块文件夹下拷贝以下程序块:
OB1 -- 主程序
OB40 -- 中断处理程序
FB3 -- FM 352-5程序
FB30 -- FM 352-5 Debug模式
FB31 -- FM 352-5 Normal模式
FB113 -- 32位脉冲定时器
FB114 -- 延时导通定时器
FB119 -- 时钟脉冲发生器
DB3 -- Debug模式下系统使用的数据块
DB5 -- CPU 发送数据到FM 352-5 所使用的数据块
DB6 -- CPU 从FM 352-5接受数据所使用的数据块
DB30 -- FB30 的背景数据块
DB31 -- FB31 的背景数据块
VAT_1 -- 变量表用于调试 FM 352-5
图7 打开实例项目
拷贝错误处理块 OB82 到用户程序。在 SIMATIC Manager 窗口中通过菜单命令:Insert & S7 Block & Organization Block & OB82 ,新建一个 OB82 空程序块进行错误处理。
从实例项目中拷贝符号表到用户项目中。
2.3 组态 FM 352-5 模块参数
2.3.1 设置基本参数
1. 返回到硬件组态窗口中双击 FM 352-5 模块。
2. 选择 Addresses 标签并分配输入和输出地址,如下图所示:
图8 模块输入输出地址
注:FB30和FB31的输入和输出地址在实例程序中为256,如果用户项目中 FM 352-5模块地址不同,需要修改 OB1中FB30和FB31的地址,如下图所示:
图9 FB 30/31输入输出地址
3. 选择参数(Parameters)标签。
4. 使能&基本参数&(Basic Parameters)下&生成中断&(Interrupt generation)选项,中断选择(Interrupt Selection)为过程中断(Process Interrupts)。
在&使能过程中断&(Process Interrupts Enable)下使能8个过程中断,如下图所示:
图10 使能模块中断
2.3.2 编译参数和程序
在编程(Programming)标签中点击&按钮对FM 程序 (FB3) 进行编译,如下图所示:
图11 编译模块参数和程序
编译完成后点击&按钮关闭此对话框。
2.3.3 编译硬件组态
为了生成 FM 352-5 的系统文件需要编译项目的硬件组态。
在硬件组态窗口中,选择菜单命令&Station & Save and Compile&或用&按钮保存并编译项目的硬件组态,如下图所示:
图12 编译项目组态
2.4 准备 S7 CPU
如果实例程序 FB (本实例使用 FB3) 块处于编辑状态,请先关闭它,然后按照以下步骤下载项目到S7 CPU 。
2.4.1 下载程序到 S7 CPU
进入SIMATIC Manager 窗口,选中S7-300站点图标(本例为AS317-2PN)点击&按钮,将系统数据和程序下载到S7 CPU 。
图13 下载项目程序和组态
2.4.2 调整 CPU 拨码开关
调整 CPU 的拨码开关到 RUN 位置。
2.4.3 调整 FM 352-5 模块拨码开关
调整 FM 352-5 的拨码开关到 RUN 位置。观察每个模块的 LED 灯的状态,这时 CPU 处于 RUN 状态,FM 352-5 处于 STOP 状态(SF 灯亮,因为模块处于 STOP 状态)。
2.5 用Debug 模式运行并监控程序
2.5.1 通过变量表初始化 Debug/Run 模式参数
打开变量表 (VAT_1),如下图所示:
图14 实例程序变量表离线状态
在变量表中选择菜单命令 Variable & Monitor 或点击&按钮,然后选择菜单命令 Variable & Modify 或点击&按钮,这时 FM 352-5 模块上的 LED 灯由 STOP 转换到 RUN。
注:M0.0 为0表示工作在 Debug 模式;M0.1 为1表示程序允许运行。
2.5.2 通过模块 LED 灯状态和变量表来监控程序执行状态
FM 352-5 模块现在工作在 RUN 模式,用户可以通过监控实例程序的执行。在 Debug 模式中, STEP 7 允许用户使用变量表对 FB 3 进行调试,如下图所示:
图15 实例程序变量表在线状态
模块输出点 Q6 和 Q7 的 LED 灯分别以 2 Hz 和 1 Hz 的频率闪烁。这两个输出点通过 FB 3 中的CP_Gen(FB119) 指令驱动。
输出点 Q0 到 Q4 的LED 灯顺序点亮,也可通过变量表中 CPU_In.Bits[0..4] 位监控其状态,如下图所示:
图16 位DB6.DBX 0.0&0.4对应模块输出Q0&4
中断 0 到 4 (对应变量表中 M7.0 到 M7.4)也顺序点亮,如下图所示:
图17 位M 7.0&7.4对应模块输出Q0&4
2.6 从Debug 模式转换到Normal 模式
为了转换到 Normal 模式,必须下载程序到 FM 352-5 模块并对 Normal 接口 (FB 31) 块进行初始化。
2.6.1 下载程序到 FM 352-5 模块
返回硬件组态窗口并双击 FM 352-5 模块图标。
选择&并点击&按钮,如下图所示:
图18 点击FM 352-5下载按钮
2.6.2 通过变量表初始化 Debug/Run 模式参数
在变量表中置 M0.0 为 True,其余同 Debug 模式(参看 2.5.1 节)。
2.6.3 通过模块 LED 灯状态和变量表来监控程序执行状态
同 Debug 模式(2.5.2节)。
FM 352-5 高速布尔处理器1. 概述
ET200S 功能模块主要包括四种类型:模块1Count24V/100kHz, 1Count5V/500kHz, 1SSI 和 2 PULSE。本文主要针对初次使用 2 PULSE 功能模块的用户,介绍 2 PULSE 两路脉冲输出功能模块的功能、配置及简单编程。但是本文无法取代 ET200S 功能模块手册《ET 200S Technological Functions》。建议用户通过此文档掌握该模块的初步调试和使用方法后,仔细阅读模块手册《ET 200S Technological Functions》,进一步加深对ET200S 功能模块的理解。
2. 模板介绍
图 1 2 PULSE 模块外形
模板订货号:6ES7 138-4DD00-0AB0
模板功能:该模块可以产生脉冲信号对被控对象进行控制。
工作模式:脉冲输出模式;脉宽调制(PWM)模式;脉冲串模式;On/Off延时模式。
模板主要属性:输出脉冲个数:2;输出脉冲电压:24V;输出脉冲最大频率:2.5kHz
3. 模板接线图
图 2 接线端子
Channel 0: 端子1 到 4
Channel 1: 端子5 到 8
24 VDC:传感器电源
DI:输入信号
DO:输出信号
4. 硬件配置
2 PULSE 功能模板基本可以和任意ET200S 接口模块一起使用,本文中以 IM151-3PN 接口模块为例。
主要软、硬件列表:
CPU 315-2 PN/DP
6ES7 315-2EH13-0AB0
IM151-3 PN&接口模块
6ES7 151-3BA20-0AB0
PM-E&电源管理模块
6ES7 138-4CA01-0AA0
2 PULSE&脉冲数出模块
6ES7 138-4DD00-0AB0
1 Count 24V/100kHz
6ES7 138-4DA04-0AB0
STEP7 V5.4 SP5
6ES7 810-4CC08-0YA7
1 Count 24V/100kHz
6ES7 138-4DA04-0AB0
表 1 软硬件配置
图 3 系统配置图
5. 硬件组态及参数配置
按照图 3 通过网线连接 CPU315-2PN/DP 与 IM151-3PN 的PN 接口并将 ET200S 站的I/O 模板和功能模板安装好,正确连接电源线和信号线。
打开 STEP7,在管理器中新建一个项目,插入相应的 S7-300 站,进入硬件配置界面,配置 PN I/O 和其他相关模块(图 4)。由于本文主要介绍 ET200S 2 PULSE 模块,其他配置过程不在详细描述,如有关于 PN I/O 配置的问题请参阅相关手册和说明,参考链接:
图 4 硬件组态
ET200S 2 PULSE 模块参数配置界面:
图 5 2 PULSE 模块参数界面
其中参数含义:
1. 组诊断;
2. CPU/主站停机时输出的状态:可以选择继续工作、使用替代值等模式;
3. 通道编号 0;
4. DO 诊断:可以诊断输出断线、短路等;
5. 替代值:配合参数 2 使用;
6. 运行模式:更改 2 PULSE 输出模式,包括脉冲输出,脉宽调制(PWM),脉冲串,On/Off 延时等模式;
7. PWM(脉宽调制)的输出模式:可以使用千分数或者S7 模拟量格式的值;
8. 时基:后面所有跟时间相关的参数都以该参数为时间单位;
9. DI 数字量输入的功能:可作为普通输入和硬件使能使用;
10. 接通延时;
11. 最小/脉冲时间;
12. 周期时间;
13. 通道编号 1;
将项目配置好后,存盘编译并下载,参数配置随即生效。
该模板跟很多其他的 ET200S 功能模板类似,都是通过外部 I/O 直接对模板进行控制和反馈。ET200S 2 PULSE 模块输入/输出分配详见表 2,表 3:
控制信号(输出):
表 2 输出地址分配
反馈信号(输入)
表 3 输入地址分配
为了便于对该模板地址中的位、字节、字等地址的读写,我们根据模板的硬件地址将需要的输入/输出地址通过程序映射到一个接口 DB 块中,以后的操作都针对该 DB 块中相应的地址进行读写即可(见图 6):
图 6 项目程序
7. 模式说明及举例
7.1.脉冲输出模式:
脉冲输出模式可以使 2 PULSE 模块在输出使能后通过一定时间的延迟后输出一个给定脉冲宽度的脉冲输出。时序请参见图 7:
图 7 脉冲输出时序图
脉冲数出参数配置:
图 8 脉冲数出参数配置
在 2 PULSE 模块参数界面,选择运行模式为 pulse output,时基为 1ms,DI 输入功能为普通输入,所以在运行的时候输出将不参考硬件使能的状态。启动延时设为 1000ms。
通过图 7 可以看出脉冲输出模式需要在程序里面给定给两个主要的数值:脉冲时间和接通延时时间,其中:
脉冲时间 = 给定数值 * 参数设定的时基
接通延时 = 延时系数 * 0.1 * 参数设定的启动延时
变量表赋值:
图 9 脉冲数出赋值变量表
根据输入/输出地址定义,将相应的值写到相应的地址中,在本例中数值为:
脉冲时间 = 2000 * 1ms= 2s
接通延时 = 10 * 0.1 * 1000ms = 1s
这时,当激活软件使能 DBX52.0 时,观察 DB2.DBX0.1 会经过 1s 的延时后输出一个 2s 宽的脉冲。
7.2.脉宽调制(PWM)模式:
在脉宽调制模式下,该模块可以输出一个脉冲序列,用户可以通过修改输出值来修改脉冲序列的脉冲宽度,可以通过系数修改脉冲的周期。时序见图 10
图 10 脉宽调制(PWM)模式时序图
脉宽调制(PWM)的参数配置
图 11 脉宽调制(PWM)模式参数配置
1. 选择运行模式为脉宽调制(PWM);
2. 输出 PWM (脉宽调制)的输出模式:本例中使用千分数;
3. 时基为 1ms;
4. DI 为普通输入,不作为硬件使能;
5. 启动延时为 1000ms;
6. 最小脉冲宽度 10ms (调节脉冲宽度时,最小不能小于此值);
7. 脉冲周期时间为 1000ms;
脉宽调制(PWM)模式可以在程序里面给定给两个主要的数值:脉冲宽度和脉冲周期,其中:
脉冲周期 = 周期系数 * 0.1 * 参数预设的脉冲周期
脉冲宽度 = (给定数值 / 1000) * 脉冲周期
通过变量表赋值:
图 12 脉宽调制(PWM)模式赋值变量表
根据输入/输出地址定义,将相应的值写到相应的地址中,在本例中数值为:
脉冲周期 =10 * 0.1 * 1000ms = 1s
脉冲宽度 = (500 / 1000) * 1s = 0.5s
这时,当激活软件使能 DBX52.0 时,观察 DB2.DBX 0.1 将经过 1s 的延时后输出一个占空比为 1:1 的 1Hz 频率脉冲。要改变脉冲宽度,直接修改 DB2.DBW 50 的给定值即可。
7.3.脉冲串输出模式:
在脉冲串输出模式中,该模块可以输出一个固定脉冲个数的脉冲串,用户可以定义脉冲个数和修改脉冲周期时间。时序见图:
图 13 脉冲串输出模式时序图
脉冲串输出的参数配置:
图 14 脉冲串输出模式参数配置
将参数中的运行模式更改为 pulse train,脉冲宽度赋值为 100ms,其他参数与前面模式类似。
脉冲串输出模式可以在程序里面给定给两个主要的数值:脉冲个数和脉冲周期,其中:
脉冲个数 = 给定数值
脉冲周期 = 周期系数 * 0.1 * 参数预设的脉冲周期
通过变量表赋值:
图 15 脉冲串输出模式赋值变量表
根据输入/输出地址定义,将相应的值写到相应的地址中,在本例中数值为:
脉冲周期 = 2 * 0.1 * 1000ms = 200ms
脉冲个数 = 50
这时,当激活软件使能 DBX52.0 时,观察 DB2.DBX 0.1 会经过 1s 的延时后输出 50 个周期为 200ms 的脉冲串。将该脉冲串接到计数功能模板的输入做计数,可以由图16 看到计数的结果为 50 个。要改变脉冲周期,直接修改 DB2.DBW 53 的系数值即可。
SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率
SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率
SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率
SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率
SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率
SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率
SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率
SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
CM1241 RS485 /422通讯模块
CM1241 RS232通讯模块
CB1241 RS485信号板通讯模块
SM1278 I/O Link Master
SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,最高频率200KHZ
SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,最高频率200KHZ
SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,最高频率200KHZ
SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 最高频率200KHZ
SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC
SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,最高频率200KHZ
SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,最高频率200KHZ
SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO
SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V)
SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD& 类型: Platinum (Pt)
SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1&& 类型: J, K
S7-1200 4M 存储卡
S7-1200 12M 存储卡
S7-1200 24M 存储卡
S7-M 存储卡
S7-1200 2G 存储卡
S7-1200 32G 存储卡
1214C /1215C 模拟器
S7-1200CPU 2路模拟量输入模拟器
1217C模拟器,14输入通道,其中10通道为24V直流输入,4通道为1.5V差分输入开关
S7-1200 模块扩展电缆& 2.0 米
S7-1200 电池板
西门子SM1231模拟量模块西门子SM1231模拟量模块
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西门子6ES-0XB0
西门子SM1232模拟量输出模块 & 销售订货号:
SIMATIC S7-1200, SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
SIMATIC S7-1200, SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率
SIMATIC S7-1200, SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
SIMATIC S7-1200, SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率
SM 1232 模拟量输出信号模块允许使用模拟量输出。这为用户提供了下列优势:最佳适应性:使用模拟信号模块,用户可以使其控制器最佳地满足更加复杂的任务要求。直接连接执行器:高达 14 位的分辨率允许在没有附加放大器的情况下连接执行器。灵活性:如果任务后续有所扩展,可以升级控制器。更新用户程序非常简单。
西门子6ES-0XB0
西门子SM1232模拟量输出模块 & 产品简介:
SM 1232 模拟量输出模块规范
列表: 常规规范
SM 1232 AQ 2 x 14 位
SM 1232 AQ 4 x 14 位
6ES7 232-4HB32-0XB0
6ES7 232-4HD32-0XB0
尺寸 W x H x D (mm)
45 x 100 x 75
45 x 100 x 75
电流消耗(SM 总线)
电流消耗 (24 VDC)
45 mA(无负载)
45 mA(无负载)
列表: 模拟量输出
SM 1232 AQ 2 x 14 位
SM 1232 AQ 4 x 14 位
电压或电流
电压或电流
&10 V、0 到 20 mA 或 4 mA 到 20 mA
&10 V、0 到 20 mA 或 4 mA 到 20 mA
电压: 14 位
电流: 13 位
电压: 14 位
电流: 13 位
满量程范围(数据字)
电压: -27,648 到 27,648;电流: 0 到 27,648
请参见电压和电流的输出范围。
精度(25 &C/-20 到 60 &C)
满量程的 &0.3%/&0.6%
稳定时间(新值的 95%)
电压: 300 &S (R),750 &S (1 uF)
电流: 600 &S (1 mH),2 ms (10 mH)
电压: & 1000 &O
电流: & 600 &O
RUN 到 STOP 时的行为
上一个值或替换值(默认值为 0)
隔离(现场侧与逻辑侧)
电缆长度(米)
100 m 屏蔽双绞线
列表: 诊断
SM 1232 AQ 2 x 14 位
SM 1232 AQ 4 x 14 位
对地短路(仅限电压模式)
断路(仅限电流模式)
24 VDC 低压
列表: 模拟量输出 SM 的接线图接线图SM 1232
SM 1232 AQ 2 x 14 位 (6ES7 232-4HB32-0XB0)
SM 1232 AQ 4 x 14 位 (6ES7 232-4HD32-0XB0)
注: 连接器必须镀金。 有关订货号,请参见附录 C&备件&。
列表: SM 1232 AQ 2 x 14 位 (6ES7 232-4HB32-0XB0) 的连接器针脚位置
X10(镀金)
X11(镀金)
列表: SM 1232 AQ 4 x 14 位 (6ES7 232-4HD32-0XB0) 的连接器针脚位置
X10(镀金)
X11(镀金)
X12(镀金)
X13(镀金)
西门子S7-1200PLC &销售订货型号大全:
中央处理单元
SIPLUS 标准 CPU
数字量模块
SM 1221 数字量输入模块
SB 1221 数字量输入模块
SM 1222 数字量输出模块
SB 1222 数字量输出模块
SM 1223 数字量输入/输出模块
SB 1223 数字量输入/输出模块
信号模块 (扩展温度范围)
数字量输入模块 SIPLUS SM 1221 信号模块
数字量输出模块 SIPLUS SM 1222 信号模块
数字量输入/输出模块 SIPLUS SM 1223 信号模块
SIPLUS SB 1223 信号板
模拟量模块
SM 1231 模拟量输入模块
SB 1231 模拟量输入模块
SM 1232 模拟量输出模块
SB 1232 模拟量输出模块
SM 1234 模拟量输入/输出模块
SM 1231 热电偶模块
SB 1231 热电偶信号板
SM 1231 RTD 信号模块
SB 1231 RTD 信号板
SIPLUS 模拟量模块
模拟量输入模块 SIPLUS SM 1231 信号模块
模拟量输出模块 SIPLUS SM 1232 信号模块
模拟量输入/输出模块 SIPLUS SM 1234 信号模块
SIPLUS SB 1232 信号板
SIPLUS 型号
SIM 1274 仿真器
电池板 BB 1297
CM 1241 通讯模块
CB 1241 通信板 RS485
CSM 1277 非网管型
CP 1242-7 GPRS module
CM 1241 通讯模块 (扩展温度范围)
1-phase, 24 V DC/2.5 A (PM 1207)
西门子6ES-0XB0
西门子SM1232模拟量输出模块 & 技术参数:
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA, 13 BIT RESOLUTION
额定值 (DC)
● DC 24 V
耗用电流,典型值
来自背板总线 DC 5 V,典型值
功率损失,典型值
模拟输出端数量
2; 电流或电压
输出范围,电压
● -10 V 至 +10 V
输出范围,电流
● 0 至 20 mA
负载电阻(在额定输出范围内)
● 电压输出端的最小值
1&000&Ω
● 电流输出端的最大值
600&Ω
模拟值构成
集成和转换时间/每通道分辨率
● 分辨率(包括过调制范围)
电压: 14 位、电流: 13 位
● 可参数化的集成时间
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制
40 dB,DC 至 60 V 用于干扰频率 50 / 60 Hz
温度错误(与输出范围有关),(+/-)
25 &C &0.3%、至 55 &C &0.6% 全部测量范围
基本错误限制(25 &C 时的操作错误限制)
● 电压,与输出范围有关,(+/-)
● 电流,与输出范围有关,(+/-)
故障电压抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干扰频率
● 并联电压,最大值
报警/诊断/状态信息
● 诊断报警
● 电源电压监控
诊断显示 LED
● 用于输出端状态
● 用于维护
防护等级和防护类别
防护等级符合 EN 60529
标准、许可、证书
RCM(C-TICK 格式)
露天情况下
● 最大落差
0.3&m; 五个,在发货包装内
运行中的环境温度
● 允许的温度范围
-20 &C 至 +60 &C 水平安装 -20 &C 至 50 &C 垂直安装 95 % 空气湿度,无凝结
运输/储存时的环境温度
气压符合 IEC
● 操作,最小值
● 操作,最大值
● 存放/运输,最小值
● 存放/运输,最大值
相对空气湿度
● 在 25 &C 时允许的范围(无冷凝)
其它的环境要求
有害物质浓度
& RH & 60% 时的 SO2,无冷凝
二氧化硫: & 0.5 ppm;硫化氢: & 0.1 ppm;RH & 60% 无冷凝液
需要的前置插头
外壳材料(正面)
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 4 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA, 13 BIT RESOLUTION
额定值 (DC)
● DC 24 V
耗用电流,典型值
来自背板总线 DC 5 V,典型值
功率损失,典型值
模拟输出端数量
4; 电流或电压
输出范围,电压
● -10 V 至 +10 V
输出范围,电流
● 0 至 20 mA
负载电阻(在额定输出范围内)
● 电压输出端的最小值
1&000&Ω
● 电流输出端的最大值
600&Ω
模拟值构成
集成和转换时间/每通道分辨率
● 分辨率(包括过调制范围)
电压: 14 位、电流: 13 位
● 可参数化的集成时间
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制
40 dB,DC 至 60 V 用于干扰频率 50 / 60 Hz
温度错误(与输出范围有关),(+/-)
25 &C &0.3%、至 55 &C &0.6% 全部测量范围
基本错误限制(25 &C 时的操作错误限制)
● 电压,与输出范围有关,(+/-)
● 电流,与输出范围有关,(+/-)
故障电压抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干扰频率
● 并联电压,最大值
报警/诊断/状态信息
● 诊断报警
● 电源电压监控
诊断显示 LED
● 用于输出端状态
● 用于维护
防护等级和防护类别
防护等级符合 EN 60529
标准、许可、证书
RCM(C-TICK 格式)
露天情况下
● 最大落差
0.3&m; 五个,在发货包装内
运行中的环境温度
● 允许的温度范围
-20 &C 至 +60 &C 水平安装 -20 &C 至 50 &C 垂直安装 95 % 空气湿度,无凝结
运输/储存时的环境温度
气压符合 IEC
● 操作,最小值
● 操作,最大值
● 存放/运输,最小值
● 存放/运输,最大值
相对空气湿度
● 在 25 &C 时允许的范围(无冷凝)
其它的环境要求
有害物质浓度
& RH & 60% 时的 SO2,无冷凝
二氧化硫: & 0.5 ppm;硫化氢: & 0.1 ppm;RH & 60% 无冷凝液
需要的前置插头
外壳材料(正面)
SIMATIC S7-1200, SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率
SIMATIC S7-1200, SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率
用于SIMATIC S7-1200 的模拟量输入
极短的转换时间
用于连接模拟传感器,无需附加放大器
用于应对更为复杂的自动化任务
SM 1231 模拟量输入信号模块允许将控制器与过程中的模拟信号连接。
这为用户提供了下列优势:
最佳适应性:
使用模拟信号模块,用户可以使其控制器最佳地满足更加复杂的任务要求
直接连接传感器:
高达 14 位的分辨率和不同的输入范围允许在没有附加放大器的情况下连接传感器
如果任务后续有所扩展,可以升级控制器。更新用户程序非常简单。
信号模块具有与基本设备相同的设计特点。
安装在 DIN 导轨上:
模块安装在右侧 CPU 旁边的导轨上,相互电气、机械地连接,并且通过滑块机构连接到 CPU。
直接安装:
水平或垂直安装在 DIN 导轨上或使用集成插片直接安装在控制柜中。
SM 1231 模拟量输入信号模块将过程中的模拟信号转换为数字信号,以供 SIMATIC S7-1200 进行内部处理。
Technical Specifications
模拟量输入模块 SM 1231,4AI
模拟量输入模块 SM 1231,8AI
模拟量输入模块 SM 1231,4AI,16 位
产品型号标识
SM 1231 AI 4x13 位
SM 1231 AI 8 x 13 位
SM 1231 AI 4 x 16 位
额定值 (DC)
电流消耗,典型值
从背板总线 5 VDC,典型值
功耗,典型值
模拟量输入
模拟量输入点数
4;电流或电压差分输入
8;电流或电压差分输入
4;电流或电压差分输入
电流输入的允许输入电压(破坏限值),最大值
电压输入时的允许输入电压(破坏限值),最大值
电压输入的允许输入电流(破坏限值),最大值
电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大值
循环时间(所有通道),最大值
&;&10V、&5V、&2.5V
&;&10V、&5V、&2.5V
&;&10V、&5V、&2.5V 或 &1.25V
&;4 - 20 mA,0 - 20 mA
&;4 - 20 mA,0 - 20 mA
&;4 - 20 mA,0 - 20 mA
●&电阻温度计
输入范围(额定值),电压
●&-1.25 V ~ +1.25 V
●&-10 V ~ +10 V
●&输入电阻 (-10 V ~ +10 V)
●&-2.5 V ~ +2.5 V
●&输入电阻 (-2.5 V ~ +2.5 V)
●&-5 V ~ +5 V
●&输入电阻 (-5 V ~ +5 V)
输入范围(额定值),电流
●&0 ~ 20 mA
●&输入电阻 (0 ~ 20 mA)
280 Ω
280 Ω
●&4 mA ~ 20 mA
热电偶 (TC)
模拟值生成
积分和转换时间/精度(每通道)
●&超限精度(包括符号位),最大值
12 位;+ 符号位
12 位;+ 符号位
15 位;+ 符号位
●&积分时间,可设定
●&干扰电压抑制,干扰频率 f1 (Hz)
40 dB,干扰频率为 50/60 Hz 时,最高 60 VDC
40 dB,干扰频率为 50/60 Hz 时,最高 60 VDC
40 dB,干扰频率为 50/60 Hz 时,最高 60 VDC
测量值滤波
●&步骤:无
●&步骤:低
●&步骤:中
●&步骤:高
温度误差(与输入范围有关),(+/-)
25 &C &0.1% ~ 55 &C &0.2% 总量程
25 &C &0.1% ~ 55 &C &0.2% 总量程
25 &C &0.1% / &0.3% 总量程
基本误差极限(运行在 25&C 时)
●&电压,相对于输入范围,(+/-)
●&电流,相对于输入范围,(+/-)
f = n x (f1 +/- 1 %) 的干扰电压抑制,其中 f1 = 干扰频率
●&最大共模电压
中断/诊断/状态信息
●&诊断报警
●&诊断功能
●&电源电压监控
诊断 LED 指示灯
●&用于指示输入状态
PWM(脉冲宽度可调)是一种周期固定,脉宽可调节的脉冲输出,如图1示,PWM功能虽然使用的是数字量输出,但其在很多方面类似于模拟量,比如它可以控制电机的转速,阀门的位置等。S7-1200 CPU提供了两个输出通道用于高速脉冲输出,分别可组态为PTO或PWM,PTO的功能只能由运动控制指令来实现,PWM功能使用CTRL_PWM指令块实现,当一个通道被组态为PWM时,将不能使用PTO功能,反之亦然。
图1所示为PWM原理
脉冲宽度可表示为脉冲周期的百分之几(0-100%),千分之几(0-1000),万分之几(0-10000)或S7 analog(模拟量)形式,脉宽的范围可从0(无脉冲,数字量输出为0)到全脉冲周期(无脉冲,数字量输出为1 ) 。
1 脉冲周期 2 脉冲宽度
图1 PWM原理
2 PWM功能组态
CPU的两路脉冲发生器,使用特定的输出点,如图2所示,用户可使用CPU集成输出点或信号板的输出点,表中所示为默认情况下的地址分配,用户也可自己更改输出地址,无论点的地址如何变化,PTO1/PWM1总是使用第一组输出,PTO2/PWM2使用紧接着的一组输出,对于CPU集成点和信号板上的点都是如此。PTO在使用脉冲输出时一般占用2个输出点,而PWM只使用一个点,另个没有使用的点可用作其它功能。
脉冲功能输出点占用如图2
图2 脉冲功能输出点占用
1. 进入Device Configuration(设备组态)界面,选中CPU,点击属性,选中Pulse Generator(PTO/PWM)。如图3
图3进入设备组态
2. 组态脉冲发生器参数,如图4。
图4 脉冲发生器组态
1 Pulse generator used as(脉冲输出类型):用于选择PTO或PWM输出。
2 Output source(输出源):选择是CPU集成点输出或信号板输出。
3 Time Based(时基):Milliseconds(毫秒),Microseconds(微秒)
4 Pulse width format(脉宽形式):Hundredths(百分比),Thousandths(千分比),ten thousandths(万分比),S7 analog format(S7模拟量)。
5 Cycle time(周期):脉冲的周期值只能在此修改。
6 Intial pulse width(初始脉宽)。
图5所示为系统指定的硬件输出点
图5 PWM硬件输出点
图6为PWM所分地址
图6 PWM脉宽调制地址
1 Start address(起始地址):此地址为WORD类型,用于存放脉宽值,用户可在系统运行中实时修改此值达到修改脉宽的目的,默认情况下,PWM1使用QW1000,PWM2使用QW1002。
2 Process Image(过程映像区):由于脉宽值存放地址为过程映像区,这里选择更新方式,默认为周期更新。
3 HW ID(硬件识别号)。
3 PWM指令块
S7-1200 CPU使用CTRL_PWM指令块实现PWM输出,如图7.在使用此指令块时需要添加背景数据块,用于存储参数信息。
图7 PWM指令块
PWM指令块参数如表1
填写硬件识别号,即组态参数中的HW ID
1=&使能指令块
0=&禁止指令块
功能应用中
表1 PWM指令块参数
当EN端变为1时,指令块通过Enable端使能或禁止脉冲输出,脉冲宽度通过组态好的QW来调节,当CTRL_PWM指令块正在运行时,BUSY位将一直为0。
有错误发生时ENO端输出为0,同时STATUS显示错误状态,如图2
硬件识别号(HW ID)非法
表2 错误状态
4 应用举例
使用模拟量控制数字量输出,当模拟量值发生变换时,CPU输出的脉冲宽度随之改变,但周期不变,可用于控制脉冲方式的加热设备。此应用通过PWM功能实现,脉冲周期为1S,模拟量值在0-27648之间变化。
在硬件组态中定义相关输出点,并进行参数组态,双击硬件组态选中CPU
定义IW64为模拟量输入,输入信号为0-10V DC。
PWM 参数组态如下
图8所示为硬件参数组态
图8 硬件参数组态
图9所示为硬件输出点与脉宽地址定义
图9 硬件输出点与脉宽地址
在变量表中建好变量,如图10
图10 PWM示例建立变量
在定义完变量后,打开OB1,从指令列表中将CTRL_PWM指令块拖入编辑器中,并定义背景数据块,最后添加模拟量赋值程序。如图11
图11 PWM示例程序编制
在状态表中监控变量如图12,使能PWM_Enable,通过外部模拟电位计,改变输入电压&Analog_input&值,脉冲以1S的固定周期,脉宽随&Pulse Width&变化。
图12 PWM示例监控变量
如何使用 PC Access 访问 S7-1200 PLC ?需要考虑什么?
西门子6ES-0XB0
可以建立 PC Access 和 S7-1200 PLC 之间的通信连接。但是,请注意一些限制。
尽管西门子还没有正式声明支持在 S7-1200 PLC 和 SIMATIC NET OPC 之间建立连接,本 FAQ 描述一个解决方案。通过在以下章节的描述,可以得到如何建立这样一个连接。
由于原来 PC Access 是专为 S7-200 PLC 设计,这里会有一些限制:
在 S7-1200 PLC 中只有数据块 DB1 的变量能够被访问,因为 S7-200 只有一个数据块。
S7-1200 PLC 中的 DB1 必须使用非符号寻址。当在创建 DB1 时,去掉&仅符号访问&的勾选框(图 01)。
下面列举的是硬件和软件方面的要求:
S7-1200 PLC
STEP 7&基本版 V10.5 或者更高版本
PC Access V1.0.4.10 (SP4) 或者更高版本
在 S7-1200 PLC 项目中的数据块 DB1 中创建变量
请依照下列步骤,在 S7-1200 PLC&项目中新建变量。
在 S7-1200 PLC 项目的数据块 DB1 中创建变量
在项目中添加数据块 DB1
点击&项目树&下的&添加新块&。点击&数据块(DB)&按钮。去掉&仅符号访问&的勾选框,或者在 STEP 7 V11 版本中选择以&标准 - 与 S7-300/400 兼容&的方式。点击&确定&按钮。
从 STEP 7 V12 版本开始,必须在添加数据块之后, 在数据块的属性中取消&优化的块访问&选项。
从固件版本为 V4 的 CPU 开始,需要 PLC 属性的&保护&菜单下,激活连接机制中&允许从远程伙伴(PLC,HMI,OPC&)使用 PUT/GET 通信&。
在 STEP 7 Basic 中分配变量
双击 DB1。在&名称&和&数据类型&下添加下面 3 个变量并给其赋&初始值&。
Item_01: &Byte&
Item_02: &Int&
Item_03: &DWord&
点击工具栏上的&保存项目&按钮。点击工具栏上的下载按钮将项目下载。
在 STEP 7 Basic 监视变量
使用 STEP 7 Basic 软件的监控表功能检查变量的值。在&项目树&下通过&添加新监控表&建立一个监控表,并在&名称&和&地址&中填写需要的变量。
本例中,添加下面 3 个变量:
Item_01: &DB1.DBB0&
Item_02: &DB1.DBW2&
Item_03: &DB1.DBD4&
创建一个新的 PC Access 项目,并在其中创建变量
依照下面的步骤,在 PC Access 和 S7-1200 PLC 之间建立连接,进而访问 PLC 中的数据。
创建一个新的 PC Access 项目,并在其中创建变量
创建一个新项目
浏览菜单栏,选择&文件 & 新建&。创建一个新项目。
添加新 PLC
选择&项目树&下的条目 &MicroWin(TCP/IP)& 。
浏览工具栏,选择&编辑 & 新 & PLC&。一个&新的 PLC& 会被添加到项目中,并且会自动打开&PLC 属性&窗口。在此窗口中填入以下参数:
名称:&S7-1200_PLC&
IP 地址:&192.168.0.11&(S7-1200 PLC 的 IP 地址)
TSAP 本地:&10.00.&(PC Access 的 TSAP)
TSAP 远程:&03.01.&(S7-1200 PLC 的 TSAP)
点击&确认& 按钮。
添加新条目
在&项目树&中选择 S7-1200 PLC。在菜单栏中选择&编辑 & 新建 & 条目&。&条目属性&窗口对话框被自动打开。
为访问 S7-1200 PLC 中的数据,请按照下面步骤:
填写条目名称到&名称:&输入域。
填写条目地址到&地址:&输入域。
在&数据类型:&输入域选择数据类型。
另外,可以设定存储区地址的访问权限为&只读&或者&只写&。
点击&确认&按钮。
请参考本文档结尾的&可访问变量和条目&中的可访问条目列表。
浏览菜单栏,选择&文件 & 保存&来保存项目。
在任何时候打开或者编辑了 PC Access 项目,必须点击&保存&按钮以便把变量组态传送给服务器。
在测试客户机中监测条目
选中希望监控的条目,然后点击工具栏中的&在测试客户端中添加当前条目&。被选中的项目会被添加到客户测试机中。
开始测试客户端
点击工具栏上&测试客户机&按钮。客户测试机会在线访问指定的目标数据。
在&数值&栏中,可以看到所列条目的实际数值。如果成功连接 S7-1200 PLC,&质量&栏中会显示 &Good&。
可访问的条目
下面表格列出了所有可以访问的条目,包括对应地址格式举例。
如何使用 STEP 7 (TIA Portal) V11 为 SIMATIC S7-1200 建立 MODBUS-RTU 通讯?
概述 利用 CM 1241 RS485 和 CM 1241 RS232 通讯模块,SIMATIC S7-1200 可以实现点对点的通讯。 每个 SIMATIC S7-1200& 控制器最多可以添加三个通讯模板。 利用集成在 STEP 7 (TIA Portal)&中的 MODBUS& 库文件,可以定义每个通讯模块为 MODBUS 主站或 MODBUS 从站。如果选择 MODBUS&主站,可以通讯的对象 使用 CM 1241 RS232& 通讯模块只能与一个从站通讯(由于物理限制)。 使用 CM 1241 RS485 &通讯模块允许最多与 32 个从站的相继地通讯。 ......
利用 CM 1241 RS485 和 CM 1241 RS232 通讯模块,SIMATIC S7-1200 可以实现点对点的通讯。 每个 SIMATIC S7-1200& 控制器最多可以添加三个通讯模板。 利用集成在 STEP 7 (TIA Portal)&中的 MODBUS& 库文件,可以定义每个通讯模块为 MODBUS 主站或 MODBUS 从站。如果选择 MODBUS&主站,可以通讯的对象
使用 CM 1241 RS232& 通讯模块只能与一个从站通讯(由于物理限制)。
允许最多与 32 个从站的相继地通讯使用 (通过 CM 或 CB 1241 RS485)。
有一个由& STEP 7 (TIA Portal) V11 创建的范例去介绍如何使用 CM 1241 RS485 通讯模块与多个从站进行通讯。
提供一个 MODBUS 主站和一个 MODBUS 从站间的通讯例程。通讯可以交替地将数据写入从站寄存器( MODBUS 功能码为 16)和读取从站寄存器的数值( MODBUS 功能码为 03)。 因为& RS485 &接口是两线制 (半双工模式),故数据读写必须是连续控制的。 同理,在两种操作 (这里指读和写) 之间也可以改变要寻址的从站地址,因此,主站和多个从站之间的数据交换是可以实现的。&
多个 CM 1241 RS485 通讯模块之间可以使用 PROFIBUS 电缆相互连接。 最多可以将 31 个&MODBUS 从站使用 PROFIBUS 电缆连接到主站。使用 STEP 7 (TIA Portal)& 配置组态,使用交换机 CSM 1277&可以将程序下载至控制器。
MB_COMM_LOAD
MODBUS 通讯中,双方 (主站和从站) 都应该调用配置指令。
MB_COMM_LOAD 指令可以完成如下功能:选择通讯模块、设定通讯参数、使用主站或从站的参数参数化连接。必须在第一个程序执行周期中调用 MB_COMM_LOAD 指令 (可以使用硬件设置中的系统标志位 M1.0 来实现或在启动 OB 100 中调用)。在硬件组态中插入通讯模块后,可以在 PORT 参数中选择通讯模块的符号名。 通信参数波特率 (传输速率) 和奇偶校验方式在所有节点中必须设定相同。STEP 7 (TIA Portal)&设备视图中关于 RS485 的端口特性的设置与此不相干。通过 MB_DB 可以设定主站或从站指令的背景数据块,同时也就说明了通讯模块 (PORT 参数指定的) 是 MODBUS 主站还是从站。
使用 MB_MASTER 指令可以定义 MB_COMM_LOAD 指令中选定的通讯模块为 MODBUS 主站。 &
MB_MASTER 指令可以用来选择要寻址的 MODBUS 从站的地址、功能码和设定本地的数据存储区。下表解释了具体参数。&
使能通信。
MODBUS-RTU 站地址。
选择传输方向&(&0& = 读, &1& = 写或附加的诊断功能)。
指定 MODBUS 的起始地址。
指定 MODBUS 数据长度。
定义了主站发送和接收的本地数据区。DATA_PTR 参数必须是全局数据块,禁用&仅符号访问&选项。
&MB_MASTER& 必须在第一个程序循环周期中调用
可使用硬件设置中的系统标志位,M1.0 来激活
在启动 OB 100 中调用
通过&MB_COMM_LOAD 指令选择 MB_SLAVE 指令的背景数据块,使用 MB_SLAVE 指令作为 MODBUS 从站。
MB_SLAVE 指令定义 MODBUS-RTU& 站地址,并指定本地数据存储区作为对应的保持寄存器数据传送。
MODBUS-RTU 站地址。
MB_HOLD_REG
从站的保持寄存器。MB_HOLD_REG 必须是全局数据块,禁用&仅符号访问&选项。
当进行多寄存器 (字) 传输时,与主站 DATA_ADDR 和 DATA_PTR 中规定的参数范围相对应的从站寄存器也在 MB_HOLD_REG &中定义。其中从站中第一个字对应 MODBUS 寄存器的地址为 40001。
通过指令的输入和输出功能或访问相关背景数据块进行参数转换。
在主站项目中,交替的读写从站寄存器是通过一个时序标志完成的。
初始化:调用 MB_COMM_LOAD 指令。.
步骤 1:调用 MB_Master 并执行使能(REQ = 1),(MODE = 1) 是将数据写入从站。
当 MB_MASTER&指令返回是肯定的结果 (DONE)&&或否定的结果&(ERROR)& ,转至步骤 2。
复位 MB_MASTER 指令的执行 (REQ = 0)。
步骤 2:若 (MODE = 0) 是将读取从站数据的通讯参数被 MB_MASTER 写入步骤 1中相同的背景数据区中 (MB_COMM_LOAD 指令中的 MB_DB& 参数) 。
执行和转换与步骤 1类似。
下图中显示了一个步骤(网络 6 和网络 7)和转换 (网络 8 ) 的。
MB_ADDR &参数 (参见网络6) 可以在每一步中使用不同的从站地址,从而实现与最多 32 个从站的数据交换。
8 x 24V DC 输入/8 x
继电器输出
8 x 24V DC 输入/8 x 24V DC输出
8 x 24V DC 输入
16 x 继电器输出
16 x 24V DC 输出
16 x 24V DC 输入/16 x
继电器输出
16 x 24V DC 输入/16 x 24V DC 输出
16 x 24V DC 输入
4 x 模拟量输入/2 x 模拟量
4 x 模拟量输入
6ES 231-4HD30-0XB0
2 x 模拟量输出
2 x 24V DC 输入/2 x 24V DC 输出
1 x 模拟量输出
1214C 模拟器
SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8 寸单色,4 个功能键,以太网接口
6ES-0XB0&&&&& 西门子S7-1200PLC数字量扩展模块SM1223
SIMATIC S7-1200 是一款适用于机械设备制造以及工厂构建中开环和闭环控制任务的控制器。它可实现最大的自动化性能以及最为经济的成本。
由于同时采用了高性能的紧凑型模块化设计,SIMATIC S7-1200 适用于各种自动化应用。其使用范围从更换继电器和接触器一直到网络和分布式结构中复杂的自动化任务。
S7-1200 还不断开辟了以前由于经济原因而开发的特殊电子元件领域。
应用示例包括,例如:
SIMATIC S7-1200 系列由以下模块组成:
SIMATIC S7-1200 配备不同的通讯机制:
PROFINET 接口
集成的 PROFINET 接口允许进行下列通讯:
支持以下协议:
可以连接以下设备:
电梯和自动扶梯
材料运输设备
金属加工机械
淡水处理厂
污水处理厂
外部显示屏
加热/冷却系统控制
安防/门禁系统
3 个控制器,具有不同类型的分级性能,可作为宽范围的交流或直流控制器
2 个信号板(模拟和数字),用于直接在 CPU 上进行的低成本模块化控制器扩展,安装空间保持不变
13 个不同的数字和模拟信号模块
2 个通讯模块 (RS232/RS485),用于通过点对点连接进行的通讯
带有 4 个端口的以太网开关,用于执行许多不同的网络拓扑
PS 1207 稳定电源装置,115/230 V 交流线路电压,24 V 直流额定电压
坚固耐用的紧凑型塑料外壳
易于接触的连接和控制元件,用前挡板保护
可拆卸连接端子,也适用于模拟或数字扩展模板
符合国际标准:
SIMATIC S7-1200 符合 VDE、UL,、CSA 和 FM 等标准(Class I、Cat 2;危险区组别 A、B、C 和 D,T4A)。生产中采用的质量管理体系已通过 ISO 9001 认证
集成的 PROFINET 接口
通过通讯模板实现点对点连接
人机接口(HMI)设备
其他 SIMATIC 控制器
ISO-on-TCP
通过标准 CAT5 电缆在现场 PG 编程设备和
SIMATIC S7-1200 小型可编程控制器& &S7-1200PLC模块型号及基本参数
CPU&1211C&&&AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
CPU&1211C&&&DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
CPU&1211C&&&DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
CPU&1212C&&&AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
CPU&1212C&&&DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
CPU&1212C&&&DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
CPU&1214C&&&AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
CPU&1214C&&&DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
CPU&1214C&&&DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
CPU&1215C&&&AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
CPU&1215C&&&DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
CPU&1215C&&&DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
CPU&1217C&&&DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
SIEMCORE918
SIMATIC&S7-1200,&CPU&1212C,
COMPACT&CPU,&DC/DC/DC,
ONBOARD&I/O:
8&DI&24V&DC;&6&DO&24&V&DC;
2&AI&0&-&10V&DC,
POWER&SUPPLY:&DC
20.4&-&28.8&V&DC,
PROGRAM/DATA&MEMORY:&50&KB
SM1221&数字量输入模块,&8&输入24V&DC
SM1221&数字量输入模块,&16&输入24V&DC
SM1222&数字量输出模块,&8输出继电器
SM1222&数字量输出模块,&8输出24V&DC
SM1222&数字量输出模块,&8输出切换继电器
SM1222&数字量输出模块,&16输出继电器
SM1222&数字量输出模块,&16输出24V&DC
SM1223&数字量输入输出模块&8输入24V&DC/&8输出继电器
SM1223&数字量输入输出模块&8输入24V&DC/&8输出24V&DC
SM1223&数字量输入输出模块&16输入24V&DC/&16输出继电器
SM1223&数字量输入输出模块&16输入24V&DC/&16输出24V&DC
SM1223&数字量输入输出模块&8输入120/230V&AC/&8输出继电器
SM1231&模拟量输入模块&4AI&13位分辩率
SM1231&模拟量输入模块&4AI&16位分辩率
SM1231&模拟量输入模块&8AI&13位分辩率
SM1231&热电阻模块&4RTD&16位分辩率
SM1231&热电偶模块&4TC&16位分辩率
SM1231&热电阻模块&8RTD&16位分辩率
SM1231&热电偶模块&8TC&16位分辩率
SM1232&模拟量输出模块&2AO&14位分辩率
SM1232&模拟量输出模块&4AO&14位分辩率
SM1234&模拟量输入输出模块&4AI/2AO
CM1241&RS485&/422通讯模块
CM1241&RS232通讯模块
CB1241&RS485信号板通讯模块
SM1278&I/O&link&Master
SB1221&数字量信号板模块,支持5V&DC输入信号,&4输入&5V&DC,最高频率200KHZ
SB1221&数字量信号板模块,支持24V&DC输入信号,4输入&24V&DC&,最高频率200KHZ
SB1222&数字量信号板模块&支持5V&DC&输出信号,&4输出&5V&DC,最高频率200KHZ
SB1222&数字量信号板模块&4输出&24V&DC&0.1A&最高频率200KHZ
SB1223&数字量信号板模块&2输入24V&DC/&2输出24V&DC
SB1223&数字量信号板查模块,支持5V&DC输入信号,2输入&5V&DC/2输出&5V&DC&0.1A,最高频率200KHZ
SB1223&数字量信号板模块,支持24&V&DC输入信号,&2输入24V&DC/&2输出24V&DC&0.1&A&,最高频率200KHZ
SB1232,&模拟量信号板模块,&1AO
SB1231,&模拟量信号板模块,&1AI,&10位分辩率,&(0-10V)
SB1231,&热电阻信号板模块,1&RTD&&类型:&Platinum&(Pt)
SB1231,&热电偶信号板模块,1&TC1&&&类型:&J,&K
S7-1200&4M&存储卡
S7-1200&12M&存储卡
S7-1200&24M&存储卡
S7-M&存储卡
S7-1200&2G&存储卡
S7-1200&32G&存储卡
1214C&/1215C&模拟器
S7-1200CPU&2路模拟量输入模拟器
1217C模拟器,14输入通道,其中10通道为24V直流输入,4通道为1.5V差分输入开关
S7-1200&模块扩展电缆&&2.0&米
S7-1200&电池板
S7-1200 &系列产品基本介绍:
中低端紧凑型控制器
大规模集成,节省空间,功能强大
具有出色的实时性能和功能强大的通信选件:
带有集成 PROFINET IO 接口的控制器,可与 SIMATIC 控制器、HMI、编程设备和其它自动化组件进行通信
所有 CPU 都可用于单机模式、网络以及分布式结构
安装、编程和操作极为简便
集成式 Web 服务器,带有标准和用户特定 Web 页面
数据记录功能,用于归档用户程序的运行数据
强大的集成工艺功能,如计数、测量、闭环控制和运动控制
集成数字量和模拟量输入/输出
灵活的扩展设备
可直接用于控制器的信号板卡
可通过 I/O 通道对控制器进行扩展的信号模块
附件,如电源、开关模块或 SIMATIC 存储卡等
SIMATIC S7-1200 控制器用于处理机械设备制造和工厂建造中的开环和闭环控制任务。
由于具有模块化的紧凑型设计,同时又具有高性能,SIMATIC S7-1200 适用于广泛的自动化应用。其应用范围从取代继电器和接触器,一直延伸到网络中以及分布式结构内的复杂自动化任务。
S7-1200 在先前出于经济原因而开发专用电子装置的领域中日益得到应用。
例如,应用的例子包括:
传送带系统
电梯和自动扶梯
物料输送设备
金属加工机械
淡水处理厂
污水处理厂
外置显示器
加热/冷却系统控制
安防/门禁系统
SIMATIC S7-1200 系列包括以下模块:
性能分级的不同型号紧凑型控制器,以及丰富的交/直流控制器。
各种信号板卡(模拟量和数字量),用于在 CPU 上进行经济的模块化控制器扩展,同时节省安装空间。
各种数字量和模拟量信号模块。
各种通信模块和处理器。
带 4 个端口的以太网交换机,用于实现各种网络拓扑
SIWAREX 称重系统终端模块
PS 1207 稳压电源装置,电源电压 115/230 V AC,额定电压 24 VDC
坚固、紧凑的塑料机壳
连接和控制部件易于接触,并由前盖板提供保护
模拟量或数字量扩展模块也具有可拆卸的连接端子
国际标准:
SIMATIC S7-1200 符合 VDE、UL、CSA 和 FM(I 类,类别 2;危险区组别 A、B、C 和 D,T4A)。生产质量管理体系已按照 ISO 9001 进行认证。
SIMATIC S7-1200 支持各种通信机制:
集成 PROFINET IO 控制器接口
带 PROFIBUS DP 主站接口的通信模块
带 PROFIBUS DP 从站接口的通信模块
GPRS 模块,用于连接到 GSM/G 移动电话网络
LTE 模块,用于在第四代 LTE(长期演进)移动电话网络中进行通信。
通信处理器,可通过以太网接口连接到 TeleControl Server Basic 控制中心软件,并借助于基于 IP 的网络进行安全通信。
通信处理器,可连接到服务应用的控制中心。
RF120C,可连接到 SIMATIC Ident 系统。
模块 SM1278,用于连接 IO-link 传感器和执行器。
通过通信模块实现点到点连接。
PROFINET 接口
通过集成 PROFINET 接口,可与以下设}

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