西门子CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据
西门子CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据
产品价格:¥8(人民币)
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    商品详情

      SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, 中央处理器,带 主存储器 1MByte 用于 程序及 5MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFIBUS, 10 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡
      一般信息
      产品类型标志 CPU 1516-3 PN/DP
      硬件功能状态 FS03
      固件版本 V2.6
      产品功能
      ● I&M 数据 是; I&M0 至 I&M3
      附带程序包的
      ● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 V15.1 (FW V2.6) / V13 SP1 升级版 4 以上 (FW V1.8)
      配置控制
      通过数据组
      显示
      屏幕对角线 [cm] 6.1 cm
      操作元件
      按键数量 6
      运行模式开关 1
      电源电压
      电源的电压类型 24 V DC
      允许范围,下限 (DC) 19.2 V
      允许范围,上限 (DC) 28.8 V
      反极性保护
      电源和电压断路跨接
      ● 停电/断电跨接时间 5 ms
      ● 重复率,最小值 1/s
      输入电流
      耗用电流(额定值) 0.85 A
      接通电流,最大值 2.4 A; 额定值
      I2t 0.02 A2·s
      功率
      背板总线上的馈电功率 12 W
      来自背板总线的功耗(达到均衡) 6.7 W
      功率损失
      功率损失,典型值 7 W
      存储器
      SIMATIC 存储卡插槽数量 1
      需要 SIMATIC 存储卡
      工作存储器
      ● 集成(用于程序) 1 Mbyte
      ● 集成(用于数据) 5 Mbyte
      装载存储器
      ● 插拔式(SIMATIC 存储卡),最大值 32 Gbyte
      缓冲
      ● 免维护
      CPU-处理时间
      对于位运算,典型值 10 ns
      对于字运算,典型值 12 ns
      对于定点运算,典型值 16 ns
      对于浮点运算,典型值 64 ns
      CPU-组件
      元素数量(总数) 8 000; 程序块 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT
      DB
      ● 编号范围 1 ... 60 999;划分如下:用户可用编号范围:1 ... 59 999 和由 SFC 86 创建的数据块的编号范围:60 000 ... 60 999
      ● 容量,最大值 5 Mbyte; 对于绝对寻址的数据库,最大容量为 64 KB
      FB
      ● 编号范围 0 ... 65 535
      ● 容量,最大值 1 Mbyte
      FC
      ● 编号范围 0 ... 65 535
      ● 容量,最大值 1 Mbyte
      OB
      ● 容量,最大值 1 Mbyte
      ● 可用循环 OB 数量 100
      ● 时间报警 OB 数量 20
      ● 延迟报警 OB 数量 20
      ● 唤醒警告 OB 数量 20; 带最小组织块,3 个 250 μs 循环
      ● 过程报警 OB 数量 50
      ● DPV1 报警 OB 的数量 3
      ● 等时模式 Ob 数量 3
      ● 技术同步警告 OB 数量 2
      ● 启动 OB 数量 100
      ● 异步错误 OB 数量 4
      ● 同步错误 OB 数量 2
      ● 诊断报警 OB 的数量 1
      嵌套深度
      ● 每个优先等级 24
      计数器、定时器及其剩磁
      S7 计数器
      ● 数量 2 048
      剩磁
      — 可调整
      IEC 计数器
      ● 数量 任意(仅由系统内存进行限制)
      剩磁
      — 可调整
      S7 时间
      ● 数量 2 048
      剩磁
      — 可调整
      IEC 计时器
      ● 数量 任意(仅由系统内存进行限制)
      剩磁
      — 可调整
      数据范围及其剩磁
      保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 512 kbyte; 总计;针对存储器、计时器、计数器、数据库和技术数据(轴)的可用剩磁存储器: 472 KB
      扩展的保留数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 5 Mbyte; 使用 PS 60 W 24/48/60 V DC HF 时
      标记
      ● 数量,最大值 16 kbyte
      ● 定时标记数量 8; 8 个时钟存储器二进制位 bit 合而为一个时钟存储器字节 byte
      数据组件
      ● 可调整剩磁
      ● 预设剩磁
      本地数据
      ● 每个优先等级,最大值 64 kbyte; 每个块最大 16 KB
      地址范围
      IO 模块数量 8 192; 模块 / 子模块的最大数量
      外设地址范围
      ● 输入端 32 kbyte; 所有输入端位于过程映像内
      ● 输出端 32 kbyte; 所有输出端位于过程映像内
      每个集成的 IO 子系统
      — 输入端(容量) 8 kbyte
      — 输出端(容量) 8 kbyte
      每个 CM / CP
      — 输入端(容量) 8 kbyte
      — 输出端(容量) 8 kbyte
      分量过程映像
      ● 分量过程映像数量,最大值 32
      硬件扩展
      分布式 IO 系统数量 64; 分布式 IO 系统即分布式外围设备通过 PROFINET 或 PROFIBUS 通信模块连接在一起形成的系统,或外围设备通过 AS-i 主控模块或链接(如:IE/PB 链接)连接在一起所形成的系统
      DP 主站数量
      ● 集成 1
      ● 关于 CM 8; 最多总共可插接 8 个 CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、以太网)
      IO 控制器数量
      ● 集成 2
      ● 关于 CM 8; 最多总共可插接 8 个 CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、以太网)
      组件载体
      ● 每个组件载体的组件,最大值 32; CPU + 31 个模块
      ● 行数,最大值 1
      PtP CM
      ● PtP CM 数量 仅通过可用的插槽限制可连接的 PtP CM 数量
      时间
      时钟
      ● 类型 硬件时钟
      ● 缓冲持续时间 6 wk; 当环境温度为 40°C 时,典型值
      ● 每日偏差,最大值 10 s; 典型值:2 s
      运行时间计数器
      ● 数量 16
      时间同步
      ● 提供支持
      ● 在 DP 上,主站
      ● 在 AS 中,主站
      ● 在 AS 中,从站
      ● 在以太网上通过 NTP
      接口
      PROFINET 接口数量 2
      PROFIBUS 接口数量 1
      1. 接口
      物理接口
      ● 端口数量 2
      ● 集成开关
      ● RJ 45(以太网) 是; X1
      协议
      ● IP 协议 是; IPv4
      ● PROFINET IO 控制器
      ● PROFINET IO 设备
      ● SIMATIC 通讯
      ● 开放式 IE 通讯
      ● 网络服务器
      ● 气液冗余 是; MRP 自动管理器符合 2.0 版本 IEC 62439-2 的要求
      PROFINET IO 控制器
      服务
      — PG/OP 通讯
      — S7 路由
      — 等时模式
      — 开放式 IE 通讯
      — IRT
      — MRP 是; 作为 MRP 冗余管理器和/或 MRP 客户机;环路中的最大设备数: 50
      — MRPD 是; 前提条件:IRT
      — PROFIenergy
      — 按优先级启动 是; 最多 32 个 PROFINET 设备
      — 可连接的 IO 设备数量,最大值 256; 通过AS-i、PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 1000 个分布式外围设备
      — 其中 IO 设备具备同步实时功能 (IRT),最大值 64
      — 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值 256
      — 线路上的,最大值 256
      — 可同时激活/取消的 IO 设备数量,最大值 8; 通过所有接口的总和
      — 每台工具的 IO 设备数量,最大值 8
      — 更新时间 更新时间最小值取决于设置的 PROFINET IO 通讯部件,取决于 IO 装置数量和组态的有效数据数量
      更新时间,IRT 时
      — 发射脉冲为 250 μs 时 250 μs 至 4 ms;说明:同步模式的 IRT 对时钟同步组织块的最小更新时间 375 μs 至关重要
      — 发射脉冲为 500 μs 时 500 μs 至 8 ms
      — 发射脉冲为 1 ms 时 1 ms 至 16 ms
      — 发射脉冲为 2 ms 时 2 ms 至 32 ms
      — 发射脉冲为 4 ms 时 4 ms 至 64 ms
      — 在具备同步实时功能 (IRT) 和“奇数”发送脉冲已参数化情况下 更新时间 = 设置的“奇数”发射脉冲(125 μs 的任意倍数:375 μs、625 μs ... 3 875 μs)
      更新时间,RT 时
      — 发射脉冲为 250 μs 时 250 μs 至 128 ms
      — 发射脉冲为 500 μs 时 500 μs 至 256 ms
      — 发射脉冲为 1 ms 时 1 ms 至 512 ms
      — 发射脉冲为 2 ms 时 2 ms 至 512 ms
      — 发射脉冲为 4 ms 时 4 ms 至 512 ms

      如何通过估算模块电源损耗来选择供电电源?

      1 举例说明

      1.1估算样例

      表1-1所示的是一个S7-300电源需求量估算的例子,它包括以下模块:

      ? CPU 315-2DP 6ES7 315-2AH14-0AB0

      ? 1个SM321 6ES7 321-1BL00-0AA0

      ? 1个SM322 6ES7 322-1BL00-0AA0

      ? 1个SM331 6ES7 331-7KF02-0AB0

      ? 1个SM332 6ES7 332-5HD01-0AB0

      表1-1针对一个组态实例的电源定额计算

      CPU电源定额 5 VDC 24 VDC
      CPU 315-2DP 1.2A 1)

      0mA

      模块损耗 5 VDC(背板总线)  24 VDC(L+(空载)+通道)
      CPU 315-2DP (150mA)          850mA2)
      1个SM321 1* 15mA= 15mA  0mA+32*             7mA=            224mA3)
      1个SM322 1*110mA=110mA 160mA+32*(5~600)mA=320~19360mA4)
      1个SM331
      (2线制电流)
      1* 50mA= 50mA 30mA+ 8* 60mA= 510mA5)
      1个SM332 1* 60mA= 60mA 240mA+ 4* 20mA= 320mA6)
      系统需求总量 235mA7) 2224~21264mA 8)

      1.2标注说明:

      1)模块安装规则如图1-1所示:

      2)典型电流消耗(开路)150mA,最大电流消耗(额定值)850mA。

      3) “1”信号时输入电流典型值7mA,由于该模块本身不用DC24V供电,因此L+没有电流损耗。

      4) “1”信号时输出电流额定值0.5A,允许范围5mA到0.6A。用户需要根据现场设备实际损耗来综合考虑在这个典型范围内选取合适的参考值用于电源容量的估算。

      5)L+ 供电,最大 30mA (无2线制传感器 )。如果8通道全是2线制电流信号则有传感器,电源电流最大8*60mA(每通道)。

      6)L+ 供电,最大 240mA。以电流信号为参考,则有电流最大 4*20mA(每通道)。

      7)背板总线电流损耗累计不大于1.2A,则满足要求。

      8)DC24V供电电源容量必须大于21264mA则能够满足上述模块正常使用,当然用户应该根据实际需求调整余量,以便保证系统正常工作。

      2 估算建议

      上述电源估算仅局限于模块本身和通道的容量统计,而且多数参数选用典型值作为参考值。同时也不涉及外部元器件的电流消耗。另外,还有一些特殊情况,例如继电器的吸合电流的考虑等。因此,在电源的选型问题上,需要在理论运算的基础上,根据实际使用情况,借鉴经验参数来综合考虑各方面需求,以便做出合理、有效的配置方案。


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