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上海腾桦电气设备有限公司
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上海腾桦电气设备有限公司,成立于2018年3月,注册500万,是一家从事技术设备销售的公司。主要从事工业自动化产品销售和系统集成的高新技术企业
长期与德国SIMATIC(西门子).瑞士ABB.美国罗克韦尔(AB).法国施耐德.美国霍尼韦尔.美国艾默生合作。
公司有专业的技术团队,销售团队,公司成员150于人.为客户提供专业的技术支持,产品资料,售后。
在工控领域,公司以精益求精的经营理念,从产品、方案到,致力于塑造一个“行业专家”品牌,以实现可持续的发展。
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6SE6440-2UD42-0GB1 | 6SL3000-2BE35-0AA0 |
6ES7332-5HF00-0AB0 SIMATIC S7-300产品描述
SIMATIC S7-300,模拟量输出M 332,光电隔离,8 AO,U/I;诊断;分辨率11/12位,40针,远程/插件,带 有源背板总线
电源电压 | |
负载电压 L+ | |
额定值 (DC) | 24 V |
输入电流 | |
来自负载电压 L+(空载),大值 | 340 mA |
来自背板总线 DC 5 V,大值 | 100 mA |
功率损失 | |
功率损失,典型值 | 6 W |
模拟输出 | |
模拟输出端数量 | 8 |
电压输出,短路保护 | 是 |
电压输出,短路电流,大值 | 25 mA |
电流输出,空载电压,大值 | 18 V |
输出范围,电压 | |
0 至 10 V | 是 |
1 至 5 V | 是 |
-10 至 +10 V | 是 |
输出范围,电流 | |
0 至 20 mA | 是 |
-20 至 +20 mA | 是 |
4 至 20 mA | 是 |
负载电阻(在额定输出范围内) | |
电压输出端的小值 | 1 kΩ |
电压输出端的电容负载,大值 | 1 μF |
电流输出端的大值 | 500 Ω |
电流输出端的电感负载,大值 | 10 mH |
导线长度 | |
屏蔽导线长度,大值 | 200 m |
模拟值构成 | |
集成和转换时间/每通道分辨率 | |
带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),大值 | 12 bit; +/-10 V,+/-20 mA,4 至 20 mA,1 至 5 V: 11 位 + 符号;0 至 10 V,0 至20 mA: 12 位 |
转换时间(每个通道) | 0.8 ms |
起振时间 | |
对于电阻负载 | 0.2 ms |
对于电容负载 | 3.3 ms |
对于电感负载 | 0.5 ms; 0.5 ms (1 mH);3.3 ms (10 mH) |
误差/精度 | |
整个温度范围内的操作错误限制 | |
电压,与输出范围有关 | +/- 0,5 % |
电流,与输出范围有关 | +/- 0,6 % |
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 | +/- 0,4 % |
电流,与输出范围有关 | +/- 0,5 % |
报警/诊断/状态信息 | |
可接入替代值 | 是; 可参数化 |
报警 | |
诊断报警 | 是; 可参数化 |
诊断信息 | |
诊断信息可读 | 是 |
诊断 | 是 |
诊断显示 LED | |
累积故障 SF(红色) | 是 |
电位隔离 | |
模拟输出电位隔离 | |
在通道和背板总线之间 | 是 |
绝缘 | |
绝缘测试,使用 | DC 500 V |
连接技术 | |
需要的前置插头 | 40 针 |
尺寸 | |
宽度 | 40 mm |
高度 | 125 mm |
深度 | 120 mm |
重量 | |
重量,约 | 272 g |
PLC加法指令使用说明及指令要素
该指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表 1 所示。表 1 加法指令的要素
指令名称
助记符
指令代码位数
操作数范围
程序步
S1(.)
S2(.)
D(.)
加法
ADD
ADD(P)
FNC20
(16/32)
K 、 H
KnX 、 KnY 、 KnM 、KnS
T 、 C 、 D 、 V 、 Z
KnY 、 KnM、 KnS
T 、 C 、D 、 V 、Z
ADD 、 ADDP…7步
DADD 、DADDP…13 步
ADD 加法指令是将指定的源元件中的二进制数相加,结果送到指定的目标元件中去。 ADD 加法指令的说明如图 1表示。
图图1 加法指令使用说明
当执行条件 X0 由 OFF → ON 时, [D10]+[D12] → [D14] 。运算是代数运算,如 5+ ( -8 ) =-3 。
ADD 加法指令有 3 个常用标志。 M8020 为零标志, M8021 为借位标志, M8022 为进位标志。
如果运算结果为 0 ,则零标志 M8020 置 1 ;如果运算结果超过 32767 ( 16 位)或 2147483647 ( 32位),则进位标志 M8022 置 1 ;如果运算结果小于 -32767 ( 16 位)或 -2147483647 ( 32 位),则借位标志M8021 置 1 。
在 32 为运算中,被指定的字元件是低 16 位元件,而下一个元件为高 16 位元件。
源和目标可以用相同的元件号。若源和目标元件号相同而采用连续执行的 ADD 、( D ) ADD 指令时,加法的结果在每个扫描周期都会改变。
6SL3203-0BE32-5AA0西门子变频器滤波器
|
输入EMC A级滤波器 | 面议 | 大量 |
6SL3203-0BE21-6SA0西门子变频器滤波器
|
输入EMC B级滤波器 | 面议 | 大量 |
6SL3203-0BD23-8SA0西门子变频器滤波器
|
输入EMC B级滤波器 | 面议 | 大量 |
6SL3203-0CD21-0AA0西门子变频器滤波器
|
输入电抗器 | 面议 | 大量 |
6SL3203-0CD21-4AA0西门子变频器滤波器
|
输入电抗器 | 面议 | 大量 |
6SL3203-0CD22-2AA0西门子变频器滤波器
|
输入电抗器 | 面议 | 大量 |
6SL3203-0CD23-5AA0西门子变频器滤波器
|
输入电抗器 | 面议 | 大量 |
6SL3203-0CJ24-5AA0西门子变频器滤波器
|
输入电抗器 | 面议 | 大量 |
6SL3203-0CD25-3AA0西门子变频器滤波器
|
输入电抗器 | 面议 | 大量 |
6SL3203-0CJ28-6AA0西门子变频器滤波器
|
输入电抗器 | 面议 | 大量 |
6SL3201-0BE12-0AA0西门子变频器滤波器
|
制动电阻 | 面议 | 大量 |
6SL3202-0AE21-0CA0西门子变频器滤波器
|
输出电抗器 | 面议 | 大量 |
6SL3202-0AJ23-2CA0西门子变频器滤波器
|
输出电抗器 |
数据在存储器中存取的方式
1.位、字节、字和双字
二进制数的1位(bit)只有0和1两种不同的取值,可用来表示开关量(或称数字量)的两种不同的状态,如触点的断开和接通,线圈的通电和断电等。如果该位为1,则表示梯形图中对应的编程元件的线圈“得电”,其常开触点闭合、常闭触点断开,以后称该编程元件为1状态,或称该编程元件ON。反之亦反。
8位二进制数组成1个字节(Byte),其中的第0位为低位(LSB),第7位为高位(MSB)。两个字节组成1个字(Word),两个字组成1个双字。
2.数据的存取方式
(1)“位”存取方式:位存储单元的地址由字节地址和位地址组成,如I3.2,其中的区域标识符“I”表示输入(Input),字节地址为3,位地址为2。如图:
这种存取方式称为“字节·位”寻址方式。
(2)“字节”存取方式:输入字节IB3(Byte)由I3.0~I3.7这8位组成。
(3)“字”存取方式:相邻的两个字节组成一个字,一个字中的两个字节的地址必须连续,且低位字节在一个字中应该是高8位,高位字节在一个字中应该是低8位。IW14表示由IB14和IB15组成的1个字,IW14中的I为区域标识符,W表示字(Word),14为起始字节的地址。IW14中的IB14应该是高8位,IB15应该是低8位。
(4)“双字”存取方式:相邻的四个字节表示一个双字,四个字节的地址必须连续。低位字节在一个双字中应该是高8位。ID12表示由IB12~IB15组成的双字,I为区域标识符,D表示存取双字(Double Word),12为起始字节的地址。ID12中的IB12应该是高8位,IB15应该是低8位。
6ES7407-0KA02-0AA0产品描述
SIMATIC S7-400,电源PS407:10A,宽范围,120/230V UC,5V DC/10A
电源电压 | |
额定值 DC 110 V | 是; 额定值 DC 120 V |
额定值 DC 230 V | 是 |
允许范围,下限 (DC) | 88 V |
允许范围,上限 (DC) | 300 V |
额定值,AC 120 V | 是 |
额定值,AC 230 V | 是 |
允许范围,下限 (AC) | 85 V |
允许范围,上限 (AC) | 264 V |
电源频率 | |
额定值 50 Hz | 是 |
额定值 60 Hz | 是 |
允许的频率范围,下限 | 47 Hz |
允许的频率范围,上限 | 63 Hz |
电源和电压断路跨接 | |
停电/断电跨接时间 | 20 ms |
电源/电压断路跨接,符合 NAMUR 建议 | 是 |
输入电流 | |
DC 110 V 时的额定值 | 1 A; DC 120 V 时 |
DC 230 V 时的额定值 | 0.5 A |
AC 120 V 时的额定值 | 0.9 A |
AC 230 V 时的额定值 | 0.5 A |
接通电流,大值 | 63 A; 半值宽度 1 ms |
输出电压 | |
额定值 DC 5 V | 是 |
额定值 DC 24 V | 是 |
输出电流 | |
用于背板总线 (DC 5 V),大值 | 10 A; 无需基本负载 |
对于背板总线 (DC 24 V),大值 | 1 A; 空载测试 |
短路保护 | 是 |
功率 | |
功耗,典型值 | 95 W |
功率损失 | |
功率损失,典型值 | 20 W |
蓄电池 | |
缓冲器电池 | |
缓冲器电池 | |
缓冲器电池(可选) | 是; 2 块 AA 型锂电池;3.6 V/2.3 Ah |
电位隔离 | |
初级/次级 | 是 |
EMV | |
保持电源反作用 | |
对电网的反作用符合 IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3 | 是 |
防护等级和防护类别 | |
防护等级 | 1; 附带安全引线 |
标准、许可、 | |
FM 许可 | 是; Ta:0 °C 至 60 °C T4 |
连接技术 | |
连接导线/横截面 | 3 x 1.5 mm2,全导线或带芯线末端套管的绞合线,外径 3 至 9 mm |
尺寸 | |
宽度 | 50 mm |
高度 | 290 mm |
深度 | 217 mm |
所需插槽 | 2 |
重量 | |
重量,约 | 1200 g |
用于 IM 151-7(F) CPU/IM 151-8(F) PN/DP CPU 接口模块的 PROFIBUS DP 主站接口模块
编程采用 STEP7,版本不低于 V5.2, SP(Service Pack 1)。
主站接口模块给 IM 151-7(F) CPU/IM 151-8(F) PN/DP CPU 增加了一个 DP 主站接口。因此可以建立一个下位 PROFIBUS DP 线路。主站接口模块具有以下优点:
主站接口模块具有一个 9 针 D 型连接器(插座)用于连接 PROFIBUS DP 总线。
安装信息:
主站接口模块给 IM 151-7(F) CPU/IM 151-8(F) PN/DP CPU 增加了一个 DP 主站接口。功能和数量结构由 IM 151-7(F) CPU/IM 151-8(F) PN/DP CPU 定义。
主站接口模块还使用户可以利用它的接口连接编程器。如果运行在有源模式下,还可以实现路由到集成 CPU 接口上的可能具有的总线节点上。
主站接口模块需要插入到 IM 151-7(F) CPU/IM 151-8(F) PN/DP CPU 的右侧。
S7-300
提供有大量功能,支持用户的S7-300编程、调试和维护等工作。
SIMATIC S7-300符合的标准和国际标准有:
SIMATIC S7-300的CPU 支持以下通信类型:
STEP 7的操作界面极为友好,显著地简化了用户的通信功能组态工作。
数据通讯
SIMATIC S7-300拥有不同的数据通信机制:
全局数据
借助“全局数据通信”,联网CPU彼此之间可以循环地交换数据(多可达8 GD 数据包,每周期22个字节)。据此,可以实现,例如,某个CPU访问另一个CPU的数据、位存储单元和过程图像等信息。只能通过 MPI 进行全局数据交换。组态通过STEP 7的GD表完成。
通讯功能
使用系统已经集成的块,可以建立S7/C7伙伴之间的通信。
这些是:
使用reloadable块,可以建立与S5伙伴和非西门子设备之间的通信。
这些是:
与全局数据不同的是,对于通信功能,必须为其建立通信连接。
集成到 IT 领域中
借助自动化工程组态,使用S7-300,可以更加方便地接入现代化的信息技术世界。使用CP 343-1 Advanced,可以实现以下信息技术功能:
S7-300 PROFINET CPU集成有Web器。因此,标准Web浏览器可以读出S7-300站中的信息:
使用系统功能“同步模式”,可以同步耦合
总线周期时间的程序运行。
创建了自动化解决方案,可以以固定间隔时间(常量总线周期时间)捕捉并处理输入和输出信号。同时创建了前后一致的部分过程图像。
借助常量总线周期时间和分布式I/O同步信号处理技术,S7-300确保可以精确地重现规定的过程响应时间。
为同步模式系统功能提供了极为丰富的支持组件,可以处理运动控制、测量值采集和高速控制等领域的苛刻任务。
在分布式自动化解决方案中,目前的SIMATIC S7-300开始涉足重要的高速加工处理应用领域,并确保可以获得高的精度和可重现性。这意味着可以以稳定的优质产品不断地扩大生产数量。
SIMATIC S7-300的大量输入/输出模块都具有智能功能:
诊断
诊断功能可以用来判断模块的信号采集(针对数字量模块)或者模拟量处理(针对模拟模块)是否工作于无故障状态。在诊断分析中,必须区分可参数化和非参数化诊断消息:
如果某个诊断消息处于激活状态(例如“无传感器输入”),则模块会发起一个诊断中断(若已经为该诊断消息设置了参数,则仅在相应的参数化过程之后才会产生中断)。CPU会中断用户程序或较低优先级任务的执行,并接下来执行相关的诊断中断块(OB 82)。