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西门子6ES7231-7PF22-OXAO
产品时间:2023-12-26
我公司销售部为西门子PLC代理商,公司凭借雄厚的实力,现已与西门子工厂建立成良好的合作关系!价格合理,质量保证,公司优势价格产品有,西门子通讯电缆,PLC,触摸屏,西门子6ES7231-7PF22-OXAO
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S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。S7-200系列PLC可提供5个不同的基本型号的8种CPU供您使用。S7-200 CPU的技术指标

S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。S7-200系列PLC可提供5个不同的基本型号的8种CPU供您使用。S7-200 CPU的技术指标
特性CPU 221CPU 222CPU 224CPU 224XPCPU 226本机I/O 数字量 模拟量  6入/4出-  8入/6出-  14入/10出-  14入/10出2入/1出  24入/16出-zui大扩展模块数量0个模块2个模块7个模块7个模块7个模块数据存储区2048字节2048字节8192字节10240字节10240字节掉电保持时间50小时50小时100小时100小时100小时程序存储器: ?可在运行模式下编辑?不可在运行模式下编辑  4096字节4096字节  4096字节4096字节  8192字节12288字节  12288字节16384字节  16384字节24576字节高速计数器
单相 
双相  4路30KHz2路20KHz  4路30KHz2路20KHz  6路30KHz4路20KHz  4路30KHz
2路200KHz 3路20KHz
1路100KHz  6路30KHz 4路20KHz脉冲输出(DC)2路20KHz2路20KHz2路20KHz2路100 KHz2路20KHz模拟电位器11222实时时钟配时钟卡配时钟卡内置内置内置通讯口1×RS-4851×RS-4851×RS-4852×RS-4852×RS-485浮点数运算有有有有有I/O映象区256128入/128出256128入/128出256128入/128出256128入/128出256128入/128出布尔指令执行速度0.22μs /指令0.22μs /指令0.22μs /指令0.22μs /指令0.22μs /指令外形尺寸(mm)90×80×6290×80×62120.5×80×62140×80×62190×80×62

数字量输入/输出模块用于处理自动化系统中的数字量输入/输出任务。 可通过这些模块连接数字量传感器和执行器使用数字量输入/输出模块给用户提供以下优点适应性采用的模块组合方式,可以匹配控制任务所需的输入/输出的点数。 不需要过多的投资 灵活的过程信号连接可使用各种不同的数字量执行器和传感器,将自动化系统连接到过程控制中数字量输入/输出模块具有下列机械特性紧凑型设计坚固的塑料机壳里包括:绿色 LED,用于指示输入/输出的信号状态 前连接器插座,通过前门保护前门上的标签区连接器针脚分配,用于在前门内部进行配线安装方便模块安装在 DIN 导轨上并通过总线连接器连接到相邻模块。没有插槽规则;输入地址由插槽决定当在 ET 200M 分布式 I/O 系统中与有源总线模块一起使用时,可以对数字量输入/输出模块进行热插拔,而不会有任何反应。其它模块继续工作。方便用户接线装置单元通过连接器连接。当首次连接模块时,编码设备锁定在连接器中,这样该连接器只能适合于同样类型的模块。更换模块时,对于新的同类型模块,可原封不动保持前连接器的接线状态。这样可以避免在更换模块的过程中将已接线的前连接器插入到错误模块中SIEMENS 可编程控制器
紧凑型设计
坚固的塑料机壳里包括:
绿色 LED,用于指示输入/输出的信号状态 前连接器插座,通过前门保护 前门上的标签区。 连接器针脚分配,用于在前门内部进行配线。
安装方便

数字量输入订货数据 订货号
SM 321 数字量输入模块
包括标签条和总线连接器
16点输入,24V DC 6ES7 321-1BH02-0AA0
16 点输入,24V DC,低态有效 6ES7 321-1BH50-0AA0
32点输入,24V DC 6ES7 321-1BL00-0AA0
16 点输入,24-48V DC 6ES7 321-1CH00-0AA0
16 点输入,48-125V DC 6ES7 321-1CH20-0AA0
16 点输入,24V DC,用于等时线模式下运行 6ES7 321-1BH10-0AA0
32 点输入,120V AC 6ES7 321-1EL00-0AA0
8 点输入,120/230V AC 6ES7 321-1FF01-0AA0
8 点输入,120/230V AC, single root 6ES7 321-1FF10-0AA0
16 点输入,120/230V AC 6ES7 321-1FH00-0AA0
16 点输入,24 V DC,用于等时线模式下运行;具有诊断能力 6ES7 321-7BH01-0AB0
6ES7331-1KF01-0AB0 SM331 模拟量输入模块 8通道 电压 电流 电阻 PT100 13位(+符号位) 中断及诊断功能 光电隔离 40针前连接器
6ES7331-7KB01-0AB0 SM331 模拟量输入模块 2通道 电压 电流 电阻 热电阻 热电偶 9/12/14位(+符号位) 中断及诊断功能 光电隔离 20针前连接器
6ES7331-7KB02-0AB0 SM331 模拟量输入模块 2通道 电压 电流 电阻 热电阻 热电偶 9/12/14位(+符号位) 中断及诊断功能 光电隔离 20针前连接器
6ES7331-7KB81-0AB0 SM331 模拟量输入模块 2通道 电压 电流 电阻 热电阻 热电偶 9/12/14位(+符号位) 中断及诊断功能 光电隔离 扩展温度范围 20针前连接器
6ES7331-7KF01-0AB0 SM331 模拟量输入模块 8通道 电压 电流 电阻 热电阻 热电偶 9/12/14位(+符号位) 中断及诊断功能 光电隔离 20针前连接器
6ES7331-7KF02-0AB0 SM331 模拟量输入模块 8通道 电压 电流 热电阻 热电偶 9/12/14位(+符号位) 中断及诊断功能 光电隔离 20针前连接器
6ES7331-7NF00-0AB0 SM331 模拟量输入模块 8通道 电压 电流 15位(+符号位) 光电隔离 40针前连接器
6ES7331-7NF10-0AB0 SM331 模拟量输入模块 8通道 电压 电流 15位(+符号位) 光电隔离 40针前连接器
6ES7331-7PF00-0AB0 SM331 模拟量输入模块 8通道 电阻 15位;热电阻 24位(+符号位) 光电隔离 40针前连接器
6ES7331-7PF01-0AB0 SM331 模拟量输入模块 8通道 电阻 15位(+符号位);热电阻 24(+符号位) 光电隔离 40针前连接器
6ES7331-7PF10-0AB0 SM331 模拟量输入模块 8通道 热电偶 24位(+符号位) 光电隔离 40针前连接器
6ES7331-7PF11-0AB0 SM331 模拟量输入模块 8通道 热电偶 24(+符号位) 光电隔离 40针前连接器
6ES7331-7RD00-0AB0 SM331 数字量输入模块 4通道 0/4~20mA 10~15位(+符号位) 诊断功能 光电隔离 防爆型 20针前连接器
6ES7331-7SF00-0AB0 SM331 数字量输入模块 8通道/热电偶 4通道/热电阻 10~15位(+符号位) 诊断功能 光电隔离 防爆型 20针前连接器
6ES7331-7TB00-0AB0 SM331 模拟量输入模块 2通道 0/4-20mA HART 诊断功能 光电隔离 用于使用IM153-2的ET200M 20针前连接器
6ES7332-5HB01-0AB0 SM332 模拟量输出模块 2通道 电压 电流 11位(+符号位)或12位 光电隔离 20针前连接器
6ES7332-5HB81-0AB0 SM332 模拟量输出模块 2通道 电压 电流 11位(+符号位)或12位 光电隔离 扩展温度范围 20针前连接器
6ES7332-5HD01-0AB0 SM332 模拟量输出模块 4通道 电压 电流 11位(+符号位)或12位 诊断功能 光电隔离 20针前连接器
6ES7332-5RD00-0AB0 SM332 数字量输出模块 4通道 0/4~20mA 15位 诊断功能 光电隔离 防爆型 20针前连接器
6ES7332-5TB00-0AB0 SM332 模拟量输出模块 2通道 0/4-20mA HART 15位 诊断功能 光电隔离 用于使用IM153-2的ET200M 20针前连接器
6ES7332-7ND00-0AB0 SM332 模拟量输出模块 4通道 电压 电流 15位(+符号位) 光电隔离 20针前连接器
6ES7332-7ND01-0AB0 SM332 模拟量输出模块 4通道 电压 电流 15位(+符号位) 光电隔离 20针前连接器
6ES7334-0CE01-0AA0 SM334 模拟量输入/输出模块 4入 电压 电流;2出 电压 电流 8位 不隔离 20针前连接器
6ES7334-0KE00-0AB0 SM334 模拟量输入/输出模块 4入 电压 电阻 热电阻;2出 电压 12位 光电隔离 20针前连接器
6ES7334-0KE80-0AB0 SM334 模拟量输入/输出模块 4入 电压 电阻 热电阻;2出 电压 12位 光电隔离 扩展温度范围 20针前连接器
6ES7335-7HG01-0AB0 SM335 模拟量输入/输出模块 4入 电压 电流 14位(+符号位);4出 电压 电流 11位(+符号位) 中断及诊断功能 光电隔离
6ES7336-1HE00-0AB0 SM336 模拟量输入模块 6通道 电压 电流 电阻 热电阻 热电偶 14位+符号位 中断及诊断功能 光电隔离 故障安全型模块 用于SIMATIC S7F系统 40针前连接器

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在一个带有 S7-200 CPU 从站的 S7-400H 系统中,如何使用 Y 链接模块?

描述
配置如图 Fig. 01.


Fig. 01

1. 组态 S7-400H 硬件
在 SIMATIC Manager 中创建一个 S7 项目,在 HW Config 中加入H组件。

  • 一个 UR2-H 机架
  • 冗余电源
  • 414-H CPU 和 H 同步模块
  • 选择机架 0,然后通过复制和粘贴创建机架 1

给机架 1 的 CPU 分配一个新的 DP 主站系统。要确保波特率与机架 0 的波特率相符。从目录中将一个冗余  IM157 放置在两个 DP 主站系统中间。在弹出的“定义主系统”对话框中选择模块接口为 PROFIBUS DP 网络。在网络的属性中,设置第三个网络所需的波特率。
从目录中添加 S7-200 CPU 215-2DP 作为 DP 从站到第三条 DP 主系统中,并设置 PROFIBUS 地址,PROFIBUS 地址必须大于 2 。
为通信的输入和输出接口分配所需要的字节数。完成后“保存和编译”。

2. PROFIBUS
按图 Fig. 02 组态硬件。确保在 IM157 中用同样方法设置 DP 地址。


Fig. 02

由于这三个网段互相独立, PROFIBUS 连接器中的终端电阻的开关状态设置如下:

  • 设置两个414-4 H CPU 都为“ON”
  • 设置两个IM157 接口模块都为“ON”
  • 设置RS 485 中继器为“ON”
  • S7-200 CPU设置为“ON”

对 Y-Link 模块应按如下方法操作:

  • 两个 IM 157 模块, Y- Link 和 RS485 中继器都需要 24 V DC 电源
  • PROFIBUS 1 DP 主站系统把机架 0 中的 CPU 414-4 H 连接到*个 IM157 模块。
  • PROFIBUS 2 DP 主站系统把机架 1 里的 CPU 414-4 H 连接到第二个 IM157 模块。
  • PROFIBUS 3 DP 主站系统通过 Y-Link 和 RS485 中继器连接 CPU 215-2DP。

3. STEP 7 Micro/WIN
打开 STEP7-Micro/Win 并设置 CPU 的 DP 地址。用 S7-200 CPU 215 用 S7-200 CPU 215-2DP 创建一个新项目,打开系统数据块然后设置 DP 属性 (见下图):


Fig. 03

4.  H 系统项目中的故障中断 OB 块
根据需求,在 SIMATIC Manager 中创建以下 OB 块:
OB70 (I/O 冗余故障中断),OB72 (CPU 冗余故障中断),OB73(通讯冗余故障中断),OB82(诊断中断),OB83(删除/插入中断),OB85(程序执行故障中断)以及 OB86(机架故障中断)。
把这些 OB 保存并下载到控制器中,并且同时下载系统数据 “System data”。

5.运行
当 IM157 处于激活状态时(“ACT”LED 灯亮),组态切换到 RUN 模式。

注意
通过 Y-link,同样可以使用 Em277 模块来与其他的 S7-200CPU 通讯。也可以连接单通道 DP 从站。
关于把 S7-400H 连接到单通道 DP 从站的更多信息可参见条目号

关键字:
连接组态, Y 链接

如何在S7-200 CPU断电后保持高速计数器的当前值

1  问题描述    

       S7-200 的断电数据保持不支持高速计数器的范围设置,因此高速计数器的当前值在CPU每次断电后都会复位为数值0。要使S7-200高速计数器的当前值在CPU断电重启后依然保持,可以通过以下的编程来实现。

2  实现方法

        在此以高速计数器0的模式1为例来说明如何在S7-200 CPU断电后保持高速计数器的当前值,具体可参考以下三个部分的编程来实现:

       首先,在除了*个扫描周期之外的其它周期,将高速计数器0的当前值HC0传送到寄存器VD1000中,如下图1所示,以保证寄存器VD1000始终存储的是HC0的当前值。


图1 传送当前值到寄存器

       其次,在上电的*周期将寄存器VD1000存储的数值传送到高速计数器的当前值,保证高速计数器以VD1000为初始值开始计数,并初始化高速计数器0,如下图2所示:


图2 初始化HSC0

       zui后,在系统块的断电数据保持处设置寄存器VD1000为断电保持区域,如下图3所示。需要注意的是CPU224及其以上的型号zui多支持100个小时(理论值)的断电保持时间,如果断电时间超过100个小时的话,可以考虑增加电池卡;或者将当前值保存到MB0-MB13这14个字节的存储单元。


图3 设置断电数据保持

 关键词
S7-200,高速计数器,断电数据保持

如何在S7-200 PLC中判断A/B相正交计数器的方向

1.A/B 相正交计数器原理    

       S7-200 PLC高速计数器模式9﹑10﹑11支持A/B相正交计数器,其原理是判断A/B相正交脉冲输入信号A相超前或落后B相90度相位角,对应A/B相正交计数器增或减计数。

2.如何在S7-200 PLC中判断A/B相正交计数器方向

    根据以上原理,比较相邻两次定时中断采集的高速计数器当前值大小,我们可以在S7-200 PLC中判断A/B相正交计数器的方向。具体可参考以下三部分编程来实现:

       首先,设置定时中断时间(可设为0-255ms内任意值)并连接该中断。如下图1所示:

 

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