详细介绍
那里有卖西门子EMDR16模块
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SIMATIC S7-200 SMART, 数字输入/输出 SM DR16,8 个数字输入/8 个数字输出, 8 DI 24V DC,灌电流/拉电流, 8 DO,继电器 2A
西门子丰富了面向标准应用的Sinamics变频器产品阵容,为Sinamics V20增添新的外形尺寸FSAC , 其电压范围为1AC 200 V(交流电)- 240 V 1.1 kW -1.5 kW。FSAC取代以前的FSB外形尺寸(1AC 200V)。 全新外形尺寸比以前的外形尺寸缩小40%,在应用中更加灵活,并能额外节省空间。
西门子Sinamics V20是一款基本型变频器,具备调试时间短、价格经济、操作简单及可靠耐用等诸多优势。该基本型变频器有九种外形尺寸可供选择。
Sinamics V90伺服驱动也融入了一些创新,小外形尺寸FSA系列现在可提供0.1和0.2 kW的Profinet版本。并且, FSA尺寸的宽度减小10毫米,从而使V90 FSA外形尺寸比之前减小18 %。另外,现在还可以使用一根电缆通过Profinet接口实时传输过程和诊断数据。
在Sinamics V90伺服驱动系统中,Simotics S-1FL6(SH45、SH65和SH90)电机系列也采用更加紧凑的设计,在电机侧采用角形接线方式,在电缆侧直接接线。Sinamics V90伺服驱动系统*适合高动态应用。
1. 说明
本条目描述了在 S7-200 程序块中那些参数需要设置来接收其他站点的 GPRS 数据。
两个或多个包含 S7-200 CPU 和 调制解调 SINAUT MD 720-3 模块的远程站通过 GPRS 连接到一个中心站。中心站采用 SINAUT MICRO SC 来管理与所有已组态的远程站的通讯(图 1 )。
图 1 :结构图
2. WDC_SEND 和 WDC_RECEIVE 功能块
SINAUT MICRO SC 库内的功能块 WDC_SEND 和 WDC_RECEIVE 负责发送和接收数据。数据的接收由调制解调模块上 LED 灯“C”的闪烁来指示。如果块的参数设置错误,接收的数据就会被舍弃不会写入 CPU。下列参数决定数据的交换:
WDC_SEND:
- DATA_STAR:*个数据字节的起始地址,比如 VB100 就是“100”
- DATA_LENGTH:发送数据的长度,比如 10 个字节就是“10”
WDC_RECEIVE:
- DATA_START:接收数据的起始地址(接收的数据自动更新)
- DATA_LENGTH:接收数据的长度(接收的数据自动更新)
- RECVBUFFER_START 和 RECVBUFFER_LENGTH 说明了接收地址区,该区域会被CPU中接收到的数据覆盖。
发送地址区 DATA_START 和 DATA-LENGTH 必须适合接收地址区以保证接收 CPU 所发送的数据都是可以访问的。
3. 接收的数据被舍弃并不写入 CPU
下面举例说明当 WDC_RECEIVE 参数设置错误时发生的问题:
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图 2:没有数据写入 CPU
- 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 10 字节的数据
- 远程站 2 允许起始地址为 VB200 长度为 10 字节的接收区
- 发送的数据在 WDC_RECEIVE 所允许的范围之外,数据没有写入 CPU,发送请求被告知出错。
图 3:没有数据写入 CPU
- 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 20 个字节的数据
- 远程站 2 允许起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的接收区
- 部分发送数据在 WDC_RECEIVEP 允许的范围之外,数据没有写入 CPU,发送请求被告知出错。
4. 接收数据准确写入 CPU
WDC_RECEIVE 的接收区必须至少和发送数据区一样大。
4.1 允许的区域准确匹配
图 4:允许的地址区准确匹配
- 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的数据
- 远程站 2 允许起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的接收区
- 发送的数据在 WDC_RECEIVE 允许的地址区之内,从 VB100 开始的 10 个字节写入 CPU,发送请求被告知“完成”。
4.2 允许区域大于接收的数据
图 5:允许的地址区大于接收的数据
- 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的数据
- 远程站 2 允许起始地址为 VB50 长度为 100 个字节的数据区
- 发送的数据在 WDC_RECEIVE 允许的地址区之内,从 VB100 开始的 10 个字节写入 CPU,发送请求被告知“完成”。
应用领域
简单自动
化任务用SIMATIC S7-200Micro PLC
SIMATIC S7-200的应用领域从更换继电器和接触器一直扩展到在单机、网络以及分布式配置中更复杂的自动化任务。S7-200也越来越多地提供了对以前曾由于经济原因而开发的特殊电子设备的地区的进入。
除了五种不同CPU的全面基本功能,SIMATIC S7-200的模块化系统技术还提供了一系列可升级的扩展模块,以满足各种需求对功能性的*要求。
由于其各种与众不同的特点,S7-200已经在范围内涵盖各种行业的应用程序中得到了证实:
CPU 221
简单自动化任务用的小型CPU-如果您想变更为一个非常经济地执行简单自动化任务的有效解决方案,这是好的小型设备。还可以在扩展的温度范围内使用。
更复杂任务用的CPU 222可扩展的小型CPU-更复杂的机器和小型系统解决方案用的能够胜任的紧凑型封装。
更高通讯和计算要求用 CPU-为要求速度和特殊通讯能力的复杂任务用的高性能 CPU。
简单驱动任务用的 CPU-方便地实施简单驱动任务用的CPU 224版本-有两个接口,两个模拟输入和一个模拟输出,以及两个100 kHz脉冲输出和2个高速200kHz 计数器。
较大技术性工作用的高性能CPU-用于具有已扩展输入和输出以及两个RS485接口的复杂的自动化任务的多功能高性能CPU。
优点
SIMATIC S7-200发挥统一而经济的解决方案。整个系统的系列特点
强大的性能,
优模块化和
开放式通讯。
S7-200 性能*,久经考验,适合于工业领域的各种应用:
结构紧凑小巧-狭小空间处任何应用的理想选择
在所有CPU型号中的基本和高级功能,
大容量程序和数据存储器
杰出的实时响应-在任何时候均可对整个过程进行*控制,从而提高了质量、效率和安全性
易于使用STEP 7-Micro/WIN工程软件-初学者和专家的理想选择
集成的 R-S 485接口或者作为系统总线使用
极其快速和精确的操作顺序和过程控制
通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程
设计和功能
可选模块
在性能范围中优秀模块化5个不同的CPU,具有全面的基本功能和集成的Freeport通讯接口
用于各种功能的一系列扩展模块:
-数字/模拟扩展,可升级至具体要求,作为从站的PROFIBUS通讯
-作为主站的AS-Interface通讯
-确切的温度测量
-定位那里有卖西门子CPU221
-远程诊断
-以太网/互联网通讯
-SIWAREX MS
称重模块HMI功能
带有Micro/WIN附加指令库的STEP 7-Micro/WIN软件
引人注目的系统工程-目前的特点是用于完整自动化任务的各种不同要求的精确尺寸和优秀的解决方案
主要特点
突出数据记录用记忆卡,配方管理,STEP 7-Micro/WIN的项目节约,以及各种格式的文件存储
PID自动调谐功能
用于扩展通讯选项的2个内置串口,例如:与其它制造商的设备配套使用(CPU 224 XP, CPU 226)
具有内置模拟输入/输出的CPU 224 XP
实时响应
*的技术直至后的细节确保我们的CPU发挥杰出的实时响应率:
4个或6个独立的硬件计数器,每个30 kHz,带有CPU 224 XP的2 x 200 kHz,例如:通过增量编码器或者高速记录过程事件的精确路径监测
4个独立的报警输入,输入滤波时间0.2毫秒至程序起动-大过程安全
对应用程序快速事件大于0.2 ms信号的脉冲捕捉功能
2个脉冲输出,每个 20 kHz,或者具有脉冲宽度调制和脉冲无脉冲设定点的CPU 224 XP 的2 x 100 kHz-例如:用于控制步进电机
2个定时中断,在1ms处开始,以1ms的增量进行调节-用于迅速变化过程的无扰控制
快速模拟输入-具有25 μs的信号转换,12位分辨率
实时时钟
定时中断
1至255ms,具有1 ms的分辨率
例如:在转四分之一圈后,以3000 RPM的转速可以在螺钉插入机上记录和处理信号。可以实现非常精确的记录,例如:拧紧扭矩,以确保螺钉的优秀紧固。
快速计数器
彼此、其他操作和程序周期均独立运行
当达到用户可选择的计算值时,中断触发-从检测到输入信号到切换输出的反应时间为300 μs
当增量位置编码器用于确切定位时的4边缘评估
模块化可扩展性
报警输入
4个独立的输入
用于快速连续登记信号
用于信号检测的200 μs–500 μs 响应时间/用于信号输出的300 μs
对正向和/或负向信号边沿的响应
在一个队列中多16次中断,取决于优先顺序
特点 | CPU 221 | CPU 222 | CPU 224 | CPU 226 |
---|---|---|---|---|
独立硬件计数器 | 4 | 4 | 6 | 6 |
独立的报警输入 | 4 | 4 | 4 | 4 |
脉冲输出 | 2 | 2 | 2 | 2 |
定时中断 | 1 至 250 ms | 1 至 250 ms | 1 至 250 ms | 1 至 250 ms |
实时时钟 | 可选 | 可选 | 集成的 | 集成的 |
二值化处理速度 | 0,22 μs | 0,22 μs | 0,22 μs | 0,22 μs |