SIMATIC ET 200SP, 基础单元 C1 型,BU20-P6+A2+4B BU 类型 C1, 直插式端子, 带 2 个 AUX 端子, 已向左桥接, 宽x高:20mmx117mm
产品简介
详细介绍
ET200SP基础单元C1型模块6ES71936BP200BC1,西门子BU20-P6+A2+4B BU类型C1基础单元
SIMATIC ET 200SP, 基础单元 C1 型,BU20-P6+A2+4B BU 类型 C1, 直插式端子, 带 2 个 AUX 端子, 已向左桥接, 宽x高:20mmx117mm
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6ES7193-6BP20-0BC1 |
产品说明 | SIMATIC ET 200SP, 基础单元 C1 型,BU20-P6+A2+4B BU 类型 C1, 直插式端子, 带 2 个 AUX 端子, 已向左桥接, 宽x高:20mmx117mm |
产品家族 | 订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | IR / 255 |
列表价(不含增值税) | 显示价格 |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 | 50 天 |
净重 (Kg) | 0.056 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 4.50 x 12.20 x 2.80 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 4025515082040 |
UPC | 887621790004 |
商品代码 | 85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 |
产品组 | 4520 |
原产国 | 德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.02.25 |
产品类别 | 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 |
ET200SP基础单元C1型模块6ES71936BP200BC1,西门子BU20-P6+A2+4B BU类型C1基础单元
SIMATIC ET 200SP, 基础单元 C1 型,BU20-P6+A2+4B BU 类型 C1, 直插式端子, 带 2 个 AUX 端子, 已向左桥接, 宽x高:20mmx117mm
优势
简单应用
- 通过总线适配器,可任意选择 PROFINET 连接系统与特性
- 使用插入式端子可单手接线,无需使用工具
- 通过电压分配器,可以简单扩展系统电压
- 弹簧型常闭触头沿相关导线开孔重新布置,更便于接线
- 使用彩色和参考代码标牌以及标签条,非常便于识别
- 诊断功能
- 使用免费的 PRONETA 软件工具进行接线测试、诊断、命名等
紧凑型设计
- 可将该站扩展至最多 64 个模块(取决于接口模块)
- 在控制柜中所需的空间很小
- 尺寸紧凑,适用于 80 mm 标准控制柜
高性能
- 通过 PROFINET 进行高速通信
- 可在运行期间更换模块和端子盒(“热插拔”)
- 通过端子盒和连接至 PROFINET 电缆的背板总线对导线进行*屏蔽
- 系统中集成有 PROFIenergy,提高了能效
- 通过软件进行组态控制
应用
SIMATIC ET 200SP 是一种多功能分布式 I/O 系统,适用于广泛的应用。由于该系统具有可扩展的设计,您可以根据现场的具体要求对 I/O 站进行量身定制。 SIMATIC ET 200SP 经构建具有 IP20 防护,适合安装在控制柜中。
设计
扩展限制
根据所选的具体首模块(接口模块、S7-1500、SP-CPU 或开放式控制器)和参数分配,具有不同的限值,它们对 ET 200SP 站的最大配置加以限制。
- 站宽度最大 1 m(不带首模块)
- PROFINET:
- 最大为 64 I/O 个模块
- 高达 1440 字节
- PROFIBUS:
- 最大为 32 I/O 个模块
- 最多 244 字节用户数据,包括质量信息
- 最多 244 字节参数(此限值仅适用于通过 GSD 文件进行的组态)
ET 200AL 的混合组态
通过“BU-Send”基本单元和“BA-Send”总线适配器(仅限“标准”和“高性能”功能等级),可以在可扩展的 I/O 系统 ET 200SP (IP20) 装置中集成 ET 200AL (IP65/IP67) I/O 系统的最多 16 个 I/O 模块。
通过开关电源模块抗浪涌干扰整改案例,分析得出电源板在浪涌冲击试验时出现故障的主要原因是存在过电压保护电路和PFC电路设计缺陷,并提出了增加控制电路抗干扰性的改进设计方案。整改后,再次进行浪涌注入试验,设备不再重启。
引言
开关操作、电容器组的切换、晶闸管的通断、对地短路或电弧故障等都可以在电网上产生过电压或过电流。
浪涌冲击试验即是模拟这种过电压和过电流的干扰试验。连接到电网上的电子设备都有浪涌冲击抗扰度的要求,一般是根据GB/T 17626.5规定的测试方法进行试验。
在标准中强调被测设备处于工作状态,要求不能改变工作模式、不能有数据丢失。目前开关电源设计中频率逐渐升高、数字控制部分越来越多,对干扰越来越敏感。在抗干扰试验中很多故障都是因为控制电路设计不合理导致的。下面通过一个实际案例说明开关电源在抗干扰试验中遇到的典型问题及设计中应注意的细节。
1 被测产品
被测产品是一个使用220 V 交流供电的电子产品,主要由电源模块和数字处理模块组成,如图1 所示。本次试验主要针对电源的抗干扰问题,介绍电源模块的组成及原理。
这个电源由输入单元、有源功率因数校正单元、开关功率转换及输出单元组成。其中有源PFC即主动式PFC使用主动组件、控制线路及功率型开关式组件,基本运作原理为调整输入电流波型使其与输入电压波形尽可能相似,功率因素校正值可达近乎100%.另外主动式PFC可使电源供应器输入电压范围从90V直流)扩增到264 V(直流)。功率转换单元包括电子开关、脉宽调制控制及反馈等功能;输出单元包括二次整流和平滑滤波等功能。
2 试验现象
这是一个对数字电子产品进行浪涌冲击试验的案例。这款电子设备采用220V交流供电,经过内部电源模块(包括开关电源及控制电路)变为53V直流供后面的数字电路使用。
按照GB/T 17626.5规定的测试方法,对这款设备的AC输入端口注入2kV的混合波时,发现设备重启。首先判断是电源部分导致的重启还是因为数字处理电路部分受到干扰导致的重启。反复进行试验,监测电源输出和重要的系统启动等信号状态,发现在浪涌冲击时电源输出的直流电压中断。
从示波器抓到的电源输出波形图可以看出,电源模块的输出中断大概100ms并自动重启恢复输出53.5V.
期间电源模块前面板绿色指示灯闪烁一次。为确认不是后面数字电路的影响,把电源模块单独拿出来连接电阻负载重新进行试验,复现了这种情况。