SIMATIC DP,电子模块 用于 ET 200S, 2/4 AI RTD Standard, 15mm 结构宽度,15 位+符号位 Pt100 STD;Pt100 KL; NI100 STD;NI100 KL; 150 欧姆;300 欧姆;600 欧姆; 循环时间 110ms/通道 利用
产品简介
详细介绍
ET200S模块2AI,RTD,ST,西门子ET200S模块6ES7134-4JB51-0AB0
SIMATIC DP,电子模块 用于 ET 200S, 2/4 AI RTD Standard, 15mm 结构宽度,15 位+符号位 Pt100 STD;Pt100 KL; NI100 STD;NI100 KL; 150 欧姆;300 欧姆;600 欧姆; 循环时间 110ms/通道 利用 LED 集中报错(集中报错)
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公司所备各类产品齐全,货量充足,能够满足客户对现货的需求,保证工程进度。
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特殊停产备件质保六个月.本店一再强调正品,主要让亲们购买的时候心里更有底,大品牌原装的产品,在使用期限、使用效果、
以及售后服务更有保障。购买西门子原装正品,质保一年,西门子*质保,您在使用产品之时没有后顾之忧。
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服务理念:
产品规格:原装正品,假一罚十。
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产品货期:大量现货,付款发货。
ET200S模块2AI,RTD,ST,西门子ET200S模块6ES7134-4JB51-0AB0
SIMATIC DP,电子模块 用于 ET 200S, 2/4 AI RTD Standard, 15mm 结构宽度,15 位+符号位 Pt100 STD;Pt100 KL; NI100 STD;NI100 KL; 150 欧姆;300 欧姆;600 欧姆; 循环时间 110ms/通道 利用 LED 集中报错(集中报错)
概述
- 用于 ET 200S 的 2、4 和 8 通道输入和输出
- 采用自动编码,可插入到 TM-E 端子模块
- 高性能型,用于增强工厂可用性、附加功能和全面的诊断功能
- 模块可进行热插拔
注:
SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处列出的内容来自相关的标准产品。添加了特定 SIPLUS extreme 信息
SIPLUS 数字量输入模块 | SIPLUS 数字量输入模块 | SIPLUS 数字量输入模块 | |
---|---|---|---|
订货号 | 6AG1 131-4BD01-2AA0 | 6AG1 131-4BD01-7AB0 | 6AG1 131-4BF00-7AA0 |
基于订货号 | 6ES7 131-4BD01-0AA0 | 6ES7 131-4BD01-0AB0 | 6ES7 131-4BF00-0AA0 |
环境温度范围 | -25 ... +60°C | -25 ... +70°C | |
敷形涂层 | 印刷电路板和电子元件的涂层 | ||
技术数据 | 除环境条件外,也同样适用标准产品的技术数据。 |
SIPLUS 数字量输入模块 8 DI,源输出 | SIPLUS 数字量输出模块 | SIPLUS 数字量输出模块 | |
---|---|---|---|
订货号 | 6AG1 131-4BF50-7AA0 | 6AG1 132-4BB01-2AB0 | 6AG1 132-4BB31-7AB0 |
基于订货号 | 6ES7 131-4BF50-0AA0 | 6ES7 132-4BB01-0AB0 | 6ES7 132-4BB31-0AB0 |
环境温度范围 | -40 ... +70 °C | -25 ... +60 °C | -25 ... +70 °C |
敷形涂层 | 印刷电路板和电子元件的涂层 | ||
技术数据 | 除环境条件外,也同样适用标准产品的技术数据。 |
SIPLUS 数字量输出模块 | SIPLUS 数字量输出模块 4 DO 24 V DC/2 A,标准型 | SIPLUS 数字量输出模块 | |
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订货号 | 6AG1 132-4BD02-7AA0 | 6AG1 132-4BD32-2AA0 | 6AG1 132-4BF00-7AA0 |
基于订货号 | 6ES7 132-4BD02-0AA0 | 6ES7 132-4BD32-0AA0 | 6ES7 132-4BF00-0AA0 |
环境温度范围 | -25 ... +70 °C | -25 ... +60 °C | -25 ... +70 °C |
敷形涂层 | 印刷电路板和电子元件的涂层 | ||
技术数据 | 除环境条件外,也同样适用标准产品的技术数据。 |
SIPLUS 数字量输出模块 | SIPLUS 数字量输出模块 | SIPLUS 数字量输出模块 | |
---|---|---|---|
订货号 | 6AG1 132-4BF50-7AA0 | 6AG1 132-4HB01-2AB0 | 6AG1 132-4HB12-2AB0 |
基于订货号 | 6ES7 132-4BF50-0AA0 | 6ES7 132-4HB01-0AB0 | 6ES7 132-4HB12-0AB0 |
环境温度范围 | -25 ... +70 °C | -25 ... +70 °C | -25 ... +60 °C |
敷形涂层 | 印刷电路板和电子元件的涂层 | ||
技术数据 | 除环境条件外,也同样适用标准产品的技术数据。 |
环境条件 | |
相对湿度 | 100 %,允许有冷凝/结霜。不允许在结露状态下进行调试。 |
生物活性物质,符合 EN 60721-3-3 | Class 3B2 霉菌、真菌孢子(动物群除外)。运行期间,不使用的接口必须插上插头盖! |
化学活性物质,符合 EN 60721-3-3 | Class 3C4(包括盐雾),符合 EN60068-2-52(严重程度 3)。运行期间,不使用的接口必须插上插头盖! |
机械活性物质,符合 EN 60721-3-3 | Class 3S4,包括沙/尘土。运行期间,不使用的接口必须插上插头盖! |
气压(取决于最高的最高正温度范围) | 1080 ... 795 hPa (-1 000 ... +2 000 m) 795 ... 658 hPa (+2 000 ... +3 500 m) 658 ... 540 hPa (+3 500 ... +5 000 m) |
多台S7-300系列PLC间的现场总线通信有多种方案,一是一个主站和多个从站通信,从站间并不通信,这种方案的组态方法与7.3类似,二是多个主站与一个从站,三是一个主站和多个从站通信,主站依次轮询从站,即MS模式(主从模式),主站轮询从站时,从站除了向主站发送数据外,同时向其他从站发送数据,这就是PROFIBUS-DP DX方式通信。以下仅以三台CPU 314C-2DP之间PROFIBUS-DP DX方式通信。
【例7-3】有三台CPU 314C-2DP,试建立三台PLC之间的PROFIBUS-DP DX方式通信。
一台CPU 314C-2DP作为主站,其余两台CPU 314C-2DP作为从站。
(1)主要软硬件配置
①1套STEP7 V5.4 SP4 HF3;
②3台CPU 314C-2DP;
③1根PC/MPI电缆(或者CP5611卡);
④1根PROFIBUS网络电缆(含三个网络总线连接器)。
PROFIBUS-DP DX现场总线硬件配置如图7-48所示,接线图参考上一节的接线图。
图7-48 PROFIBUS-DP DX现场总线硬件配置
(2)硬件组态
①新建工程并插入站点。先新建一个工程,本例的工程命名为“7-3”,再单击菜单“插入”下的“SIMATIC 300 Station”,插入站点,共插入三个站点,再将站点重新命名(使用系统的默认名称也可以),如图7-49和图7-50所示。
图7-49 新建工程并插入站点
图7-50 插入站点并重命名
②插入导轨。如图7-50所示,选中从站3“Slave1”,双击“硬件”,弹出如图7-51所示的界面,双击导轨“Rail”,弹出导轨“UR”。
图7-51 插入导轨
③插入CPU模块。如图7-52所示,先选中导轨的2号槽位,再展开CPU 314C-2DP,用鼠标左键按住“V2.6”,将其拖入槽位2,弹出如图7-53所示的界面。
【关键点】CPU 314C-2DP有4个产品型号,读者在组态时,一定要注意CPU 314C-2DP机壳上印刷的产品型号要与组态选择的产品型号*,另外,“314-6CG03-OABO”还有两个版本,在组态时也要注意与机壳上印刷的*,否则会出错。
图7-52 插入CPU模块
图7-53 新建PROFIBUS网络
④新建PROFIBUS 网络。如图7-53所示,先选定从站3的站地址为3,再单击“新建”按钮,弹出如图7-54所示的界面。
图7-54 选择通信的波特率
⑤选择通信的波特率。如图7-54所示,先选定PROFIBUS的通信的波特率为1.5Mbps,再单击“确定”按钮,弹出如图7-55所示的界面。
图7-55 选择操作模式
⑥选择工作模式。如图7-55所示,先双击“1”处的DP,再选择操作模式为从站模式“DP slave”选项,再选定“组态”选项卡,弹出如图7-56所示的界面。
图7-56 组态通信接口数据区
⑦组态接收区和接收区的数据。如图7-56所示,先单击“新建”按钮,弹出如图7-57所示的界面,定义从站3的接收区的地址为“IB3”,再单击“确定”按钮,接收区数据定义完成。再单击图7-56中的“新建”按钮,弹出如图7-58所示的界面,定义从站3的发送区的地址为“QB3”,再单击“确定”按钮,发送区数据定义完成。弹出如图7-59所示的界面,单击“确定”按钮,从站的发送接收区数据组态完成。
图7-57 组态接收区数据
图7-58 组态发送区数据
图7-59 从站数据区组态完成
⑧主站组态时,插入导轨、插入CPU与从站组态类似,不再重复,以下从选择通信波特率开始讲解,如图7-60所示,先设置主站的通信地址为2,再选定通信的波特率为1.5Mbps,单击“确定”按钮,弹出如图7-61所示的界面。
图7-60 选择通信波特率
图7-61 将从站3挂到PROFIBUS网络上
⑨将从站2挂到PROFIBUS网络上。如图7-61所示,先用鼠标选中PROFIBUS网络的“1”处,再双击“CPU 31x”,弹出如图7-62所示的界面。
⑩激活从站1。如图7-62所示,单击“连接”,弹出如图7-63所示的界面。
⑨组态主站通信接口数据区。如图7-63所示,选中“组态”选项卡,再双击“2”处,弹出如图7-64所示的界面。先选择地址类型为发送数据,再选定地址为“QB3”,单击“确定”,发送数据区组态完成。接收数据区的组态方法类似,只需要将如图7-65中地址类型选择为接收数据,再选定地址为“IB3”,单击“确定”即可。至此,主站的组态已经完成。主站和从站1的数据发送接收数据区对应关系见表7-3。
图7-62 激活从站3
图7-63 组态主站通信接口数据区
图7-64 组态发送数据区
图7-65 组态接收数据区
表7-3主站和从站1的发送接收数据区对应关系
序号 | 主站 | 对应关系 | 从站1 |
1 | QB3 | → | IB3 |
2 | IB3 | ← | QB3 |
⑨建立主站与从站2的通信。建立的方法跟建立主站与从站1的通信类似,完成组态后,弹出如图7-66所示的界面。主站和从站2的数据发送接收数据区对应关系见表7-4。
图7-66 主站和从站2数据区
表7-4主站和从站2的发送接收数据区对应关系
序号 | 主站 | 对应关系 | 从站2 |
1 | QB4 | → | IB4 |
2 | IB4 | ← | QB4 |
⑩建立从站1与从站2的DX通信,对从站2进行设置。如图7-66所示,单击“新建”按钮,弹出如图7-67所示的界面,先选择“DX”通信模式,通信地址都选择3,通信长度选择1,数据单位为“字节”,再单击“确定”按钮,弹出如图7-68所示的界面,再单击“确定”按钮。
【关键点】图7-68中,“1”处的含义是当从站2向主站发送信息时,同时也向从站2发送信息,从站2接收地址是IB3。
图7-67 DX接口数据区
图7-68 DX接口区
⑩建立从站1与从站2的DX通信,对从站2进行设置。如图7-69所示,单击“新建”按钮,弹出如图7-70所示的界面,先选择“DX”通信模式,通信地址都选择4,通信长度选择1,数据单位为“字节”,再单击“确定”按钮,弹出如图7-70所示的界面,再单击“确定”按钮。