SIMATIC S7-200 SMART, 数字输入 SM DI08, 8 DI,24V DC,灌电流/拉电流
产品简介
详细介绍
6ES7288-2DE08-0AA0PLC模块SMARTEMDE08
西门子PLC模块(上海总代理商)(上海一级代理商)倾心为您提供西门子*产品。欢迎来函洽谈业务,期待与您的长期合作。
订货号:6ES7288-2DE08-0AA0
SIMATIC S7-200 SMART, 数字输入 SM DI08, 8 DI,24V DC,灌电流/拉电流
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6ES7288-2DE08-0AA0 |
产品说明 | SIMATIC S7-200 SMART, 数字输入 SM DI08, 8 DI,24V DC,灌电流/拉电流 |
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 | IT / 221 |
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 : EAR99H |
工厂生产时间 | 15 天 |
净重 (Kg) | 0.15 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 未提供 |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 6940408101524 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN |
产品组 | 4051 |
原产国 | 中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.08.27 |
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 | 是 |
6ES7288-2DE08-0AA0PLC模块SMARTEMDE08
西门子PLC模块(上海总代理商)(上海一级代理商)倾心为您提供西门子*产品。欢迎来函洽谈业务,期待与您的长期合作。
订货号:6ES7288-2DE08-0AA0
S7-200 SMART,超越SMART
S7-200 SMART是西门子针对中国的OEM市场研发的新一代PLC。作为S7-200CN的升级产品,一方面继承了S7-200CN丰富的功能,另一方面融入了新的亮点,将全面覆盖并超越S7-200CN。从产品上市至今,S7-200 SMART在包装、纺织、机床、食品、橡塑等众多行业得到广泛应用,在提升设备性能和降低设备成本上发挥着重要作用。
SIMATIC S7-200 SMART 产品亮点
· 机型丰富,更多选择
提供不同类型、I/O点数丰富的CPU模块,单体I/O点数最高可达60点,可满足大部分小型自动化设备的控制需求。另外,CPU模块配备标准型和经济型供用户选择,对于不同的应用需求,产品配置更加灵活,最大限度的控制成本。
· 选件扩展,精确定制
新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。
· 高速芯片,性能
配备西门子高速处理器芯片,基本指令执行时间可达0.15 μ s,在同级别小型PLC中*。一颗强有力的“芯”,能让您在应对繁琐的程序逻辑,复杂的工艺要求时表现的从容不迫。
· 以太互联,经济便捷
CPU模块本体标配以太网接口,集成了强大的以太网通信功能。一根普通的网线即可将程序下载到PLC中,方便快捷,省去了编辑电缆。通过以太网接口还可与其它CPU模块、触摸屏、计算机进行通信,轻松组网。
· 三轴脉冲,运动自如
CPU模块本体最多集成3路高速脉冲输出,频率高达100kHz,支持PWM/PTO输出方式以及多种运动模式,可自由设置运动包络。配以方便易用的向导设置功能,快速实现设备调整、定位等功能。
· 通用SD卡,快速更新
本机集成Micro SD卡插槽,使用市面上通用的Micro SD卡即可实现程序的更新和PLC固件升级,极大地方便了客户工程师对最终用户的服务支持,也省去了因PLC固件升级返厂服务的不便。
· 软件友好,编程高效
在继承西门子编程软件强大功能的基础上,融入了更多的人性化设计,如新颖的带状式菜单、全移动式界面窗口、方便的程序注释功能、强大的密码保护等。在体验强大功能的同时,大幅提高开发效率,缩短产品上市时间。
· *整合,无缝集成
SIMATICS7-200 SMART 可编程控制器,SIMATIC SMARTLINE触摸屏,SINAMICS V20变频器和SINAMICSV90伺服驱动系统*整合,为OEM客户带来高性价比的小型自动化解决方案,满足客户对于人机交互、控制、驱动等功能的*需求。
中央处理单元 CPU 订货号
· CPU SR20 标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出6ES7 288-1SR20-0AA0
· CPU ST20 标准型CPU模块,晶体管输出,24VDC供电,12输入/8输出6ES7 288-1ST20-0AA0
· CPU SR30 标准型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,18输入/12输出6ES7 288-1SR30-0AA0
· CPU ST30 标准型CPU模块,晶体管输出,24VDC供电,18输入/12输出6ES7 288-1ST30-0AA0
· CPU SR40 标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出6ES7 288-1SR40-0AA0
· CPU ST40 标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,24 输入/16 输出6ES7 288-1ST40-0AA0
· CPU SR60 标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出6ES7 288-1SR60-0AA0
· CPU ST60 标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出6ES7 288-1ST60-0AA0
· CPU CR40 经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出6ES7 288-1CR40-0AA0
· CPU CR60 经济型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,36输入/24输出6ES7 288-1CR60-0AA0
· 扩展模块 EM 订货号
· EM DE08 数字量输入模块,8 x 24 V DC 输入6ES7 288-2DE08-0AA0
· EM DE16 数字量输入模块, 16×24 V DC 输入6ES7 288-2DE16-0AA0
· EM DR08 数字量输出模块,8 x 继电器输出6ES7 288-2DR08-0AA0
· EM DT08 数字量输出模块,8 x 24 V DC 输出6ES7 288-2DT08-0AA0
· EM QT16 数字量输出模块,16×24 V DC 输出6ES7 288-2QT16-0AA0
· EM QR16 数字量输出模块, 16×继电器输出6ES7 288-2QR16-0AA0
· EM DR16 数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出6ES7 288-2DR16-0AA0
· EM DR32 数字量输入/输出模块,16×24 V DC 输入/16 x 继电器输出6ES7 288-2DR32-0AA0
· EM DT16 数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出6ES7 288-2DT16-0AA0
· EM DT32 数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出6ES7 288-2DT32-0AA0
· EM AE04 模拟量输入模块,4 输入6ES7 288-3AE04-0AA0
· EM AE08 模拟量输入模块,8输入6ES7 288-3AE08-0AA0
· EM AQ02 模拟量输出模块,2 输出6ES7 288-3AQ02-0AA0
· EM AQ04 模拟量输出模块,4输出6ES7 288-3AQ04-0AA0
· EM AM03 模拟量输入/输出模块,2输入/1输出6ES7 288-3AM03-0AA0
· EM AM06 模拟量输入/输出模块,4 输入/2 输出6ES7 288-3AM06-0AA0
· EM AR02 热电阻输入模块,2 通道6ES7 288-3AR02-0AA0
· EM AR04 热电阻输入模块,4输入6ES7 288-3AR04-0AA0
· EM AT04 热电偶输入模块,4通道6ES7 288-3AT04-0AA0
· EM DP01 PROFIBUS-DP从站模块6ES7 288-7DP01-0AA0
· 信号板 SB 订货号
· SB CM01 通信信号板,RS485/RS232 6ES7 288-5CM01-0AA0
· SB DT04 数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出 6ES7 288-5DT04-0AA0
· SB AE01 模拟量扩展信号板,1×12位模拟量输入6ES7 288-5AE01-0AA0
· SB AQ01 模拟量扩展信号板,1 x 12 位模拟量输出6ES7 288-5AQ01-0AA0
· SB BA01 电池信号板,支持 CR1025 纽扣电池(电池单独购买) 6ES7 288-5BA01-0AA0
· 附件订货号
· I/O扩展电缆 S7-200 SMART I/O 扩展电缆,长度1米6ES7 288-6EC01-0AA0
· PM207 S7-200 SMART 配套电源,24 V DC/3 A 6ES7 288-0CD10-0AA0
· PM207 S7-200 SMART 配套电源,24 V DC/5 A 6ES7 288-0ED10-0AA0
· CSM1277 以太网交换机,4 端口6GK7 277-1AA00-0AA0
· SCALANCE XB005 以太网交换机,5端口6GK5 005-0BA00-1AB2
· SIMATIC HMI 订货数据
· SMART 700 IE V3 新一代SMART LINE触摸屏,7寸,64K色,集成以太网口,USB2.0 host接口,RTC,归档记录功能6AV6 648-0CC11-3AX0
· SMART 1000 IE V3 新一代SMART LINE触摸屏,10.2寸,64K色,集成以太网口,USB2.0 host接口,RTC,归档记录功能6AV6 648-0CE11-3AX0
· TD400C 蓝色背光LCD,4行文本显示器,可自定义前面板6AV6 640-0AA00-0AX0
系统设计时应严格按照一定的步骤进行,这样有助于设计工作顺利开展,也可以有效地减少设计过程中出现的失误。总的思路是由大到小、由粗到细、由分到合。必须熟悉被控对象,将系统分块,每一部分的各个方面进行先粗后细的描述,最后编写控制程序。
可编程序控制器的系统设计,一般应按以下的步骤进行。
1.熟悉被控对象
熟悉被控对象,首先全面详尽地了解被控对象的机械工作性能、基本结构特点、生产工艺和生产过程。对于机械设备,应了解它的可动部分,而且掌握各可动部分的动作内容、动作形式和步骤,必要时画出工作循环图或工艺流程图及有关信号的时序图。
充分了解被控对象后先明确控制任务和设计要求,了解工艺过程和部件运动与电气执行机构之间的关系,掌握设备对电气控制系统的控制要求。例如机械运动部件的传动与驱动,各运动部件之间的关系,液压、电气的控制,传感器、仪表等的连接与驱动等。如果是自动往复工作的机械设备,归纳出电气执行元件的节拍或时序图,这一节拍或时序就是电气控制系统要实现的根本任务。
2.制定控制方案
制定控制方案有以下几方面的工作:
(1)分解被控对象。
系统设计应树立模块化的思想,对极小规模的被控对象,可以用单模块.采用单机系统设计实现控制任务。对大规模或位置分散的被控对象,应用系统图和框图的方式把被控对象或机械分解成若干相对独立的模块,采用多机联网的控制系统。这种分解决定了各部分的控制权限,并将决定各模块的功能描述和资源的分配。
掌握各个模块之间的相互联系,可用多机网络来实现这些联系。然后对各模块的控制设计进行分工负责。如果模块规模仍比较大,则可进一步细化,由此可将工业网络分为更多级。
(2)确定控制系统的工作方式。
根据设备的生产工艺和对机械各部分的控制要求,确定控制系统的工作方式,如自动、半自动、手动等一种或多种方案。
(3)安全可靠性设计。
控制系统的安全性是最首要的方面,在这方面应不惜代价。实际生产中,控制设备在不安全状态下出现故障,会造成机器出现意外的动作,结果将导致意外的人员伤亡和重大财产损失。为保证系统的安全可靠性,应当采用和可编程序控制器独立的机电冗余来避免控制系统的不安全操作。
设计对人身安全至关重要的安全回路,在很多国家和国际组织发表的技术标准中均有明确的规定。例如美国国家电气制造商协会(NEMA)的ICS3-304可编程控制器标准中对确保操作人员人身安全的推荐意见为:应考虑使用独立于可编程控制器的紧急停机功能。在操作人员易受机器影响的地方,例如在装卸机器工具时,或者机器自动转动的地方,应考虑使用一个机电式过载器或其他独立于可编程控制器的冗余工具,用于起动和中止转动,确保系统安全的硬接线逻辑回路,在PLC或机电元件检测到设备发生紧急异常状态时、PLC失控时和操作人员需要紧急干预时发挥安全保护作用。
安全可靠性设计的任务包括:
(1)确定控制回路之间逻辑和操作上的互锁关系。
(2)设计硬回路以提供对过程中重要设备的手动安全性干预手段。
(3)确定其他与安全和完善运行有关的要求。
(4)为PLC定义故障形式和重新启动特性
PLC安全可靠性设计包括软件和硬件两方面。
硬件设计主要采取硬件互锁电路。为了防止各种原因(如电流过大、接触器故障、接触器主触点故障等)导致两个接触器线圈同时通电而引发的电源短路故障,如图8.1中PLC外部接线图中所示,将接触器KM1和KM2的辅助常闭触点分别串联到对方的线圈电路中。这样两个接触器的线圈电路因辅助常闭触点而相互制约,避免出现两个接触器的主触点同时闭合的情况。
图8.1 自动往返主电路和PLC外部接线图
软件设计中如果采取一定的措施使得Q0.0和Q0.1无法同时“通电”,也可以达到避免电源短路的目的,引入安全设计的梯形图如图8.2所示。
在梯形图中,将Q0.0和Q0.1的常闭触点分别串联到对方的线圈控制电路中,形成了两个控制电路的“互锁”,在软件上保证Q0.0和Q0.1不能同时“得电”。将两个起动按钮的常闭触点串联到对方的线圈控制电路中,形成“按钮联锁”,这样即使两个按钮因为误操作同时按下也不会导致Q0.0和Q0.1同时“得电”。
图8.2 自动往返控制梯形图
3.详细描述控制对象
将被控对象分为多个模块之后,艾特贸易小编详细描述每个模块及模块之间的关系,建立功能规范,主要有以下几方面的内容:
(1)输入输出点的明细表。
(2)各点操作的功能描述,如节拍图或时序图等。
(3)确定线圈、电机和驱动器等每个执行部件执行前所要满足的允许状态。
(4)操作接口的详细描述。
(5)与被控对象的其他部分的接口。
4.详细描述操作员站
操作员站是操作人员与控制系统的接口,根据上一步对被控对象的功能详细说明,建立完成各功能的操作员站的详细配置,包括以下内容:
(1)建立每个与被控对象有关的操作员站的位置总图。
(2)操作员站的控制面板图,包括显示、开关、按钮和指示灯等元件。
(3)与主机或扩展模块有关的电气图。
5.配置可编程序控制器
根据以上步骤所得到的各要求和信息,建立PLC控制设备的配置图。主要包括以下几方面内容:
(1)建立用以对各模块进行控制的每个PLC主机模块的位置图。
(2)建立各主机和相应扩展模块的机械布局图,图中也包括控制柜、扩展模板和导轨等其他辅助设备。
(3)建立每个PLC主机和扩展模块的电气图,内容包括:设备选型、说明通信地址和各输入输出地址。
(4)建立现场信号与PLC的符号地址和PLC的直接地址的对照表。对照表不只包括物理输入输出信号,也包含程序中用到的其他元件,如通用辅助继电器、定时器、特殊标志继电器等编程元件。
6.程序设计
程序设计是系统设计的核心工作,结合艾特贸易小编前几步所收集到的信息选择一种编程方法,选用某种编程语言,编写出用户控制程序。编写控制程序时通常需要注意以下几点:
(1)必须遵守梯形图语言中的语法规定。
(2)设计梯形图时以线圈为单位,分别考虑每个线圈的控制触点(或电路),然后画出相应的等效梯形图电路。
(3)设计输入电路时,注意外部触点和梯形图中触点的对应关系。
(4)尽量减少PLC的输入信号和输出信号。比如在梯形图中,如果多个线圈都受某一触点串并联电路的控制,在梯形图中可设置用该电路控制的辅助继电器(类似于继电器电路中的中间继电器)。
(5)注意PLC输出模块的驱动能力能否满足外部负载的要求。
(6)在梯形图中设置对应的输出继电器线圈串联的常闭触点组成的软件互锁,在PLC外部设置硬件互锁电路,避免发生互相冲突的动作,保证系统工作的可靠性。
(7)根据系统中可能出现的故障及异常情况,增加相应的保护环节。
程序设计过程中需要注意的事项远不止于上面列出的内容,在处理实际问题时,需要根据具体情况具体对待,设计出符合系统功能要求的控制程序。