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杭州晨曙机电设备有限公司>>西门子PLC模块>>西门子S7-300PLC模块>> S7-300SM331模块西门子模块6ES7331-7PF01-0AB0

西门子模块6ES7331-7PF01-0AB0

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参考价 17
订货量 1
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 S7-300SM331模块
  • 品牌 Siemens/西门子
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 上海市
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更新时间:2018-12-05 10:29:37浏览次数:223

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产品简介

西门子模块6ES7331-7PF01-0AB0,S7-300SM331模块
SIMATIC S7-300,模拟输入 SM 331,电位隔离,2/3/4 线, 8模拟输入,电阻,Pt100/200/1000 NI100/120/200/500/1000,CU10, 特性曲线符合 GOST 16(内部 24)位,50ms, 1个 40针

详细介绍

西门子PLC模块代理商(上海S7-300PLC模块代理商)

西门子模块6ES7331-7PF01-0AB0,S7-300SM331模块
SIMATIC S7-300,模拟输入 SM 331,电位隔离,2/3/4 线, 8模拟输入,电阻,Pt100/200/1000 NI100/120/200/500/1000,CU10, 特性曲线符合 GOST 16(内部 24)位,50ms, 1个 40针

请相信上海励辉自动化科技有限公司是您忠诚的长久的合作伙伴,我们愿与广大客户携手向前,共同进步!
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。
关于产品质量:本店产品均为西门子原装正品!如需详细产品资料、参数等信息可随时联系店主.产品质保期一年,
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本店承诺:凡在本店购买的西门子产品,若存在产品质量问题或与描述不符,本店支持7天无条件退货服务.产品为西门子*未开封。
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产品质保期为一年!产品外包装详见产品图片,白色标签上均有西门子品牌LOGO及产品订货号,各位买家在收到货后,请核对型号无误,再拆包装(包装拆开后将无法二次销售,不支持退换货)
服务理念:
产品规格:原装正品,假一罚十。
产品质量:*,质保一年。
产品价格:薄利多销,量多从优。
产品货期:大量现货,付款发货。

西门子模块6ES7331-7PF01-0AB0,S7-300SM331模块
SIMATIC S7-300,模拟输入 SM 331,电位隔离,2/3/4 线, 8模拟输入,电阻,Pt100/200/1000 NI100/120/200/500/1000,CU10, 特性曲线符合 GOST 16(内部 24)位,50ms, 1个 40针

订货号:6ES7331-7PF01-0AB0

订货号:6ES7331-7PF01-0AB0

 

产品
商品编号(市售编号)6ES7331-7PF01-0AB0
产品说明SIMATIC S7-300,模拟输入 SM 331,电位隔离,2/3/4 线, 8模拟输入,电阻,Pt100/200/1000 NI100/120/200/500/1000,CU10, 特性曲线符合 GOST 16(内部 24)位,50ms, 1个 40针
产品家族SM 331 模拟量输入模块
产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组TC / 231
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金属系数
交付信息
出口管制规定AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间1 天
净重 (Kg)0.342 Kg
产品尺寸 (W x L X H)未提供
包装尺寸13.10 x 15.00 x 5.10
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
EAN4025515071549
UPC662643177916
商品代码85389091
LKZ_FDB/ CatalogIDST73
产品组4031
原产国德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directiveRoHS 合规开始日期: 2008.03.31
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-

上海励辉自动化科技有限公司、是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备系统集成和硬件维护的综合性企业。
本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,为广大用户提供了SIEMENS的技术及自动控制的解决方案,
上海励辉公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
 
SIEMENS 可编程控制器
 
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流传动装置,数控伺服

 

S7-300 信号模块

描述

信号模块是 SIMATIC S7-300 进行过程操作的接口。S7-300 模块范围的多面性允许模块化自定义,以满足最多变的任务。

S7-300 支持多面性技术任务,并提供详尽的通讯选项。除了具有集成功能和接口的CPU,在 S7-300 设计中还有各种针对技术和通讯的特殊模块。

优势

安装简便

通过前端连接器连接传感器/执行器。可使用以下连接方式进行连接:

螺钉型接线端子

弹簧型接线端子

快速连接(绝缘穿刺)

更换模块后,只需将连接器插入相同类型的新模块中,并保留原来的布线。前端连接器的编码可避免发生错误。

快速连接

连接 SIMATICTOP 更加简单、快速(不是紧凑CPU 的板载 I/O)。可使用预先装配的带有单个电缆芯的前端连接器,和带有前端连接器模块、连接线缆和端子盒的完整插件模块化系统。

高组装密度

模块中为数众多的通道使 S7-300 实现了节省空间的设计。可使用每个模块中有 64 个通道(数字量)或 2  8 个通道(模拟量)的模块。

简单参数化

使用 STEP 7 对这些模块进行组态和参数化,并且不需要进行不便的转换设置。数据进行集中存储,如果更换了模块,数据会自动传输到新的模块,避免发生任何设置错误。使用新模块时,无需进行软件升级。可根据需要复制组态信息,例如用于标准机器。

设计和功能

许多不同的数字量和模拟量模块根据每一项任务的要求,准确提供输入/输出。

数字量和模拟量模块在通道数量、电压和电流范围、电气隔离、诊断和警报功能等方面都存在着差别。在这里提到的所有模块范围中,SIPLUS组件可用于扩展的温度范围-25… 60°C 和有害的空气/冷凝。

诊断、中断

许多模块还会监控信号采集(诊断)和从过程(过程中断)中传回的信号。这样便可对过程中出现的错误(例如断线或短路)以及任何过程事件(

例如数字输入时的上升边或下降边)立刻做出反应。使用STEP 7,即可轻松对控制器的响应进行编程。

模块

用于测试和仿真时,模拟量模块可插入到S7-300。该模块通过LED 转换和指示输出信号,实现对编码器信号的模拟。

该模块可插入到任何地方(不必遵守插槽规则)。该虚拟模块为未组态的信号模块预留了一个插槽。稍后安装该模块时,整个组态的机械配置和地址分配均不会更改。

S7-300 通讯模块

说明

通讯处理器用于把 S7-300 连接到不同的总线系统/通讯网络上,以及进行点到点连接。根据应用情况和模块的不同协议,可以提供不同的总线系统,如PROFIBUS DP 或工业以太网。

点到点连接

通过处理器(CP)进行点到点连接是一种强大而低成本的中线系统替代方案。相对于总线系统,点到点链接的优点在只有较少(RS485) 设备需要连

 

随着PLC功能的不断完善,几乎可以用PLC完成所有的工业控制任务。但是,是否选择PLC控制系统,应根据该系统所需完成的控制任务,对被控对象的生产工艺及特点进行详细分析。所以在设计前,应该首先把PLC控制与其他控制方式,主要是与继电器控制和微机控制加以比较,特别是从以下几方面加以考虑:

    1)控制规模

    一个控制系统的控制规模可用该系统的输入、输出设备总数来衡量,当控制规模较大时,特别是开关量控制的输入、输出设备较多且联锁控制较多时,最适合采用PLC控制。

    2)工艺复杂程度

    当工艺要求较复杂时,用继电器系统控制极不方便,而且造价也相应增加,甚至会超过采用PLC控制的成本。因此,采用PLC控制将有更大的*性。特别是,如果工艺流程要求经常变动或控制系统有扩充功能要求时,则只能采用PLC控制。

    3)可靠性要求

    虽然有些系统不太复杂,但其对可靠性、抗*力要求较高时,也需采用PLC控制。在20世纪70年代,一般认为I/O总数在70点左右时,可考虑PLC控制;到了80年代,一般认为I/O总数在40点左右就可以采用PLC控制;目前,由于PLC性能价格比的提高,当I/O总数在20点左右时,就趋向于选择PLC控制了。

    4)数据处理程度

    当数据的统计、计算等规模较大,需很大的存储器容量,且要求很高的运算速度时,可考虑采用微机控制;如果数据处理程度较低,而主要以工业过程控制为主时,则采用PLC控制将非常适宜。

    一般来说,在控制对象的工业环境较差,而安全性、可靠性要求又很高的场合,在系统工艺复杂,输入、输出以开关量为主,而用常规继电器控制难以实现的场合,特别对于那些工艺流程经常变化的场合,可以采用低档次的可编程控制器。

    对于那些既有开关量I/O,又有模拟量I/O的控制对象,就要选择中档次的具有模拟量输入/输出的可编程控制器,采用集中控制方案。

    对于那些除了上述控制要求外,还要完成闭环控制,且有网络功能要求的场合,就需要选用高档次的、具有通信功能和其他特殊控制功能要求的可编程控制器,构成集散监控系统,用上位机对系统进行统一管理,用PLC进行分散控制。

 

随着PLC功能的不断完善,几乎可以用PLC完成所有的工业控制任务。但是,是否选择PLC控制系统,应根据该系统所需完成的控制任务,对被控对象的生产工艺及特点进行详细分析。所以在设计前,应该首先把PLC控制与其他控制方式,主要是与继电器控制和微机控制加以比较,特别是从以下几方面加以考虑:

    1)控制规模

    一个控制系统的控制规模可用该系统的输入、输出设备总数来衡量,当控制规模较大时,特别是开关量控制的输入、输出设备较多且联锁控制较多时,最适合采用PLC控制。

    2)工艺复杂程度

    当工艺要求较复杂时,用继电器系统控制极不方便,而且造价也相应增加,甚至会超过采用PLC控制的成本。因此,采用PLC控制将有更大的*性。特别是,如果工艺流程要求经常变动或控制系统有扩充功能要求时,则只能采用PLC控制。

    3)可靠性要求

    虽然有些系统不太复杂,但其对可靠性、抗*力要求较高时,也需采用PLC控制。在20世纪70年代,一般认为I/O总数在70点左右时,可考虑PLC控制;到了80年代,一般认为I/O总数在40点左右就可以采用PLC控制;目前,由于PLC性能价格比的提高,当I/O总数在20点左右时,就趋向于选择PLC控制了。

    4)数据处理程度

    当数据的统计、计算等规模较大,需很大的存储器容量,且要求很高的运算速度时,可考虑采用微机控制;如果数据处理程度较低,而主要以工业过程控制为主时,则采用PLC控制将非常适宜。

    一般来说,在控制对象的工业环境较差,而安全性、可靠性要求又很高的场合,在系统工艺复杂,输入、输出以开关量为主,而用常规继电器控制难以实现的场合,特别对于那些工艺流程经常变化的场合,可以采用低档次的可编程控制器。

    对于那些既有开关量I/O,又有模拟量I/O的控制对象,就要选择中档次的具有模拟量输入/输出的可编程控制器,采用集中控制方案。

    对于那些除了上述控制要求外,还要完成闭环控制,且有网络功能要求的场合,就需要选用高档次的、具有通信功能和其他特殊控制功能要求的可编程控制器,构成集散监控系统,用上位机对系统进行统一管理,用PLC进行分散控制。

随着PLC功能的不断完善,几乎可以用PLC完成所有的工业控制任务。但是,是否选择PLC控制系统,应根据该系统所需完成的控制任务,对被控对象的生产工艺及特点进行详细分析。所以在设计前,应该首先把PLC控制与其他控制方式,主要是与继电器控制和微机控制加以比较,特别是从以下几方面加以考虑:

    1)控制规模

    一个控制系统的控制规模可用该系统的输入、输出设备总数来衡量,当控制规模较大时,特别是开关量控制的输入、输出设备较多且联锁控制较多时,最适合采用PLC控制。

    2)工艺复杂程度

    当工艺要求较复杂时,用继电器系统控制极不方便,而且造价也相应增加,甚至会超过采用PLC控制的成本。因此,采用PLC控制将有更大的*性。特别是,如果工艺流程要求经常变动或控制系统有扩充功能要求时,则只能采用PLC控制。

    3)可靠性要求

    虽然有些系统不太复杂,但其对可靠性、抗*力要求较高时,也需采用PLC控制。在20世纪70年代,一般认为I/O总数在70点左右时,可考虑PLC控制;到了80年代,一般认为I/O总数在40点左右就可以采用PLC控制;目前,由于PLC性能价格比的提高,当I/O总数在20点左右时,就趋向于选择PLC控制了。

    4)数据处理程度

    当数据的统计、计算等规模较大,需很大的存储器容量,且要求很高的运算速度时,可考虑采用微机控制;如果数据处理程度较低,而主要以工业过程控制为主时,则采用PLC控制将非常适宜。

    一般来说,在控制对象的工业环境较差,而安全性、可靠性要求又很高的场合,在系统工艺复杂,输入、输出以开关量为主,而用常规继电器控制难以实现的场合,特别对于那些工艺流程经常变化的场合,可以采用低档次的可编程控制器。

    对于那些既有开关量I/O,又有模拟量I/O的控制对象,就要选择中档次的具有模拟量输入/输出的可编程控制器,采用集中控制方案。

    对于那些除了上述控制要求外,还要完成闭环控制,且有网络功能要求的场合,就需要选用高档次的、具有通信功能和其他特殊控制功能要求的可编程控制器,构成集散监控系统,用上位机对系统进行统一管理,用PLC进行分散控制。

 

拟量输出参数

电压输出范围


 •0 - 10V
 •-10 - +10V

 

 

 

 

电流输出范围


 •0 至20 mA
 •-20至20 mA
 •4 至20 mA

 

 

 

 

模拟值格式
积分和转换时间/ 每个触发通道
 •带过量程(包括符号位),最大
 •积分时间可设置参数
 •转换时间( 每通道)

 

 

 

 

12 位

 

√;2.5/16.6/20ms

1 ms

 

传感器

 

可连接的编码器


 •2 线制BERO
 •允许闭合电路电流(2 线制BERO),最大

 

 

 

 

1.5 mA

 

 

 

 

1.5 mA

 

 

 

 

 

1.5 mA

 

误差/ 精度


基本误差极限运行在25℃时


 •相对于输出范围,电压
 •相对于输出范围,电流
 •相对于输入范围,电压
 •相对于输入范围,电流
 •相对于输入范围,电阻
 •相对于输入范围,热电阻

 

 

 

 

 

±0.7%

±0.7%

±0.7%

±0.7%

±3%

±3%

 

集成功能

集成功能


 •高速计数器数量
 •高速计数频率,最大
 •频率测量
 •定位控制
 •PID 控制器

 •脉冲输出点数

 


 •截止频率(脉冲)

 

 

2

10 kHz

√ 

×

×
2;双通道脉宽调制,最高2.5kHz

 

2.5 kHz

 

 

3

30 kHz

×

3;3通道脉宽调制,最高2.5kHz

 

2.5 kHz

 

 

3

30 kHz

×

3;3通道脉宽调制,最高2.5kHz

 

2.5 kHz

电势/ 电隔离

模拟量输出功能


 •电隔离,模拟量输出功能
 •通道和背板总线之间

 

 

 

√;共同适用于模拟量I/O

 

 

模拟量输入功能


 •电隔离,模拟量输入
 •通道和背板总线之间

 

 

 

√;共同适用于模拟量I/O

 

数字量输出功能


 •电隔离,数字量输出功能
 •通道之间,每组数量
 •通道和背板总线之间

 

 

 

6

 

 

 

8

 

 

 

8

数字量输入功能


 •电隔离,数字量输入功能
 •通道之间,每组数量
 •通道和背板总线之间

 

 

 

10

 

 

 

16 ;和8

 

 

 

16

存储器特性

工作存储器


 •内置
 •可扩展

 

 

16 kB

×

 

 

32 kB

×

 

 

32 kB

×

装载存储器


 •可插拔 (MMC)
 •可插拔 (MMC),最大
 •可扩展FEPROM
 •可扩展FEPROM,最大
 •内置RAM,最大
 •可扩展RAM
 •可扩展RAM,最大

 

 

4 MB

 

 

8 MB

 

 

8 MB

 

数据后备

 

 •可用性
 •不用电池

 

 

√;MMC 保证( 免维护)

√;程序和数据

 

 

√;MMC 保证( 免维护)

√;程序和数据

 

 

√;MMC 保证( 免维护)

√;程序和数据

CPU/块

DB


 •数量,最大
 •容量,最大

 

 

511;DB0保留

16 kB

 

 

511;DB0保留

16 kB

 

 

511;DB0保留

16 kB

FB


 •数量,最大
 •容量,最大

 

 

512;从FB0 - FB511
16 kB

 

 

512;从FB0 - FB511
16 kB

 

 

512;从FB0 - FB511
16 kB

FC


 •数量,最大
 •容量,最大

 

 

512 ; 从FC0 - FC511
16 kB

 

 

512 ; 从FC0 - FC511

16 kB

 

 

512 ; 从FC0 - FC511
16 kB

OB


 •数量,最大
 •容量,最大

 

 

见指令表
16 kB

 

 

见指令表
16 kB

 

 

见指令表
16 kB

嵌套深度


 •每个优先级
 •在一个错误OB中增加

 

 

8

4

 

 

8

4

 

 

8

4

CPU/处理时间


 •位指令,最小
 •字指令,最小
 •整数运算,最小
 •浮点数运算,最小

 

 

0.2 μs

0.4 μs

5 μs

6 μs

 

 

0.1 μs

0.2 μs

2 μs

3 μs

 

 

0.1 μs

0.2 μs

2 μs

3 μs

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