应用领域 | 电子/电池 | 产地 | 德国 |
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品牌 | 西门子 |
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-02-24 11:41:25浏览次数:291
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西门子模块6ES7315-2AG10-0AB0
西门子S7300介绍:
简单的结构使得 S7-300 使用灵活且易于:
安装模块:
只需简单地将模块挂在安装导轨上,转动到位然后锁紧螺钉。 集成的背板总线:
背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在外壳的背面。 模块采用机械编码,更换极为容易:
更换模块时,必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构,可拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。 现场证明可靠的连接:
对于模块,可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。 TOP 连接:
为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接提供预组装接线另外还可直接在模块上接线。 规定的安装深度:
所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内,并有前盖保护。因此,所有模块应有明确的安装深度。 无插槽规则:
模块和通信处理器可以不受地以任何连接。可自行组态。
扩展
若用户的自动化任务需要 8 个以上的 、FM 或 CP 模块插槽时,则可对 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C 外)进行扩展:
控制器和3个扩展机架多可连接32个模块:
总共可将 3 个扩展装置(EU)连接到控制器(CC)。每个 CC/EU 可以连接八个模块。 通过接口模板连接:
每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在控制器上它总是在 CPU 旁边的插槽中,并自动处理与扩展装置的通信。 通过 IM 365 扩展:
1 个扩展装置远扩展距离为 1 米;电源电压也通过扩展装置提供。 通过 IM 360/361 扩展:
3 个扩展装置, CC 与 EU 之间以及 EU 与 EU 之间的远距离为 10m。 单独安装:
对于单独的 CC/EU,也能够以更远的距离安装。两个相邻 CC/EU 或 EU/EU 之间的距离:长达 10m。 灵活的安装选项:
CC/EU 既可以水平安装,也可以垂直安装。这样可以大限度空间要求。
通信
S7-300 具有不同的通信接口:
连接 AS-Interface、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网总线的通信处理器。 用于点到点连接的通信处理器 多点接口 (MPI), 集成在 CPU 中;
是一种经济有效的方案,可以同时连接编程器/PC、人机界面和其它的 SIMATIC S7/C7 自动化。
PROFIBUS DP进行通信
SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 连接到 PROFIBUS DP 总线。通过带有 PROFIBUS DP 主站/从站接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化,并且使得操作大大简化。
从用户的角度来看,PROFIBUS DP 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
以下设备可作为主站连接:
SIMATIC S7-300
(通过带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP) SIMATIC S7-400
(通过带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP) SIMATIC C7
(通过带 PROFIBUS DP 接口的 C7 或 PROFIBUS DP CP) SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H,带IM 308 SIMATIC 505
出于性能原因,每条线路上连接的主站不得超过 2 个。
以下设备可作为从站连接:
ET 200 分布式 I/O 设备 S7-300,通过 CP 342-5 CPU 313C-2 DP, CPU 314C-2 DP, CPU 314C-2 PN/DP, CPU 315-2 DP, CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP and CPU 319-3 PN/DP C7-633/P DP, C7-633 DP, C7-634/P DP, C7-634 DP, C7-626 DP, C7-635, C7-636 现场设备
虽然带有 STEP 7 的编程器/PC 或 OP 是总线上的主站,但是只使用 MPI 功能,另外通过 PROFIBUS DP 也可部分提供 OP 功能。
通过 PROFINET IO 进行通信
SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFINET 接口的 CPU 连接到 PROFINET IO 总线。通过带有 PROFIBUS 接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化,并且使得操作大大简化。
从用户的角度来看,PROFINET IO 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
可将下列设备作为 IO 控制器进行连接:
SIMATIC S7-300
(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU) SIMATIC ET 200
(使用配备 PROFINET 接口的 CPU) SIMATIC S7-400
(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
可将下列设备作为 IO 设备进行连接:
ET 200 分布式 I/O 设备 ET 200S IM151-8 PN/DP CPU, ET 200pro IM154-8 PN/DP CPU SIMATIC S7-300
(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU) 现场设备
通过 AS-Interface 进行通信
S7-300 所配备的通信处理器 (CP 342-2) 适用于通过 AS-Interface 总线连接现场设备(AS-Interface 从站)。
更多信息,请参见通信处理器。
B返回其MAC地址,A用此MAC封装数据包并发送给交换机,交换机起用二层交换模块,查找MAC地址表,将数据包转发到相应的端口。
如果目的IP地址显示不是同一网段的,那么A要实现和B的通讯,在流缓存条目中没有对应MAC地址条目,就个正常数据包发送向一个缺省网关,这个缺省网关一般在操作系统中已经设好,这个缺省网关的IP对应第三层路由模块,所以对于不是同一子网的数据,在MAC表中放的是缺省网关的MAC地址(由源主机A完成);然后就由三层模块接收到此数据包,查询路由表以确定到达B的路由,将构造一个新的帧头,其中以缺省网关的MAC地址为源MAC地址,以主机B的MAC地址为目的MAC地址。通过一定的识别触发机制,确立主机A与B的MAC地址及转发端口的对应关系,并记录进流缓存条目表,以后的A到B的数据(三层交换机要确认是由A到B而不是到C的数据,还要读取帧中的IP地址。),就直接交由二层交换模块完成。这就通常所说的一次路由多次转发。 [3]
以上就是三层交换机工作过程的简单概括,可以看出三层交换有发正余弦信号,
然后对其进行细分,斩波出频率更高的脉冲),通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以区别正反转,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲,即每圈发出一个脉冲。
(2)值型:就是对应一圈,每个基准的角度发出一与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。
2、按信号的输出类型分为:电压输出、集电极开路输出、推拉互补输出和长线驱动输出。
3、以编码器机械安装形式分类
(1)有轴型:有轴型又可分为夹紧法兰型、同步法兰型和伺服安装型等。 [2]
(2)轴套型:轴套型又可分为半空型、全空型和大口径型等。
西门子 6SN1145-1BB00-0EA1 80/104KW 模块
西门子模块6ES7315-2AG10-0AB0产品详细:
一般信息 | ||
硬件功能状态 | 01 | |
固件版本 | V2.6 | |
附带程序包的 | ||
● 工程系统 | STEP 7 从附带硬件更新的 V 5.2 + SP1 起 | |
电源电压 | ||
额定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
电源导线的外部保险装置(推荐) | zui小值 2 A | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 0.8 A | |
耗用电流(空载),典型值 | 60 mA | |
接通电流,典型值 | 2.5 A | |
I²t | 0.5 A²·s | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 2.5 W | |
存储器 | ||
工作存储器 | ||
● 集成 | 128 kbyte; 用于程序和数据 | |
● 可扩展 | 否 | |
装载存储器 | ||
● 插拔式 (MMC) | 是 | |
● 插拔式 (MMC),zui大值 | 8 Mbyte | |
● MMC 上的数据管理(在上一次编程后),zui小值 | 10 y | |
缓冲 | ||
● 存在 | 是; 通过 MMC 担保(免维护) | |
● 不带电池 | 是; 程序和数据 | |
CPU-处理时间 | ||
对于位运算,典型值 | 0.1 µs | |
对于字运算,典型值 | 0.2 µs | |
对于定点运算,典型值 | 2 µs | |
对于浮点运算,典型值 | 3 µs | |
CPU-组件 | ||
组件数量(总计) | 1 024; (DB、FC、FB、OB、SDB)可以通过安装的 MMC 减少可装载块的zui大数量。 | |
DB | ||
● 数量,zui大值 | 1 023; 数字范围:1 至 1023 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
FB | ||
● 数量,zui大值 | 1 024; 数字范围:0 至 2047 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
FC | ||
● 数量,zui大值 | 1 024; 数字范围:0 至 2047 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
OB | ||
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
● 可用循环 OB 数量 | 1; OB 1 | |
● 时间报警 OB 数量 | 1; OB 10 | |
● 延迟报警 OB 数量 | 1; OB 20 | |
● 唤醒警告 OB 数量 | 1; OB 35 | |
● 过程报警 OB 数量 | 1; OB 40 | |
● DPV1 报警 OB 的数量 | 3; OB 55、56、57 | |
● 启动 OB 数量 | 1; OB 100 | |
● 异步错误 OB 数量 | 1; OB 80 | |
● 同步错误 OB 数量 | 2; OB 121、122 | |
嵌套深度 | ||
● 每个优先等级 | 8 | |
● 错误 OB 中的附加等级 | 4 | |
计数器、定时器及其剩磁 | ||
S7 计数器 | ||
● 数量 | 256 | |
剩磁 | ||
— 可调整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 255 | |
— 已预设 | 8 | |
计数范围 | ||
— 可调整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 999 | |
IEC 计数器 | ||
● 数量 | 不限制(只通过 RAM 进行限制) | |
S7 时间 | ||
● 数量 | 256 | |
剩磁 | ||
— 可调整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 255 | |
— 已预设 | 无剩余 | |
时间范围 | ||
— 下限 | 10 ms | |
— 上限 | 9 990 s | |
IEC 计时器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 类型 | SFB | |
● 数量 | 不限制(只通过 RAM 进行限制) | |
数据范围及其剩磁 | ||
可保留数据范围,全部 | 全部 | |
标记 | ||
● 数量,zui大值 | 2 048 byte | |
● 存在剩磁 | 是; MB 0 至 MB 2047 | |
● 预设剩磁 | MB 0 至 MB 15 | |
● 定时标记数量 | 8; 1 个标记字节 | |
数据组件 | ||
● 可调整剩磁 | 是; 在 DB 中不保持特征 | |
● 预设剩磁 | 是 | |
本地数据 | ||
● 每个优先等级,zui大值 | 1 024 byte; 每个组件zui大 510 | |
地址范围 | ||
外设地址范围 | ||
● 输入端 | 2 kbyte | |
● 输出端 | 2 kbyte | |
分布式 | ||
— 输入端 | 2 kbyte | |
— 输出端 | 2 kbyte | |
过程映像 | ||
● 输入端 | 128 byte | |
● 输出端 | 128 byte | |
数字通道 | ||
● 输入端 | 16 384 | |
— 集中式 | 1 024 | |
● 输出端 | 16 384 | |
— 集中式 | 1 024 | |
模拟通道 | ||
● 输入端 | 1 024 | |
— 集中式 | 256 | |
● 输出端 | 1 024 | |
— 集中式 | 256 | |
硬件扩展 | ||
扩展支架数量,zui大值 | 3 | |
DP 主站数量 | ||
● 集成 | 1 | |
● 关于 CP | 4 | |
可运行的 FM 和 CP 数量(建议) | ||
● FM | 8 | |
● CP, PtP | 8 | |
● CP,LAN | 10 | |
组件载体 | ||
● 组件载体,zui大值 | 4 | |
● 每个组件载体的组件,zui大值 | 8 | |
时间 | ||
时钟 | ||
● 硬件时钟(实时时钟) | 是 | |
● 可缓冲和同步 | 是 | |
● 缓冲持续时间 | 6 wk; 当环境温度为 40 °C 时 | |
● 每日偏差,zui大值 | 10 s | |
运行时间计数器 | ||
● 数量 | 1 | |
● 数字/数字条 | 0 | |
● 值域 | 0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) | |
● 间隔尺寸 | 1 小时 | |
● 剩余 | 是; 每次重启时必须重新启动 | |
时间同步 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 在 MPI 上,主站 | 是 | |
● 在 MPI 上,从站 | 是 | |
● 在 DP 上,主站 | 是; 在 DP 从站中只是时间从站 | |
● 在 DP 上,从站 | 是 | |
● 在 AS 中,主站 | 是 | |
● 在 AS 中,从站 | 否 | |
● 在以太网上通过 NTP | 否 | |
数字输入 | ||
集成通道 (DI) | 0 | |
数字输出 | ||
集成通道 (DO) | 0 | |
模拟输入 | ||
集成通道 (AI) | 0 | |
模拟输出 | ||
集成通道 (AO) | 0 | |
接口 | ||
工业以太网接口数量 | 0 | |
PROFINET 接口数量 | 0 | |
RS 485 接口数量 | 1 | |
RS 422 接口数量 | 0 | |
1. 接口 | ||
接口类型 | 集成 RS 485 接口 | |
物理组成 | RS 485 | |
电位隔离 | 否 | |
接口处的电源供应(15 至 30 V DC),zui大值 | 200 mA | |
功能性 | ||
● MPI | 是 | |
● PROFIBUS DP 主站 | 否 | |
● PROFIBUS DP 从站 | 否 | |
● 点对点联结 | 否 | |
MPI | ||
● 连接数量 | 16 | |
● 传输速率,zui大值 | 187.5 kbit/s | |
服务 | ||
— PG/OP 通讯 | 是 | |
— 路由 | 是 | |
— 数据通讯 | 是 | |
— S7 基础通讯 | 是 | |
— S7 通讯 | 是 | |
— S7 通讯,作为客户机 | 否 | |
— S7 通讯,作为服务器 | 是 | |
2. 接口 | ||
接口类型 | 集成 RS 485 接口 | |
物理组成 | RS 485 | |
电位隔离 | 是 | |
接口处的电源供应(15 至 30 V DC),zui大值 | 200 mA | |
功能性 | ||
● MPI | 否 | |
● PROFIBUS DP 主站 | 是 | |
● PROFIBUS DP 从站 | 是 | |
● 点对点联结 | 否 | |
DP 主站 | ||
● 连接数量,zui大值 | 16 | |
● 传输速率,zui大值 | 12 Mbit/s | |
● DP 从站数量,zui大值 | 124; 每个站点 | |
服务 | ||
— PG/OP 通讯 | 是 | |
— 路由 | 是 | |
— 数据通讯 | 否 | |
— S7 基础通讯 | 是; 仅智能块 | |
— S7 通讯 | 是 | |
— S7 通讯,作为客户机 | 否 | |
— S7 通讯,作为服务器 | 是 | |
— 等距离 | 是 | |
— 等时模式 | 否 | |
— SYNC/FREEZE | 是 | |
— DPV1 | 是 | |
地址范围 | ||
— 输入端,zui大值 | 2 048 byte | |
— 输出端,zui大值 | 2 048 byte | |
每个 DP 从站的有效数据 | ||
— 输入端,zui大值 | 244 byte | |
— 输出端,zui大值 | 244 byte | |
DP 从站 | ||
● 连接数量 | 16 | |
● GSD 文件 | 您可以从以下网页中获得的 GSD文件:http://www.siemens。。com/profibus-gsd | |
● 传输速率,zui大值 | 12 Mbit/s | |
● 自动波特率搜索 | 是; 只对于被动接口 | |
● 地址范围,zui大值 | 32 | |
● 每个地址范围的有效数据,zui大值 | 32 byte | |
服务 | ||
— PG/OP 通讯 | 是 | |
— 路由 | 是; 在主动接口中 | |
— 数据通讯 | 否 | |
— S7 基础通讯 | 否 | |
— S7 通讯 | 是 | |
— S7 通讯,作为客户机 | 否 | |
— S7 通讯,作为服务器 | 是 | |
— 直接数据交换(横向连接) | 是 | |
— DPV1 | 否 | |
传输存储器 | ||
— 输入端 | 244 byte | |
— 输出端 | 244 byte | |
通讯功能 | ||
PG/OP 通讯 | 是 | |
数据通讯 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● GD 圈数量,zui大值 | 8 | |
● GD 包数量,zui大值 | 8 | |
● GD 包数量,发送器,zui大值 | 8 | |
● GD 包数量,接收器,zui大值 | 8 | |
● GD 包大小,zui大值 | 22 byte | |
● GD 包大小(*性),zui大值 | 22 byte | |
S7 基础通讯 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 每个任务的有效数据,zui大值 | 76 byte | |
● 每个任务的有效数据(*性),zui大值 | 76 byte; 76 字节(对于 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(对于 X_PUT 或 X_GET 作为服务器) | |
S7 通讯 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 作为服务器 | 是 | |
● 作为客户端 | 是; 通过 CP 和可装载 FB | |
● 每个任务的有效数据,zui大值 | 180 byte; 对于 PUT/GET | |
● 每个任务的有效数据(*性),zui大值 | 64 byte; 作为服务器 | |
S5 兼容通讯 | ||
● 提供支持 | 是; 通过 CP 和可装载 FC | |
连接数量 | ||
● 全部 | 16 | |
● 可应用于 PG 通讯 | 15 | |
— 为 PG 通讯预留 | 1 | |
— 可调整用于 PG 通讯,zui小值 | 1 | |
— 可调整用于 PG 通讯,zui大值 | 15 | |
● 可用于 OP 通讯 | 15 | |
— 为 OP 通讯预留 | 1 | |
— 可调整用于 OP 通讯,zui小值 | 1 | |
— 可调整用于 OP 通讯,zui大值 | 15 | |
● 可应用于 S7 基本通讯 | 12 | |
— 为 S7 Basis 通讯预留 | 0 | |
— 可调整用于 S7 Basis 通讯,zui小值 | 0 | |
— 可调整用于 S7 基本通讯,zui大值 | 12 | |
● 可用于路由 | 4 | |
S7 消息功能 | ||
消息功能的可注册站点数量,zui大值 | 16; 取决于对 PG/OP 和 S7 基本通讯的组态连接 | |
过程诊断消息 | 是 | |
同时间活动的报警 S 组件,zui大值 | 40 | |
调试功能测试 | ||
组件状态 | 是 | |
各个步骤 | 是 | |
停止点数量 | 2 | |
状态/控制 | ||
● 变量状态/控制 | 是 | |
● 变量 | 输入、输出、标记、DB、计时器、计数器 | |
● 变量数量,zui大值 | 30 | |
— 其中的变量状态,zui大值 | 30 | |
— 其中的变量控制,zui大值 | 14 | |
强制 | ||
● 强制 | 是 | |
● 强制,变量 | 输入、输出 | |
● 变量数量,zui大值 | 10 | |
诊断缓冲器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 条目数量,zui大值 | 100 | |
— 可调整 | 否 | |
组态 | ||
组态软件 | ||
● STEP 7 | 是; 从附带硬件更新的 V 5.2 SP1 起 | |
编程 | ||
● 操作备用装置 | 参见操作列表 | |
● 箝位层 | 8 | |
● 系统功能 (SFC) | 参见操作列表 | |
● 系统功能组件 (SFB) | 参见操作列表 | |
编程语言 | ||
— KOP | 是 | |
— FUP | 是 | |
— AWL | 是 | |
— SCL | 是 | |
— CFC | 是 | |
— GRAPH | 是 | |
— HiGraph® | 是 | |
技术保护 | ||
● 用户程序保护/密码保护 | 是 | |
尺寸 | ||
宽度 | 40 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 130 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 290 g |