产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,电子/电池 |
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产地 | 德国 | 品牌 | 西门子 |
SIMATIC 工业软件具有模块化的设计。各个工具可根据特定应用而单独使用。
提供了 4 个软件级别:
STEP 7 是用于对 SIMATIC S7/C7/WinAC 进行编程的基础。编程时总要使用该软件。
它具有以下版本:
STEP 7:
用于各种应用的*版本,带有梯形图、功能块图和指令表编程语言
STEP 7 Professional 高性
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-02-24 11:41:25浏览次数:348
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西门子6ES7132-6BF01-0BA0
西门子S7-200系列PLC支持的通讯口类型
1)PPI协议:西门子专为S7-200开发的通讯协议
2)MPI协议:不*支持,只能作从站
3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串行打印机等)。
S7-200编程软件Micro/WIN提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
创新的存储机制
充足的存储空间,可用于各行业的所有应用
灵活的存储卡机制,适合各种项目规模
较大的存储空间:支持高达 2 GB 的存储卡,可存储项目数据、归档、配方和相关文档
优化后的数据模块,可精确选择剩余存储空间中的数据。
SIMATIC 工业软件具有模块化的设计。各个工具可根据特定应用而单独使用。
提供了 4 个软件级别:
STEP 7 是用于对 SIMATIC S7/C7/WinAC 进行编程的基础。编程时总要使用该软件。
它具有以下版本:
STEP 7:
用于各种应用的*版本,带有梯形图、功能块图和指令表编程语言
STEP 7 Professional 高性能软件包:
支持所有 IEC 语言(梯形图、功能块图、指令表、顺序功能图和结构化文本)。并且,还提供了一个集成离线模拟组件 (S7-PLCSIM)。
STEP 7 Lite:
适用于较低性能范围的版本,可用于 SIMATIC S7-300 和 SIMATIC C7
STEP 7 Micro:
用于 SIMATIC S7-200 的精简编程软件包
工程工具是一些面向任务的工具,除 STEP 7 之外也可使用这些工具。它们可大大降低能源成本,并显著提高舒适性。
设计工具(Engineering Tool)包括:
供编程人员使用的高级语言
供技术专家使用的图形化语言
用于诊断、模拟、远程维护、设备文档制作等的扩展软件。
运行版软件包括已编程好并可由用户程序调用的解决方案。它直接集成在自动化解决方案中,分为两种类型:
硬件捆绑:
软件与特定硬件相关
非硬件捆绑:
软件可满足一般硬件要求。
例如,运行版软件包括:
用于 SIMATIC S7 和 WinAC 的控件
用于将自动化系统集成到 WINOOWs 应用程序中的工具
您可在“基于 SIMATIC PC 的控制”下面找到用于基于 PC 的控制的运行版软件。
人机界面包括:
SIMATIC ProTool 和 ProTool/Lite 用于组态操作面板
SIMATIC ProTool/Pro – 通过 PC 实现机器级可视化
SIMATIC ProAgent ? 用于过程诊断的选件包
SIMATIC WinCC flexible – 用于组态 SIMATIC HMI 操作员面板的工程工具和用于在机器级简便完成可视化任务的高性能可视化软件
SIMATIC WinCC – WINOOWs NT/2000/XP 系统下的高性能可视化系统
产品信息细节
技术数据
*** 备件 *** SIMATIC ET 200SP, 数字输出模块, 数字输出 8个 24V DC/0.5A 标准型, 适合用于 A0 类型的基座单元, 颜色代码 CC02, 模块诊断 | ||
一般信息 | ||
产品类型标志 | DQ 8x24 VDC/0.5 A ST | |
固件版本 | V1.1 | |
● 可更新固件 | 是 | |
可用的基本单元 | BU 类型 A0 | |
模块*彩色标牌板的颜色代码 | CC02 | |
产品功能 | ||
● I&M 数据 | 是; I&M0 至 I&M3 | |
附带程序包的 | ||
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | V11 SP2 / V13 | |
● STEP 7 可组态/ 已集成,自版本 | V5.5 SP3 / - | |
● PCS 7 可组态/集成式,自版本 | V8.1 SP1 | |
● PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 | GSD,修订版 5 | |
● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 | GSDML V2.3 | |
运行模式 | ||
● DQ | 是 | |
● 带节能功能的 DQ | 否 | |
● PWM | 否 | |
● 过采样 | 否 | |
● MSO | 否 | |
冗余 | ||
● 冗余功能 | 是 | |
电源电压 | ||
额定值 (DC) | 24 V | |
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
反极性保护 | 是 | |
输入电流 | ||
耗用电流,最大值 | 35 mA; 无负载 | |
输出电压 | ||
额定值 (DC) | 24 V | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 1 W | |
地址范围 | ||
每个模块的地址空间 | ||
● 每个模块的地址空间,最大值 | 1 byte; + 1 个字节用于 QI 信息 | |
硬件扩展 | ||
自动编码 | ||
● 机械编码键 | 是 | |
为不同的接口类型选择基础单元 | ||
● 一线制连接 | BU 类型 A0 | |
● 两线制连接 | BU 类型 A0 | |
● 三线制连接 | BU 类型 A0,带 AUX 端子或电位分配模块 | |
● 四线制连接 | A0 类基座单元 + 电位分配模块 | |
数字输出 | ||
数字输出类型 | 源输出(PNP,可切换 P) | |
数字输出端数量 | 8 | |
M 开关 | 否 | |
P 开关 | 是 | |
短路保护 | 是 | |
● 响应阈,典型值 | 0.7 至 1.3 A | |
感应式关闭电压的限制 | 典型值 L+ (-50 V) | |
控制数字输入 | 是 | |
输出端的通断能力 | ||
● 电阻负载时的最大值 | 0.5 A | |
● 照明负载时的最大值 | 5 W | |
负载电阻范围 | ||
● 下限 | 48 Ω | |
● 上限 | 12 kΩ | |
输出电流 | ||
● 对于信号“1”的额定值 | 0.5 A | |
● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 | 0.1 mA | |
电阻负载时的输出延迟 | ||
● 从 “0” 到“1”,最大值 | 50 µs; 额定负载时 | |
● 从 ”1” 到“0”,最大值 | 100 µs; 额定负载时 | |
两个输出端并联 | ||
● 用于增加功率 | 否 | |
● 用于冗余控制负载 | 是 | |
开关频率 | ||
● 电阻负载时的最大值 | 100 Hz | |
● 电感负载时的最大值 | 2 Hz | |
● 照明负载时的最大值 | 10 Hz | |
输出端的总电流 | ||
● 每个通道的最大电流 | 0.5 A | |
● 每个模块的最大电流 | 4 A | |
输出端的总电流(每个模块) | ||
水平安装位置 | ||
— 最高可达 60 ℃,最大值 | 4 A | |
垂直安装位置 | ||
— 最高可达 50 ℃,最大值 | 4 A | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,最大值 | 1 000 m | |
● 未屏蔽,最大值 | 600 m | |
等时模式 | ||
节拍同步运行(应用程序至端口同步) | 否 | |
报警/诊断/状态信息 | ||
诊断功能 | 是 | |
可接入替代值 | 是 | |
报警 | ||
● 诊断报警 | 是 | |
诊断信息 | ||
● 电源电压监控 | 是 | |
● 断线 | 是; 模块式 | |
● 短路 | 是; 模块式 | |
● 累积故障 | 是 | |
诊断显示 LED | ||
● 电源电压监控 (PWR-LED) | 是; 绿色 PWR-LED | |
● 通道状态显示 | 是; 绿色 LED | |
● 用于通道诊断 | 否 | |
● 用于模块诊断 | 是; 绿色 / 红色 DIAG-LED | |
电位隔离 | ||
通道的电势分离 | ||
● 在通道之间 | 否 | |
● 在通道和背板总线之间 | 是 | |
● 在通道和电子元件电源电压之间 | 否 | |
绝缘 | ||
绝缘测试,使用 | 707 V DC(测试类型) | |
标准、许可、证书 | ||
适用于安全关断标准组件 | 是; FS03 以上版本 | |
环境要求 | ||
运行中的环境温度 | ||
● 水平安装,最小值 | 0 °C | |
● 水平安装,最大值 | 60 °C | |
● 垂直安装,最小值 | 0 °C; 在采用所有其他安装位置时 | |
● 垂直安装,最大值 | 50 °C; 在采用所有其他安装位置时 | |
参考海平面的运行高度 | ||
● 环境温度-气压-安装高度 | 根据需要:环境温度低于 0 °C(无冷凝)以及安装高度高于 2000 m | |
尺寸 | ||
宽度 | 15 mm | |
高度 | 73 mm | |
深度 | 58 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 28 g |
CAx数据
在称重系统设计时,需要估算一下系统的精度,可以通过下列公式估算系统精度。
如果一个系统由四个称重传感器构成,每个量程500kg,称重传感器精度为0.02%,称重模块精度为0.001%,那么系统精度为0.8kg
西门子6ES71316FD010BB1
故障安全信号模块为了实现功能安全,采用了冗余设计,模块内部使用两个处理器。这两个处理器互相监视,自动测试 I/O 电路,并在发生故障时将故障安全信号模块设置为安全状态(钝化)。因此在参数设置和接线方式上与标准信号模块之间有一些区别。
本文以ET200SP F-IO模块(F-DI 6ES7 136-6BA00-0CA0 和 F-DQ 6ES7 136-6DB00-0CA0、6ES7136-6DC00-0CA0)为例简要说明安全模块的典型参数和接线方式,主要有安全输入模块的传感器电源、loo1/loo2评估、对等/非对等、差异时间;安全输出模块的PM/PP输出的区别、测试周期、回读时间。
不同型号安全模块的参数和接线方式可能会有不同,这里只是简要说明。具体使用时请详细参考安全模块的技术手册,下载链接。
使用西门子故障安全信号模块时经常会遇到钝化和去钝这两个名词,虽然不是模块的设置参数,但是每个模块都会出现。
钝化描述的是一种状态,整个故障安全信号模块或模块的单个通道发生钝化时会自动使用故障安全值 (0) 代替过程值。
简单的说,就是在钝化状态下输出模板没有输出,即使安全程序中输出地址还在置位;输入模板提供替代值“0”给安全程序即使实际信号状态为接通(1)状态。
模块何时会发生钝化
? 在故障安全系统的CPU启动阶段一直到CPU进入“运行”模式
? 故障安全CPU 和故障安全信号模块之间出现PROFIsafe通信错误
? 当故障安全信号模块或通道出现故障时(例如:断线,交叉接线等 )
? 设置故障安全信号模块 DB 内的参数 PASS_ON = 1
程序中如何读取安全F-IO模块进入钝化状态?
在编译硬件组态时,安全系统会为每个F-IO模块自动创建一个F-IO DB。可以在程序中评估其中的变量PASS_OUT和QBAD, 如果F-I/O 发生钝化,则变量 PASS_OUT = 1 和 QBAD = 1 。
下图是TIA Portal软件中ET200S 4/8 F-DI模块发生故障进入钝化状态时的F-IO DB变量ASS_OUT和QBAD状态。
图1 TIA Portal中显示模块进入钝化状态