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6GK7343-1GX31-0XE0技术参数

6GK7343-1GX31-0XE0技术参数

 对于使用MMC卡的新型S7300 CPU

  暖启动时,所有的数据块(DB)都是被保持的,“保持存储器"(Retentive Memory)标签页的定义区为“灰色"不可选的,如图9-3所示。定义了保持的存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)中的数据将被保持。过程映像和非保持数据被清除。

西门子S7-300PLC模拟量输入输出模块

  图9-3

  3.2 S7-300 CPU 存储器复位

  当存储器复位时,工作存储器、内置装载存储器(对于标准CPU)和带保持的数据都被清除,然后执行硬件测试。如果存储器卡存在,用户程序就从存储器卡拷贝到工作存储器。

  存储器复位具体完成工作如下:

  2 删除工作存储器所有的用户数据,包括保持的数据 (不包括 MPI 参数分配)

  2 硬件测试和初始化

  2 对于使用EPROM卡的CPU,如果插入了 EPROM 存储器卡,且卡中存有用户程序, 在存储器复位后CPU把EPROM的内容拷贝到内部工作存储区。

  对于使用MMC卡的CPU ,在存储器复位后CPU把MMC卡的内容拷贝到内部 工作存储区。

  2 如果没有插入存储器卡,设定的 MPI 地址保持。但是,如果插入存储器卡, 则装入卡内的MPI地址

  2 诊断缓冲区的内容保持,该区的内容利用编程器可以观察到。

  注意:必须在CPU是停止模式时才能执行存储器复位:

  2 模式选择器位于“STOP"位置或

  2 模式选择器位于“RUN-P"位置,通过菜单操作“PLC -> Operating Mode -> Stop"用把模式切换到 STOP。

  3.3 新型S7-300 CPU(使用 MMC卡)的数据保持问题

  1. 存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)的可保持性取决于是否被组态为保持,如果组态为非保持,则Stop->Run或者Power off/on均被复位,如果组态为保持,则Stop->Run或者Power Off/On均被保持。

  2. DB始终保持,不管Stop->Run或者Power off/on.但下述过程会复位DB块的值:

  掉电->拔卡->上电->掉电->插卡->上电

西门子电机6SL3120-1TE23-0AC0

漏地电流,AC 线路对功能地zui大 0. 5 mA -
保持时间(掉电) 120 V AC 时 30 ms
240 V AC 时 200 ms
24 V DC 时 20 ms
内部保险丝(用户不可更换) 3 A,250 V,慢速熔断3 A,250 V,慢速熔断
传感器电源
电压范围20.4 ~ 28.8 V DC
额定输出电流(***大) 300 mA(短路保护)
***大波纹噪声(<10 MHz) <1 V 峰峰值
隔离(CPU 逻辑侧与传感器电源) 未隔离

西门子CPUCR60模块
数字输入
输入点数12
类型漏型/源型(IEC 1 类漏型) 漏型/源型(IEC 1 类漏型,I0.0 到 I0.3 除外)
额定电压4 mA 时 24 V DC,额定值
允许的连续电压zui大 30 V DC
浪涌电压35 V DC,持续 0.5 s
逻辑 1 信号(***小) 2.5 mA 时 15 V DC I0.0 到 I0.3,I0.6 到 I0.7:8 mA 时 4 V DC
其他输入:2.5 mA 时 15 V DC
逻辑 0 信号(***大) 1 mA 时 5 V DC I0.0 到 I0.3,I0.6到 I0.7:1 mA 时 1 V DC
其他输入:1 mA 时 5 V DC
隔离(现场侧与逻辑侧) 500 V AC,持续 1 min
隔离组1
滤波时间每个通道可单独选择(点 I0.0 到 I1.3):
0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4 和 12.8 μs
0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4 和 12.8 ms
HSC 时钟输入频率(***大)
(逻辑 1 电平 = 15 ~ 26 V DC)
单相:4 个 200 kHz
正交相位:2 个 100 kHz
同时接通的输入数12
电缆长度(***大值),以米为单位屏蔽:500m(正常输入),50m(HSC 输入);非屏蔽:
300m(正常输入)
I0.0 到 I0.3,屏蔽(***此类):500 m(正常输入),50 m
(HSC输入)
I0.6 到 I0.7,屏蔽(***此类):500 m(正常输入)
所有其它输入:屏蔽:500 m(正常输入);非屏蔽:300 m
(正常输入)
数字输出
输出点数8
类型继电器,干触点固态-MOSFET(源型)
电压范围5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC 20.4 ~ 28.8 V DC
***大电流时的逻辑 1 信号- ***小 20 V DC
具有 10 KΩ 负载时的逻辑 0 信号- zui大 0.1 V DC
每点的额定电流(***大) 2.0 A 0.5 A
每个公共端的额定电流(***大) 10.0 A 6 A
灯负载30 W DC/200 W AC 5 W
通态电阻新设备***大为 0.2 Ω zui大 0.6 Ω
每点的漏电流- zui大 10 μA
浪涌电流触点闭合时为 7 A 8 A,***长持续 100 ms
过载保护无
隔离(现场侧与逻辑侧) 1500 V AC,持续 1 min(线圈与触点)无(线圈与逻辑侧) 500 V AC,持续 1 min
隔离电阻 新设备***小为 100 MΩ -
断开触点间的绝缘750 V AC,持续 1 min -
隔离组1 2
电感钳位电压不*L+ - 48 V DC,1 W 损耗
继电器***大开关频率不*
开关延迟(Qa.0-Qa.3) ***长 10 ms 断开到接通***长1.0 μs
接通到断开***长3.0 μs
开关延迟(Qa.0-Qa.7) ***长 10 ms 断开到接通***长50 μs
接通到断开***长200 μs
机械寿命(无负载) 10,000,000 个断开/闭合周期-
额定负载下的触点寿命100,000 个断开/闭合周期-
STOP 模式下的输出状态上一个值或替换值(默认值为 0)
同时接通的输出数8
电缆长度屏蔽:500 m;非屏蔽:300 m
安装尺寸

输入输出接线图

订货号说明
西门子 S7 系列 PLC
S7-200 SMART
1:CPU
2:数字量扩展模块
3:模拟量扩展模块
5:信号板
C/S 代表 CPU 类型
C 为经济型,S 为标准型
D/A 代表扩展模块类型
D 为数字量扩展模块,A 为模拟量扩展模块
E/Q 表示输入/输出
R/T 表示数字量扩展模块继电器输出/晶体管输出
M 表示混合的输入输出扩展模块
* AR 表示热电阻扩展模块,AT 表示热电偶模块
SINAMICS V20 订货数据

 

全新的S7-200 SMART 带来两种不同类型的CPU 模块,标准型和经济型,满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求。 标准型作为可扩展CPU 模块,可满足对I/O规模有较大需求,逻辑控制较为复杂的应用;而经济型CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。

S7-200 SMART

S7-200 SMART PLC设计精良且性能可靠。CPU模块配备了标准型和经济型供用户选择,分别用于复杂和简单的工业领域。可扩展的标准型模块可处理更多I/O需求的复杂任务,zui大可扩展到188点,可满足大部分小型自动化设备的控制需求。经济型CPU模块则直接通过单机本体满足控制需求。S7-200 SMART CPU模块本体zui多可集成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。

  新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道以及模拟量通道。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。高速处理芯片,本指令执行时间可达0.15μs。该产品还集成了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,*地方便了客户工程师对zui终用户的远程服务支持,也省去了因PLC固件升级返场服务所带来的不便。

作为SMART解决方案的核心,Simatic S7-200 SMART PLC可无线集成西门子SMART LINE操作屏和Sinamics V20变频器,为OEM客户提供高性价比的小型自动化解决方案,同时满足客户对人机界面、控制和传动的一站式需求。

  创新一直是西门子不断进步的源动力之一,加之西门子坚持扩大本地化的投入,为其新产品在这个快速变化的市场带来了更多的竞争优势。同时,适应本地需求的SMART产品和解决方案不仅将提升中国OEM市场的自动化水平,也将助力加快中国工业化的发展进程

 PC控制系统的基本组成


     输入部分:收集并保存被控对象实际运行的数据和信息。例如,它收集来自被控对象上的各种开关信息或操作台上的操作命令。
     逻辑部分:处理输入部分所取得的信息,并按照被控对象实际的动作要求作出反应。
     输出部分:CPU的运算结果通过输出电路,提供给被控装置(如电磁阀、指示灯、电磁线圈等)。
     可编程控制器系统的组成

     可编程控制器的基本控制原理
     可编程控制器通过编程器编制控制程序,即将PC内部的各种逻辑部件按照控制工艺进行组合以达到一定的逻辑功能。PC将输入信息采入其内部,之后执行逻辑部分组合后所达到的逻辑功能,后输出达到控制要求.
     可编程控制器的常用编程语言
     可编程控制器常用的编程语言有:梯形图、功能图编程及布尔逻辑编程,其中梯形图编程是目前应用为广泛的编程语言。


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