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西门子模块6GK7243-1EX01-0XE0介绍说明

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

西门子模块6GK7243-1EX01-0XE0介绍说明

S7-300 系列 CPU 可以为各种应用提供合适的解决方案,客户只需为特定任务实际需要的性能付款

S7-300 建立在模块式的组态上,无需 I/O 模块的插槽规则

现有丰富的模块可用于集中组态和搭配 ET 200M 实现分布式组态。

集成的 PROFINET 接口可以实现控制器的简单网络化,与其它运行管理等级方便的进行数据交换

模块宽度窄,可以实现紧凑式的模块设计或者小型控制柜。

能够把强大的 CPU 与工业以太网/PROFINET 接口、集成的工艺功能或故障防护设计集成在一起,从而避免附加投资。

设计

S7-300 可以实现空间节省和模块式组态。除了模块,只需要一条 DIN 安装轨用于固定模块并把它们旋转到位。

这样就实现了坚固而且具有 EMC 兼容性的设计。

随用随建式的背板总线可以通过简单的插入附加的模块和总线连接器进行扩展。S7-300 系列丰富的产品既可以用于集中扩展,也可用于构建带有 ET 200M 的分布式结构;因此实现了经济效率的备件控制。

扩展选件

如果自动化任务需要超过 8 个模块,S7-300 的中央控制器 (CC) 可以使用扩展装置 (EU) 扩展。中心架上多可以有 32 个模块,每个扩展装置上多 8 个。接口模块 (IM) 可以同时处理各个机架之间的通讯。如果工厂覆盖范围很宽,CC/EU 还可以相互间隔较长距离安装(长 10m)。

在单层结构中,这可以实现 256 个 I/O 的较大组态,在多层结构中多可以达到 1024 个 I/O。在带有 PROFIBUS DP 的分布式组态中,可以有 65536 个 I/O 连接(多 125 个站点,如通过 IM153 连接的 ET200M)。插槽可自由编址,因此无需插槽规则

西门子电源模块6EP1333-1LB00

概述SIMATIC RTLS 电子标签

根据应用,电子标签可以附着在工件、机器人、车辆等上。并且以定义的间隔发送信号。电子标签还可以配备接口,从而直接将位置信息传输到本地控制系统,并使其可用于更别的系统。

SIMATIC RTLS提供了适用于各种应用的大量不同电子标签。所有电子标签均为有源产品,配有可以更换或充电的电池或可充电电池。这就确保了操作简单,维护成本很小。

电子标签支持超宽频带(IEEE 802.15.4-2015 HRP UWB)和/或 Phase (IEEE802.15.4)标准,并且可以由支持相同标准的 SIMATIC RTLS 网关定位。

电子标签概览

RTLS4030T

电子标签,低成本、电池供电、外部尺寸小

通用,例如用于定位托盘、工件夹具和容器

可更换电池的工作寿命长为 12 个月。

RTLS4040T

这种紧凑型电子标签适合定位货盘和小型容器。

用户可通过一个按钮和一个 LED 灯进行操作。

固定安装的可充电电池的工作寿命长为1 天,电子标签易于通过充电站来充电。

RTLS4060T

这种电子标签特别适合定位车辆,如叉车和无人驾驶运输系统。

借助于外部电源,可实现连续工作,不用更换电池。

一个 8 针传感器端口用于连接传感器(如接近开关)和执行器(如状态显示屏)。


RTLS4083T

紧凑型电子标签,用于定位货盘和小型容器以及人。

根据电子标签的位置,3" 电子墨水显示屏上可显示黑白文字、图片和光学代码。

固定安装的可充电电池的工作寿命长为 6 个月,电子标签易于通过充电站来充电。

RTLS4084T

这种电池供电的电子标签适合定位物料盒和大型容器。

具有一个 4" 电子墨水显示屏,上面可以显示黑白色文字、图片和光学代码。

用户可通过两个按钮和两个 LED 灯交互(目前未提供)。

根据具体工作模式,可更换电池的工作寿命介于 18 个月和 8 年之间。

RTLS4460T

用于连接外部电源的车辆电子标签

具有一个用于在车辆中隐藏安装的天线端口。

一个 16 针传感器连接器用于连接传感器(如门触点,电动装置)和执行器(如辅助加热装置)。

该电子标签连接到车辆的 CAN 总线,从而允许进一步交互,如读出和传输燃油液位。

优势


  整合

  SIMATIC HMI基础面板的性能经过优化,旨在与这个新控制器以及强大的集成工程组态兼容,可确保实现简化开发、快速启动、监控和等级的可用性。正是这些产品之间的相互协同及其创新性的功能,帮助您将小型自动化系统的效率提升到一个

  用于可扩展设计中紧凑自动化的模块化概念。

  SIMATIC S7-1200 具有集成的 PROFINET接口、强大的集成技术功能和可扩展性强、灵活度高的设计。它实现了通信简便,有效的技术任务解决方案,并*一系列的独立自动化系统的应用需求。

  在工程组态中实现效率.

  使用集成的新工程组态 SIMATIC STEP 7 Basic,并借助 SIMATIC WinCC Basic 对SIMATIC S7-1200 进行编程。SIMATIC STEP 7 Basic的设计理念是直观、易学和易用。这种设计理念可以使您在工程组态中实现效率。一些智能功能,例如直观编辑器、拖放功能和“(智能感知)工具,能让您的工程进行的更加迅速。这款新软件的体系结构源于对未来创新的不断追求,西门子在软件开发领域已经有很多年的经验,因此SIMATIC STEP 7 的设计是以未来为导向的。

  设计和功能

  1.SIMATIC S7-1200 CPU

  SIMATIC S7-1200 系统有三种不同模块,分别为 CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU1214C。其中的每一种模块都可以进行扩展,以*您的系统需要。可在任何 CPU 的前方加入一个信号板,轻松扩展数字或模拟量I/O,同时不影响控制器的实际大小。可将信号模块连接至 CPU 的右侧,进一步扩展数字量或模拟量 I/O 容量。CPU 1212C可连接 2 个信号模块,CPU 1214C 可连接 8 个信号模块。后,所有的 SIMATIC S7-1200 CPU控制器的左侧均可连接多达 3 个通讯模块,便于实现端到端的串行通讯。

  2.安装简单方便

  所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都有内置的卡扣,可简单方便地安装在标准的 35 mm DIN导轨上。这些内置的卡扣也可以卡入到已扩展的位置,当需要安装面板时,可提供安装孔。SIMATIC S7-1200硬件可以安装在水平或竖直的位置,为您提供其它安装选项。这些集成的功能在安装过程中为用户提供了的灵活性,并使 SIMATICS7-1200 为各种应用提供了实用的解决方案。.

  3.节省空间的设计

  所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都经过专门设计,以节省控制面板的空间。例如,经过测量,CPU 1214C的宽度仅为 110 mm,CPU 1212C 和 CPU 1211C 的宽度仅为 90mm。结合通信模块和信号模块的较小占用空间,在安装过程中,该模块化的紧凑系统节省了宝贵的空间,为您提供

CPU 312,用于小型工厂

  CPU 314,用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂

  CPU 315-2 DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂

  CPU 315-2 PN/DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINETIO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能

  CPU 317-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂

  CPU 317-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINETIO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能

  CPU 319-3 PN/DP,用于具有极大容量程序量何组网能力以及使用PROFIBUS DP和PROFINETIO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智

1功能介绍
S7-1500产品系列的CPU支持在运行期间扩展函数块的接口,或者增加全局数据块的变量。此过程无需将CPU设置为STOP模式,既可下载已修改的块,此时也不会影响已经加载变量的过程值。这是一种简单的程序更改实施方式,这一加载过程(无需重新初始化的加载)不会对受控对象造成**影响。
原理:被激活为“优化块访问”(Optimized block access)属性的函数块或者数据块已经默认包含一个预留存储区间,该预留区间在初期并未使用,可用于后续的函数块接口的扩展或者数据块变量的增加。预留功能会占用更多的存储区。如果希望已经带有存储区预留的程序块用于下载无需重新初始化功能,那么新声明的所有变量都将保存到存储器预留的区域中,所以所有新增变量的大小必须小于预留的存储区的大小。执行无需重新初始化的下载不会影响任何已经加载的变量或对运行造成不利影响。
2功能实现

2.1要求
要实现下载函数块或者数据块无需重新初始化功能,需要满足以下条件:
1) 项目是博途V12版本创建的
2) 使用S7-1500产品系列的CPU
3) 函数块在LAD、FBD、STL、或SCL中创建
4) 块由用户创建,即这些块不能是博途 V12安装后自身带有的块
5)这些块设置为优化访问方式

2.2应用举例
下面以DB为例,来说明怎样实现下载无需重新初始化功能。

序号操作图示1.首先打开博途 V12 软件,切换至项目视图,添加一款S7-1500CPU。2.添加一个新的数据块,数据块名称和编号使用缺省值即可。3.默认情况下,数据块已经被设置为优化的块访问方式,如果不是,手动设置为优化的块访问方式。4.默认预留存储空间大小为100字节,可以修改这一存储预留区域以适应用户的需求,大可以设置为2M。这部分预留存储空间由装载存储器提供。保持存储区中默认情况下没有设置预留区域,这是因为保持型存储区由CPU提供,这一存储区是有限的(例如CPU1516为484000个字节)。如果增加的变量需要设置为保持属性,那么就需要设置预留可保持性存储器的大小。5.接下来在在数据块中建立变量,本例中建立以下三个变量“Variable1”、“Variable2”和“Variable3”,数据类型分别为Bool,Real和Int。6.在OB1中对这些变量赋值,此赋值过程为使用上升沿与跳转指令赋值,只持续一个周期7.在线监视赋值结果。8.点击下载无需初始化功能图标,弹出提示对话框,点击确定。9.注意:一旦激活了下载无需初始化按钮,则无法再**现有变量。 除了“默认值”、“起始值”和“注释”属性之外,其它属性均不得再进行更改。同时,也不能再次修改步骤4中保留存储器的大小。10.可以在现有变量标签上选择“插入行”或者“添加行”来增加变量,本例增加了两个变量,分别是“Variable4”和“Variable5”,并且修改了“Variable3”的启动值。11.在编译期间,新声明的变量将插入到预留存储器中。 如果预留存储器过小,编译将终止,并显示一条错误消息,通知发生错误。点击下载,将数据块下载到CPU中,下载预览中的“消息”栏中,没有出现下载需要初始化选项,说明成功实现下载程数据块无需重新初始化功能。12.查看增加新变量后的块属性,可以观测到保留存储区的剩余资源。13.下载后监视数据块,原有变量的过程值保留原来的值,并没有被重新初始化为启动值,新增加的变量被初始化为启动值。


3其它注意事项

3.1修改缺省预留存储区大小
如果要在项目中为所有新创建的块设置预留存储器的大小,请按以下步骤操作:
1) 在“选项”(Options) 菜单中,选择“设置”(Settings) 命令。选择后将在工作区中显示“设置”(Settings) 窗口。
2) 在区域导航中选择“plc 编程 > 常规”(PLC programming > General) 组。
3) 在“无需重新初始化设置下载的预留存储器”(Reserved memory for download without reinitialization) 组中,在“存储器预留区域”(Memory reserve) 的输入框中输入为函数块或者数据块进行后续扩展而分配的预留存储区的字节数。
设置完成后,当新建一个优化的函数块或者数据块时,步骤4中缺省的预留存储空间变为新指定的大小。而已经存在的块不受此次更改的影响。
设置界面如图3-1所示。


图3-1修改系统缺省预留存储区大小

3.2取消下载无需初始化功能
如果取消下载无需初始化功能,可以将之前位于预留区域的所有变量都移动到常规区域。 因此,需要对块进行编译并再次加载。 CPU 中变量的值在加载期间重新初始化。预留存储器仍然存在,可供之后进行扩展时使用, 并再次具有块属性中所定义的空间大小。
3.3重至预留存储区
要重置一个或多个块的预留存储器,请按以下步骤操作:
1) 选择“程序块”(Program blocks) 文件夹,或该文件夹中的特定块。
2) 在快捷菜单中,选择“编译 > 软件(重置预留存储器)”(Compile > Software (Reset memory reserve))命令。
此操作的结果是,之前位于预留存储器中所选块的所有变量,都从此区域移动到常规区域中,并且块重新被编译。变量在下一次加载期间将重新初始化。块中所组态的预留存储器将保留,且继续保持活动状态。

注意:取消下载无需初始化功能和重置预留存储器时,在预留存储器中之前设置的所有变量都将在下次加载时重新初始化。这适用于保持性和非保持性变量。在工厂运行期间,更改变量值将导致严重的财产损失和人身伤害! 因此,在重置预留存储器后必须先在测试环境中进行全面彻底地检查之后,才能使用。


没有

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