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6ES7193-6BP20-0BA0 SIMATIC ET 200SP, 基础单元 BU15-P16+A10+2B

发布时间:2023-11-24        浏览次数:3        返回列表
前言:西门子PLC,西门子CPU,西门子交换机,西门子触摸屏,西门子电线电缆
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6ES7193-6BP20-0BA0

Product

SIMATIC ET 200SP, 基础单元 BU15-P16+A10+2B, 类型 A0 的基础单元, 直插式端子, 带 10 个 AUX 端子, 已向左桥接, 宽x高:15mmx141mm

产品商品编号(市售编号)6ES7193-6BP20-0BA0产品说明SIMATIC ET 200SP, 基础单元 BU15-P16+A10+2B, 类型 A0 的基础单元, 直插式端子, 带 10 个 AUX 端子, 已向左桥接, 宽x高:15mmx141mm产品家族baseUnit产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组IR / 255列表价(不含税)显示价格您的单价(不含税)显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL : N / ECCN : N工厂生产时间20 天净重 (Kg)0.057 Kg包装尺寸4.10 x 15.10 x 2.90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EAN4025515080862UPC040892933598商品代码85389099LKZ_FDB/ CatalogIDST76产品组4520组代码R151原产地中国Compliance with the substance restrictions according to RoHS directiveRoHS 合规开始日期: 2012.01.31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-REACH Art. 33 责任信息到达信息分类
版本分类eClass1227-24-26-03eClass627-24-26-03eClass7.127-24-26-03eClass827-24-26-03eClass927-24-26-03eClass9.127-24-26-03ETIM7EC001598ETIM8EC001598IDEA43560UNSPSC1532-15-17-04西门子PLC数字量输出模块及参数设置

1. 数字量输出模块

??SM 322数字量输出模块用于驱动电磁阀、接触器、小功率电动机、灯和电动机起动器等负载。数字量输出模块将内部信号电平转化为控制过程所需的外部信号电平,同时有隔离和功率放大的作用。输出模块的功率放大元件有驱动直流负载的大功率晶体管和场效应晶体管、驱动交流负载的双向晶闸管或固态继电器,以及既可以驱动交流负载又可以驱动直流负载的小型继电器。输出电流的额定值为0.5~8A(与模块型号有关),负载电源由外部现场提供。

??图2-45是继电器输出电路,某一输出点Q为1状态时,梯形图中的线圈“通电”,通过背板总线接口和光耦合器,使模块中对应的微型继电器线圈通电,其常开触点闭合,使外部负载工作。输出点为0状态时,梯形图中的线圈“断电”,输出模块对应的微型继电器的线圈也断电,其常开触点断开。

??图2-46是固态继电器(SSR)输出电路,虚线框内的光敏双向晶闸管和虚线框外的双向晶闸管等组成固态继电器。SSR的输入功耗低,输入信号电平与CPU内部的电平相同,同时又实现了隔离,并且有一定的带负载能力。梯形图中某一输出点Q为1状态时,其线圈“通电”,使光敏晶闸管中的发光二极管点亮,光敏双向晶闸管导通,使另一个容量较大的双向晶闸管导通,模块外部的负载得电工作。图2-46中的RC电路用来抑制晶闸管的关断过电压和外部的浪涌电压。这类模块只能用于交流负载,其响应速度较快,工作寿命长。


继电器输出模块电路


??双向晶闸管由关断变为导通的延迟时间小于1ms,由导通变为关断的最大延迟时间为10ms(工频半周期)。如果因负载电流过小使晶闸管不能导通,可以在负载两端并联电阻。

??图2-47是晶体管或场效应晶体管输出电路,只能驱动直流负载。输出信号经光耦合器送给输出元件,图中用一个带三角形符号的小方框表示输出元件。输出元件的饱和导通状态和截止状态相当于触点的接通和断开。


晶体管或场效管输出模块电路


??继电器输出模块的负载电压范围宽,导通压降小,承受瞬时过电压和瞬时过电流的能力较强,但是动作速度较慢,寿命(动作次数)有一定的限制。如果输出量的变化不是很频繁,建议优先选用继电器型的输出模块。

??固态继电器型输出模块只能用于交流负载,晶体管型、场效应晶体管型输出模块只能用

??适用

??于直流负载,它们的可靠性高,响应速度快,寿命长,但是过载能力稍差。

??在选择数字量输出模块时,应注意负载电压的种类和大小、工作频率和负载的类型(电阻性、电感性负载、机械负载或白炽灯)。除了每一点的输出电流外,还应注意每一组的最大输出电流。

??2. 数字量输入/输出模块

??SM 323是S7-300的数字量输入/输出模块,它有两种型号可供选择。一种有8点输入和8点输出,输入点和输出点均只有一个公共端。另外一种有16点输入和16点输出(均为8点1组)。输入、输出的额定电压均为DC24V,输入电流为7mA,最大输出电流为0.5A,每组总输出电流为4A。输入电路和输出电路通过光耦合器与背板总线相连,输出电路为晶体管型,有电子保护功能。

??3. 数字量输出模块的参数设置

??双击硬件组态视图的机架中的数字量输出模块“D08xDC24V/0.5A”(订货号为6ES7

??SK322-8BF00-0AB0),出现图2-48所示的属性对话框。点击“输出”选项卡的“诊断中断”复选框,可以设置是否产生诊断中断。在“诊断”区,可以逐点设置是否有下列的诊断功能断线、丢失负载电压L 、对M点短路和对L 点短路。


数字量输出模块的参数设置


??“对CPU STOP模式的响应”下拉式列表框用来选择CPU进入STOP模式时,模块各输出点的处理方式。如果选择“保持前一个有效的值”,CPU进入STOP模式后,模块将保持最后的输出值。如果选择“替换值”,CPU进入STOP模式后,可以使各输出点分别输出“0”或“1”。此时可以在对话框下面的“替代值”区的“替代‘1’”所在的行,为每个输出点设置替换值。复选框内出现“√”表示替代值为1,反之为0。

自动化西门子以太网S7基本通信属性

?S7基本通信概述

??S7基本通信服务通过调用系统功能(SFC)和不需组态的S7连接进行数据交换,只能用于MPI网络。这些SFC可以访问所有S7和C7PLC中的数据,发送最多76B的数据给MPI 网络中的S7PLC、HMI或PC。S7基本通信的SFC集成在CPU的操作系统中,并用SFC提供用户程序的软件接口。S7基本通信不能与其他子网中的站进行通信。

??1. 不需要组态的连接

??连接是指两个通信伙伴之间为了执行通信服务建立的逻辑分配,而不是指两个站之间物理媒体(例如电缆)的连接。连接分为需要组态的静态连接和不需要组态的动态连接。

??PG(编程器)通信和S7基本通信不需要对连接组态,这种连接也称为动态连接。通过通信块SFC65~SFC68的参数,指定通信伙伴的地址、触发通信的信号,并确定完成数据传输后该连接是继续保持或终止。

??在同一时刻,一个不需要组态的连接只能用于一个通信伙伴,与不同的通信伙伴的连接可以一个接一个地建立和终止。完成与某一通信伙伴的数据传输后,可以连接其他通信伙伴,因此可以相继访问的通信伙伴的数量不受连接资源的限制。但是CPU同时建立的连接总数不能超过可以同时使用的最大连接个数的限制。由于在通信过程中必须考虑连接的建立和断开,因此降低了网络的数据传输能力。

??CPU进入STOP模式时,所有已建立的连接被终止。

??2. 用于S7基本通信的系统功能S7基本通信的系统功能(SFC)分为两类:

??1)I_GET与I_PUT(见表14-2)用于CPU与同一个S7站的其他有通信功能的模块之间交换数据。SFC名称中的“I”表示内部。

??2)X_SEND、X_RCV、X_GET与X_PUT用于S7CPU与其他具有通信功能的模块之间交换数据,通信伙伴在同一个MPI子网内,但不是在同一个站内。块的名称中的“X”表示外部。

??用于S7基本通信的SFC可以在所有的S7-300/400 CPU上运行,S7-300/400 CPU还可以用X_GET和X_PUT来读写S7-200CPU中的数据。S7-200在S7基本通信中只能作服务器,因此不需要对S7-200组态和编程。

表14-2 用于S7基本通信的SFC

用于S7基本通信的SFC

??3. S7基本通信SFC的公用参数的说明

??(1)输入参数 REQ

??REQ(请求激活)是电平触发的控制参数,REQ为1时触发任务。

??(2)输入参数 REQ_ID

??仅SFC65和SFC66使用REQ_ID来识别发送的数据。下列情况下,需要在接收端使用参数REQ_ID:

??1)发送端的CPU用不同的REQ_ID调用几次SFC65,将数据发送到同一个通信伙伴。

??2)不同的CPU调用SFC65,将数据发送到同一个通信伙伴。根据REQ_ID可以将接收到的数据保存到不同的存储区。

??(3)输入参数CONT

??输入参数CONT(Continue,继续)的值如果为1(TRUE),表示任务完成后继续保持与通信伙伴的连接。如果要在两个站之间周期性地交换数据,可以令CONT为1。建立的连接可以用SFC69“X_ABORT”来终止。

??如果在调用SFC时令CONT=0,连接在数据传输完成后被终止,又可以使用该连接来与一个新的通信伙伴交换数据。这种方式可以确保只是在实际使用时才占用连接资源。


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