西门子代理商6ES71531AA030XB5
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SIMATIC ET 200M IM 153-1 束 组成部分: IM 153-1(6ES7153-1AA03-0XB0) 针对多 8 个 S7-300 模块及 PROFIBUS-DP 总线连接器 90° 电缆出线, (6ES7972-0BB52-0XA0), 终端电阻, 9针 Sub-D,FastConnect, 带 PG 编程设备插座

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销售代理西门子WINCC组态软件,西门子PLC编程软件,西门子PLC,S7-200CN/S7-200/S7-300/S7-400/S7-1200/(6ES7/6GK/6AV/6FC/6SN/6FX/6SE/6RA/6DD/7ML/7MH/7KM/7MF/3RV/3RH/3TF)西门子PROFIBUS-DP总线,RS485总线接头,CP网卡,变频器,触摸屏,低压电器,数控伺服备件

S7-200的大I/O能力取决于以下几个因素,这些因素之间互相影响、制约,必须综合考虑:
1.CPU 的输入/输出过程变量映像区大小:
128 DI/128 DO;16 AI/16 AO(CPU 221/222);32 AI/32 AO(CPU 224 以上)
2.CPU本体的I/O点数:
CPU221(6DI/4DO);CPU222(8DI/6DO);CPU224/CPU224 XP(14DI/10DO);CPU226(24DI/16D)
3.CPU带扩展模块的数目
4.CPU的5VDC电源是否满足所有扩展模块的需要
5.CPU所带智能模块对I/O地址的占用
注意
智能模块(如EM277、CP243-1)占用扩展模块的数量。这就意味着如果用了这些模块,则相应的I/O扩展模块的数量就要减少。
详情可参考《S7-200系统手册》、《S7-200产品目录》。
表. S7-200 大 I/O (纯 I/O 模块时)
模块 | 5 V电源/mA | DI | DO | AI | AO | ||
不能扩展 | |||||||
CPU | 340 | 8 | 6 | ||||
CPU 222 | Max. | 1 x EM 223 32 DI/32 DO | - 320 | 40 | 40 | ||
1 x EM 223 32 DI/32 DO | - 285 | ||||||
计 | > 0 | 48 | 46 | ||||
Max. | CPU | 340 | 8 | 6 | |||
2 x EM 235 4 AI/1 AO | - 60 | 8 | 2 | ||||
计 | > 0 | 8 | 6 | 8 | 2 | ||
Max. | CPU | 340 | 8 | 6 | |||
2 x EM 232 2AO | - 40 | 0 | 4 | ||||
计 | > 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | ||
CPU 224 | Max. | CPU | 660 | 14 | 10 | ||
3 x EM 223 32 DI/32 DO | - 615 | 96 | 96 | ||||
1 x EM 223 4 DI/4 DO | - 40 | 4 | 4 | ||||
计 | > 0 | 114 | 110 | ||||
Max. | CPU | 660 | 14 | 10 | |||
2 x EM 223 32 DI/32 DO | - 480 | 64 | 64 | ||||
1 x EM 223 16 DI/16 DO | - 150 | 16 | 16 | ||||
计 | > 0 | 94 | 90 | ||||
CPU 226 | Max. | CPU | 1000 | 24 | 16 | ||
3 x EM 223 32 DI/32 DO | - 615 | 96 | 96 | ||||
1 x EM 223 16 DI/16 DO | - 150 | 16 | 16 | ||||
计 | > 0 | 128 | 128 | ||||
Max. | CPU | 1000 | 24 | 16 | |||
3 x EM 223 32 DI/32 DO | - 720 | 96 | 96 | ||||
1 x EM 223 16 DI/16 DO | - 160 | 16 | 16 | ||||
计 | > 0 | 128 | 128 | ||||
CPU 224 | Max. | CPU | > 660 | 14 (24) | 10 (16) | ||
7 x EM 235 4 AI/1 AO | - 210 | 281 | 72 | ||||
计 | > 0 | 14 (24) | 10 (16) | 281 | 72 | ||
Max. | CPU | > 660 | 14 (24) | 10 (16) | |||
7 x EM 232 2 AO | - 140 | 0 | 143 | ||||
计 | > 0 | 14 (24) | 10 (16) | 0 | 143 | ||
1. CPU 224 XP 为 30
2. CPU 224 XP 为 8
3. CPU 224 XP 为 15
不同型号的CPU所带的扩展模块数目不同。
表. 扩展模块连接个数
CPU型号 | 模块连接个数 |
CPU221 | - |
CPU222 | 2 |
CPU224/224 XP | 7 |
CPU226 | 7 |
表. S7-200 CN EM 订货号
型号 | 规格 |
|
EM 231 CN | 模拟量输入模块,4 输入 | 6ES7 231-0HC22-0XA8 |
模拟量输入模块,8 输入 | 6ES7 231-0HF22-0XA0 | |
2 路输入热电阻 | 6ES7 231-7PB22-0XA8 | |
4 路输入热电阻 | 6ES7 231-7PC22-0XA0 | |
4 路输入热电偶 | 6ES7 231-7PD22-0XA8 | |
8 路输入热电偶 | 6ES7 231-7PF22-0XA0 | |
EM 232 CN | 模拟量输出模块,2 输出 | 6ES7 232-0HB22-0XA8 |
模拟量输出模块,4 输出 | 6ES7 232-0HD22-0XA0 | |
EM 235 CN | 模拟量输入/输出模块, | 6ES7 235-0KD22-0XA8 |
目前还没有 S7-200 CN 系列产品。可使用 SIMATIC S7-200 产品代替。
每个S7-200 模块都自带一根带状I/O总线电缆,如果该电缆满足模块之间的安装宽度需求,可直接将该电缆插接在其它模块上的10针插槽内,如下图:

模拟量输入模块有两个参数容易混淆:
1.模拟量转换的分辨率
2.模拟量转换的精度(误差)
分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的小单位是满量程的1/4096。
模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。
详细的数据请参考《S7-200系统手册》 附录A有关模拟量模块的部分。
2电压电流模拟量信号
用户可以使用CPU224XP本体集成的模拟量通道和扩展模块上的模拟量通道接入或者输出相应信号量程的模拟量信号。
新产品CPU 224 XP在CPU上集成了两个模拟量输入端口和一个模拟量输出端口。模拟量I/O有自己的一组端子,如果不用,端子可以移走。
表. CPU 224 XP本体模拟量I/O规格
电压信号 | 电流信号 | |
模拟量输入x 2 | ±10 V | - |
模拟量输出x 1 | 0 - 10 V | 0 - 20 mA |
CPU 224 XP 的模拟量输入/输出通道的精度为 12位。具体参数请看《S7-200系统手册》的附录-CPU224 XP模拟量I/O参数表。 CPU 224 XP上的模拟量输入转换速度比模拟量扩展模块慢,要求高的场合请使用模拟量扩展模块。
CPU 224 XP本体集成的模拟量I/O接线图如下:

图. 接线图
图中:
a:此处表示A+和B+都可以接±10V信号
b:电流型负载接在I和M端子之间
c:电压型负载接在V和M端子之间
CPU 224 XP本体上有没有电流信号模拟量输入?
没有。
CPU 224 XP本体上的模拟量输入为何响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据?
是这样的。CPU 224 XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。
CPU 224 XP的本体模拟量I/O如何寻址?
CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。
CPU 224 XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
S7-200的模拟量I/O地址是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的个模拟量输入通道的地址为AIW4;个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。
CPU 224 XP上的模拟量输入是否需要在“系统块”中设置滤波?
由于CPU 224 XP本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同,不需要选择滤波。
怎样使用 S7-224 XP 的模拟量输入通道接收电流信号?
S7-224 XP 的两路模拟量输入通道被出厂设置为电压信号(0-10V)输入。为了能够输入电流信号,必须在 A+ 与 M 端 (或 B+ 与 M 端) 之间并入一个500 欧姆的电阻。
与传感器以及电压源的两线制连接方式如图2 所示:

图2
与传感器以及电压源的 3 线制连接方式如图 3 所示:

图3
与传感器以及电压源的 4 线制连接方式如图 4 所示:

图4
与电压输出的变送器及电流源的 4 线制连接方式如图5所示:

图5
注意:
在所有的连接方式中都必须确保外接电流源具有短路保护以防损坏。
以上所示的各种连接方式同样适用于LOGO!基本型 (LOGO! 24?和 LOGO! 12/24) 的模拟量输入。
因为没有充分隔离,外接电阻也可成为干扰源。
为了得到尽量的测量结果,使用公差尽可能小的电阻。
应确保当在500欧电阻两端施加大 28.8V 的电压时,输出功率为 1.66W。 市面上流通的电阻的功率大都是 0.25W到 0.5W。
应用模拟量模块时,需要根据输入信号的规格设置右下角的DIP开关(Configuration开关)。DIP开关只对输入信号有效,并且对所有的输入通道都是相同的。
EM231、EM235带模拟量输入通道的模块,还分别有电位器用于对输入信号进行校正。EM231和EM235上的Gain(增益)电位器用于调整输入信号和转换数值的放大关系;EM235上的Offset(偏置)用于对输入信号调零。如果没有的信号源,请不要调整。详细调整方法请参照《S7-200系统手册》。
注意:
Gain(增益)和Offset(偏置)电位器不能用于调整0 - 20mA和4 - 20mA输入转换!
S7-200模拟量模块没有0 - 20mA与4 - 20mA电流型输入的选择开关,0/4 - 20mA模拟量信号的DIP开关设置一样,但相应的变换必须用程序实现。
表. EM231 4AI DIP开关设置
| 单极性 | 满量程输入 | 分辨率 | ||
| SW1 | SW2 | SW3 | ||
| ON | OFF | ON | 0 - 10V | 2.5mV |
| ON | OFF | 0 - 5V | 1.25mV | |
| 0 - 20mA | 5μA | |||
| 双极性 | 满量程输入 | 分辨率 | ||
| SW1 | SW2 | SW3 | ||
| OFF | OFF | ON | ±5V | 2.5mV |
| ON | OFF | ±2.5V | 1.25mV | |
表. EM235DIP开关设置
| 单极性 | 满量程输入 | 分辨率 | |||||
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | ||
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | 0 - 50 mV | 12.5μV |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | 0 - 100 mV | 25μV |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | 0 - 500 mV | 125μV |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | 0 - 1 V | 250μV |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0 - 5 V | 1.25mV |
| 0 - 20 mA | 5μA | ||||||
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 0 - 10 V | 2.5mV |
| 双极性 | 满量程输入 | 分辨率 | |||||
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | ||
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ±25 mV | 12.5μV |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ±50 mV | 25μV |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ±100 mV | 50μV |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ±250 mV | 125μV |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ±500 mV | 250μV |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ±1 V | 500μV |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ±2.5 V | 1.25mV |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ±5 V | 2.5 mV |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ±10 V | 5 mV |
下列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例:

图. 四线制-外供电-电流型信号接线

图 . 二线制-电流测量接线
上图中的L+和M属于为模拟量模块供电的 CPU 传感器电源。如果使用其他外接电源,只要用相应电源的输出端取代上图中的L+和M,而且要使其 M 和为模块供电的 M 连接起来,如图 三线制电流信号测量接线 。
6XV1 840-2AH10
6FC5210-0DF22-2AA0
6XV1 830-0PBH30
6XV1 830-0EH10
6XV1 830-3EH10
6XV1 830-0AH10
6XV1 820-5AH10
6XV1 820-5BH50
6XV1 820-5BT10
6GK1 901-0DA20-0AA0
6ES7 901-0BF00-0AA0
6ES7 901-1BF00-0XA0
链接模板
6GK1 415-2AA01
6GK1 415-0AA01
6ES7 158-0AD01-0XA0
6ES7 157-0AC83-0XA0
6ES7 157-0AD82-0XA0
6XV1 830-5EH10
6XV1 830-5FH10
6ES7 195-7HF80-0XA0
6GK1 905-0AA00
6GK1 905-0AD00
6GK1 905-0AB10
6GK1 905-0AC00
总线连接器
6GK1 905-6AA00
6ES7 972-0BA50-0XA0
6ES7 972-0BB50-0XA0
6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA41-0XA0
6ES7 972-0BB41-0XA0
6GK1 500-0EA02
6GK1 500-0FC00
网络部件
6ES7 972-0AA01-0XA0
6ES7 972-0AB01-0XA0
6ES7 972-0DA00-0AA0
6ES7 972-4AA02-0XA0
6GK1 500-3AA00
6GK1 503-0AA00
6GK1 503-3CA00
6GK1 503-2CB00
6GK1 503-3CB00
6GK1 503-3CC00
6ES7 181-0AA01-0AA0
6ES7 193-8MA00-0AA0
6ES7 193-8LA00-0AA0
6ES7 193-8LB00-0AA0
软件
6GK1 704-5CW64-3AA0
6GK1 704-5DW64-3AA0
6GK1 704-5SW64-3AA0
6GK1 713-5DB64-3AA0
6GK1 713-5FB64-3AA0
6GK1 713-5CB64-3AA0
工业以太网
网卡及电缆:
6GK1 161-3AA01
6GK1 161-2AA00
6GK1 161-6AA00
6GK1 151-2AA00
6GK1 151-5AA00
6GK1 611-0TA01-1DV0
6XV1 850-0AH10
6XV1 850-0BT10
6XV1 850-0BN15
6XV1 870-3QN10
6XV1 850-0BH20
6XV1 840-2AH10
6XV1 850-2LN10
6XV1 850-2GN10
6XV1 850-2JN10
6XV1 850-2HN10
6GK1 901-1FC00-0AA0
网络部件
OSM/ESM
6GK1 105-2AA10
6GK1 105-2AB10
6GK1 105-2AE00
6GK1 105-4AA00
6GK1 105-3AA10
6GK1 105-3AB10
6GK1 105-3AC00
OMC/ELS
6GK1 100-2AB00
6GK1 100-2AC00
6GK1 102-6AA00
6GK1 102-6AB00
6GK1 102-7AA00
SCALANCE X005入门级交换机
6GK5 005-0BA00-1AA3
6GK5 005-0BA00-1CA3
SCALANCEX100非网管型交换机
6GK5 104-2BB00-2AA3
6GK5 106-1BB00-2AA3
6GK5 108-0BA00-2AA3
6GK5 112-2BB00-2AA3
6GK5 116-0BA00-2AA3
6GK5 124-0BA00-2AA3
6GK5 204-2BB00-2AA3
6GK5 206-1BB10-2AA3
6GK5 208-0BA10-2AA3