西门子S7-200扩展电缆

发布时间:2018-07-26

西门子S7-200扩展电缆

应用领域

SIMATIC S7-200的应用领域从更换继电器和接触器一直扩展到在单机、网络以及分布式配置中更复杂的自动化任务。S7-200也越来越多地提供了对以前曾由于经济原因而开发的特殊电子设备的地区的进入。进入公司展台联系我

SIMATIC S7-200发挥统一而经济的解决方案。整个系统的系列特点

强大的性能

优模块化和开放式通讯

结构紧凑小巧-狭小空间处任何应用的理想选择

在所有CPU型号中的基本和高级功能,

大容量程序和数据存储器

杰出的实时响应-在任何时候均可对整个过程进行完全控制,从而提高了质量、效率和安全

易于使用STEP 7-Micro/WIN工程软件-初学者和的理想选择

集成的 R-S 485接口或者作为系统总线使用

极其快速和的操作顺序和过程控制

通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程

 详细介绍:

前瞻聚力,同心致远

西门子正是前行路上能共担风雨的伙伴。从一颗葡萄到一滴美酒的美妙变迁能在西门子数字化平台上全程追溯。而在2016年汉诺威博览会上,也源自西门子的前沿数字技术。

凭借技术、全面产品线、覆盖200多个的全球网络、金融解决方案及灵活服务模式,西门子在电力、油气与化工、矿山与工业等领域与EPC企业携手前行。

截至2015年底,西门子已与能建、电建、中石油、中石化、中材集团、中集来福士等上百家EPC企业在近60个合作项目,足迹遍及六大洲。

S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。

西门子S7-200扩展电缆

本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。

CPU221

设备种类

种类

电源电压

输入电压

输出电压

输出电流

  • 直流输出

24 V DC

24 V DC

24 V DC

0.75 A, 晶体管

  • 继电器输出

85 … 264 V AC

24 V DC

24 V DC,
24 …
230 V AC

2 A,继电器

产品信息

本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制能力的控制器。
CPU222

设备种类

种类

电源电压

输入电压

输出电压

输出电流

  • 直流输出

24 V DC

24 V DC

24 V DC

0.75 A, 晶体管

  • 继电器输出

85 … 264 V AC

24 V DC

24 V DC, 24 … 230 V AC

2 A,继电器

西门子S7-200扩展电缆

 

本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个扩展模块,大扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间,6个独立的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能,如内置模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的CPU。
CPU224

设备种类

种类

电源电压

输入电压

输出电压

输出电流

  • 直流输出

24 V DC

24 V DC

24 V DC

0.75 A, 晶体管

  • 继电器输出

85 … 264 V AC

24 V DC

24 V DC, 24 … 230 V AC

2 A,继电器

集成到 IT 领域中

借助自动化工程组态,使用S7-300,可以更加方便地接入现代化的信息技术世界。使用CP 343-1 Advanced,可以实现以下信息技术功能:

  • IP 路由;
    借助IP访问列表,将IP V4报文以不低于Gigabit的速度转发至受控PROFINET接口。
  • WEB 服务器;
    使用标准浏览器,可以浏览大至30 MB可自由定义的HTML网页;通过FTP处理自己的文件系统中的数据
  • 标准诊断页;
    无需额外工具,就可以在工厂内完成插装在安装机架上的所有模块的快速诊断工作。
  • E-mail;
    直接从用户程序中发送电子邮件。电子邮件客户端设计有通知功能,可以在控制程序中直接通知用户。
  • 通过 FTP 进行通讯;
    大多数操作系统平台都可以使用的开放协议
  • 设计有30 MB RAM文件系统,可以用作动态数据的中间存储器。

S7-300 PROFINET CPU集成有Web服务器。因此,标准Web浏览器可以读出S7-300站中的信息:

  • CPU 一般信息
  • 诊断缓冲区的内容
  • 变量表
  • 标签状态
  • 模块的状态
  • 报文
  • 工业以太网的相关信息
  • PROFINET 节点的拓扑结构
等时模式

使用系统功能“同步模式”,可以同步耦合

  • 分布式信号采集、
  • PROFIBUS 信号传输和
  • 程序执行

总线周期时间的程序运行。

创建了自动化解决方案,可以以固定间隔时间(常量总线周期时间)捕捉并处理输入和输出信号。同时创建了前后一致的部分过程图像。

借助常量总线周期时间和分布式I/O同步信号处理技术,S7-300确保可以地重现规定的过程响应时间。

为同步模式系统功能提供了极为丰富的支持组件,可以处理运动控制、测量值采集和高速控制等领域的苛刻任务。

在分布式自动化解决方案中,目前的SIMATIC S7-300开始涉足重要的高速加工处理应用领域,并确保可以获得高的精度和可重现性。这意味着可以以稳定的产品不断地扩大生产数量。

模块的诊断和过程监视

SIMATIC S7-300的大量输入/输出模块都具有智能功能:

  • 信号采用的监控(诊断)。
  • 监控来自过程的信号(硬件中断)。

诊断

诊断功能可以用来判断模块的信号采集(针对数字量模块)或者模拟量处理(针对模拟模块)是否工作于无故障状态。在诊断分析中,必须区分可参数化和非参数化诊断消息:

  • 可参数赋值的诊断报文:
    仅由合适的设定参数启用之后才会发出诊断消息。
  • 不可参数赋值的诊断报文:
    这些消息的发出是一个常规事件,即该过程与参数化无关。

如果某个诊断消息处于激活状态(例如“无传感器输入”),则模块会发起一个诊断中断(若已经为该诊断消息设置了参数,则仅在相应的参数化过程之后才会产生中断)。CPU会中断用户程序或较低优先级任务的执行,并接下来执行相关的诊断中断块

CPU 224 XP

 

种类

电源电压

输入电压

输出电压

输出电流

  • 直流输出

24 V DC

24 V DC

24 V DC

0.75 A, 晶体管

  • 继电器输出

85 至 264 VAC

24 V DC

24 V DC, 24 至 230 V AC

2 A,继电器

产品信息

本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,大扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。可完全适应于一些复杂的中小型控制系统。

CPU226

设备种类

种类

电源电压

输入电压

输出电压

输出电流

  • 直流输出

24 V DC

24 V DC

24 V DC

0.75 A, 晶体管

  • 继电器输出

85 … 264 V AC

24 V DC

24 V DC,
24 … 230 V AC

2 A,继电器

定货号 注释
CPU  
6ES7211-0AA23-0xB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES7211-0BA23-0xB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7212-1AB23-0xB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7212-1BB23-0xB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES7214-1AD23-0xB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7214-1BD23-0xB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES7214-2AD23-0xB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7214-2BD23-0xB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7216-2AD23-0xB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出  24V 
6ES7216-2BD23-0xB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出  220V
扩展模块 6ES7 216-2BD23-0X0
6ES7221-1BH22-0xA8 EM221 16入 24VDC,开关
6ES7221-1BF22-0xA8 EM221 8入 24VDC,开关量
6ES7221-1EF22-0xA0 西门子EM221 8入 24VDC,开关量
6ES7222-1BF22-0xA8 EM222 8出 24VDC,开关量
6ES7222-1EF22-0xA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量
6ES7222-1HF22-0xA8 EM222 8出 继电器
6ES7222-1BD22-0xA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET
6ES7222-1HD22-0xA0 EM222 4出 继电器 干触点
6ES7223-1BF22-0xA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量
6ES7223-1HF22-0xA8 EM 223 4 DI / 4 DO  继电器
6ES7223-1BH22-0xA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量
6ES7223-1PH22-0xA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7223-1BL22-0xA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量
6ES7223-1PL22-0xA8

EM223 16入 24VDC/16出 

6ES7223-1BM22-0xA8

EM223 32入/32出 24VDC,开关量

6ES7223-1PM22-0xA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器
6ES7231-0HC22-0xA8 EM231 4入*12位精度,模拟量
6ES7231-7PB22-0xA8 EM231 2入*热电阻,模拟量
6ES7231-7PD22-0xA8 EM231 4入*热电偶,模拟量
6ES7232-0HB22-0xA8 EM232 2出*12位精度,模拟量
6ES7235-0KD22-0xA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量
6ES7277-0AA22-0xA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块
6GK7243-2AX01-0xA0 CP243-2 AS-i接口模块
6ES7253-1AA22-0xA0 EM253 位控模块
6ES7241-1AA22-0xA0 EM241 调制解调器模块
6GK7243-1EX00-0xE0 CP243-1 工业以太网模块
6GK7243-1GX00-0xE0 CP243-1IT 工业以太网模块
附件6ES7 291-8GH23-0xA0  
6ES7291-8GF23-0xA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K
6ES7297-1AA23-0xA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
6ES7291-8BA20-0xA0 BC293,CPU22x电池盒
6ES7290-6AA20-0xA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
6ES7901-3CB30-0xA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m
6ES7901-3DB30-0xA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关
6ES7292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸
6ES7292-1AE20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸
6ES7292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
6AV6640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器
6EP1332-1SH31 专为S7-200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个
  加热炉送料系统——仿STL指令的编程方式梯形图举例 对于没有STL指令的PLC,也可以仿照STL指令的设计思路来设计顺序控制梯形图,这就是下面要介绍的仿STL指令的编程方式。 如图5-33所示为某加热炉送料系统的功能表图与梯形图。除初始步外,各步的动作分别为开炉门、推料、推料机返回和关炉门,分别用Y0、Y1、Y2、Y3驱动动作。X0是起动按钮,X1~X4分别是各动作结束的限位开关。与左侧母线相连的M300~M304的触点,其作用与STL触点相似,它右边的电路块的作用为驱动负载、转换条件和转换目标,以及使前级步的辅助继电器复位。 图5-33 加热炉送料系统的功能表图与梯形图 由于这种编程方式用辅助继电器代替状态器,用普通的常开触点代替STL触点,因此,与使用STL指令的编程方式相比,有以下的不同之处: 1)与代替STL触点的常开触点(如图5-33中M300~M304的常开触点)相连的触点,应使用AND或ANI指令,而不是LD或LDI指令。 2)在梯形图中用RST指令来完成代表前级步的辅助继电器的复位,而不是由系统程序自动完成。 3)不允许出现双线圈现象,当某一输出继电器在几步中均为“1”状态时,应将代表这几步的辅助继电器常开触点并联来控制该输出继电器的线圈。  
6ES7 272-0AA30-0YA0 TD200文本显示器
6XV1830-0EH10 网络总线
6ES7972-0BB12-0xA0 网络总线连结器,带编程口,垂直电缆出线
6ES7972-0BA12-0xA0 网络总线连结器,不带编程口,垂直电缆出线
6ES7972-0BA41-0xA0 网络总线连结器,不带编程口,35度垂直电缆出线
6ES7972-0BB41-0xA0 网络总线连结器,带编程口,35度垂直电缆出线


 我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。

PLC编程的一般步骤是什么? 1.对于较复杂系统,需要绘制系统的功能图;对于简单的控制系统也可省去这一步。 2.设计梯形图程序。 3.根据梯形图编写指令表程序。 4.对程序进行模拟调试及修改,直到满足控制要求为止。调试过程中,可采用分段调试的方法,并利用编程器的监控功能。 1、 数据传送指令 数据传送指令包括MOV(传送)、SMOV(BCD码移位传送)、CML(取反传送)、BMOV(数据块传送)、FMOV(多点传送)、XCH(数据交换)。这里主要介绍MOV(传送)指令。 传送指令MOV将源操作数据传送到目标,其指令代码为FNC12,源操作数[S·]可取所有的数据类型,即K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z,其目标操作数[D·]为KnY、KnM、KnS、 T、C、D、V、Z。 如图1所示,,当X0为ON时,执行连续执行型指令,数据100被自动转换成二进制数且传送给D10,当X0变为OFF时,不执行指令,但数据保持不变;当X1为ON时,T0当前值被读出且传送给D20;当X2为ON时,数据100传送给D30,定时器T20的设定值被间接为10秒,当M0闭合时,T20开始计时;MOV(P)为脉冲执行型指令,当X5由OFF变为ON时指令执行一次,(D10)的数据传送给(D12),其它时刻不执行,当X5变为OFF时,指令不执行,但数据也不会发生变化;X3为ON时,(D1、D0)的数据传送给(D11、D10),当X4为ON时,将(C235)的当前值传送给(D21、D20)。注意:运算结果以32位输出的应用指令、32位二进制立即数及32位高速计数器当前值等数据的传送,必须使用(D)MOV或(D)MOV(P)指令。 如图2所示,可用MOV指令等效实现由X0~X3对Y0~Y3的顺序控制。 2、比较指令 比较指令有比较(CMP)、区域比较(ZCP)两种,CMP的指令代码为FNC10,ZCP的指令代码为FNC11,两者待比较的源操作数[S·]均为K、 H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z,其目标操作数[D·]均为Y、M、S。 CMP指令的功能是将源操作数[S1·]和[S2·]的数据进行比较,结果送到目标操作元件[D·]中。在图3中,当X0为ON时,将十进制数100与计数器C2的当前值比较,比较结果送到M0~M2中,若100>C2的当前值时,M0为ON,若100=C2的当前值时,M1为ON, 若100<C2的当前值时,M2为ON。当X0为OFF时,不进行比较,M0~M2的状态保持不变。 ZCP指令的功能是将一个源操作数[S·]的数值与另两个源操作数[S1·]和[S2·]的数据进行比较,结果送到目标操作元件[D·]中,源数据[S1·]不能大于[S2·]。在图4中,当X1为ON时,执行ZCP指令,将T2的当前值与10和150比较,比较结果送到M0~M2中,若10>T2的当前值时,M0为ON,若10≤T2的当前值≤150时,M1为ON,若150<T2的当前值时,M2为ON。当X1为OFF时,ZCP指令不执行,M0~M2的状态保持不变。 3、加1指令和减1指令 加1指令INC和减1指令DEC的操作数均可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、,它们不影响零标志、借位标志和进位标志。INC的指令代码为FNC24,DEC的指令代码为FNC25。INC指令的功能是将的目标操作元件[D·]中二进制数自动加1,DEC指令的功能是将的目标操作元件[D·]中二进制数自动减1, 如图5所示,当X0每次由OFF变为ON时,D20中的数自动增加1,当X1每次由OFF变为ON时,D21中的数自动减1。 若用连续执行型加1指令INC或连续执行型减1指令DEC,当条件成立时,在每个扫描周期内的目标操作元件[D·]中数据要自动加1或自动减1。16位数据运算时,+32767再加1就变为-32768,-32768再减1就变为+32767。32位数据运算时,+2147483647再加1就变为-2147483648,-2147483648再减1就变为+2147483647。
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