西门子PLC卡件6GK7343-1CX10-0XE0

发布时间:2019-08-28

西门子PLC卡件6GK7343-1CX10-0XE0西门子PLC卡件6GK7343-1CX10-0XE0西门子PLC卡件6GK7343-1CX10-0XE0性能介绍
上海诗幕自动化设备有限公司,*从事品自动化设备研发及销售的企业,对各大自动化产品有着强大的优势,并且对优势产品有着大量的备货。与欧洲及从事电气的各大公司有着良好的协作关系。
西门子PLC卡件6GK7343-1CX10-0XE0

上海诗幕自动化设备有限公司是*从事西门子工业自动化产品销售和集成的高新技术企业。 在西门子工控领域,公司以精益求精的经营理念,从产品、方案到服务, 致力于塑造一个“行业*”,以实现可的发展。 多年以来,公司坚持“以客户为本,与客户共同发展”的思想, 全力以赴为工矿用户、设计单位、工程公司提供高、高性、高可靠性的整体解决方案。 “我们不仅仅销售的产品”是公司每个员工的工作信条, 在为客户提品和方案的中,我们愿意倾听客户,和客户共同完善, 不断服务,越客户的期望。以此为基础,我们追求客户、厂商和员工三方的共赢。 本公司与德国SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧作中, 建立了良好的相互协作关系,在自动化产品与驱动产品业务逐年成倍增长, 为广大用户提供了SIEMENS的新的技术及自动控制的佳解决方案。 上海诗幕自动化科技有限公司 具备以下产品优势 西门子可编程控制器,西门子屏,西门子工业以太网, 西门子数控,西门子高低压变频器,西门子电机驱动等等。概述

概述

注意:

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 产品。此处的内容摘自相关的产品。了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

设计

紧凑型 CPU 1212C 具有:

设备型号

       

型号

电源电压

输入电压 DI

输出电压 DO

输出电流

  • DC/DC/DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

0.5 A, 晶体管

  • 直流/直流/继电器

24 V DC

24 V DC

5 … 30 V DC /
5 … 250 V AC

2 A;
30 W DC /
200 W AC

  • 交流/直流/继电器

85 … 264 V AC

24 V DC

5 … 30 V DC /
5 … 250 V AC

2 A;
30 W DC /
200 W AC



西门子PLC卡件6GK7343-1CX10-0XE0

西门子PLC卡件6GK7343-1CX10-0XE0西门子PLC卡件6GK7343-1CX10-0XE0性能介绍
步进电机环形分配器的PLC程序组合逻辑设计举例 下面通过步进电机环形分配器的PLC程序来进行说明: (1)工作原理 步进电机控制主要有三个重要参数即转速、转过的角度和转向。由于步进电机的转动是由输入脉冲控制,所以转速是由输入脉冲的决定,而转过的角度由输入脉冲的脉冲个数决定。转向由环形分配器的输出通过步进电机A、B、C相绕组来控制,环形分配器通过控制各相绕组通电的相序来控制步电机转向。 如图5-47给出了一个双向三相六拍环形分配器的逻辑电路。电路的输出除决定于复位RESET外,还决定于输出端QA、QB、QC的历史状态及控制-EN使能、CON正反转控制和输入脉冲。其真值表如表5-4所示。 图5-47 步进电机环形分配器 表5-4 真值表 CON 1 0 Z EN CLK A B C A B C 1 Φ Φ 1 0 0 1 0 0 0 1 ↑ 1 0 1 1 1 0 0 1 ↑ 0 0 1 0 1 0 0 1 ↑ 0 1 1 0 1 1 0 1 ↑ 0 1 0 0 0 1 0 1 ↑ 1 1 0 1 0 1 0 1 ↑ 1 0 0 1 0 0 (2)程序设计 程序设计采用组合逻辑设计法,由真值表可知: 当CON=0时,输出QA、QB、QC的逻辑关系为: 当CON=1时,输出QA、QB、QC的逻辑关系为: 当CON=0,正转时步进机A、B、C相线圈的通电相序为: 当CON=1,反转时各相线圈通电相序为: QA、QB、QC的状态转换条件为输入脉冲上升沿到来,状态由前一状态转为后一状态,所以在梯形图中引入了上升沿微分指令。 PLC输入/输出元件地址分配见表6-3。 表6-3 PLC输入/输出元件地址分配表 PLC IN 代号 PLC OUT 代号 X0 CLK Y0 QA X1 EN Y1 QB X2 RESET Y2 Qc X3 CON 根据逻辑关系画出步进电机机环形分配器的PLC梯形图,如图5-48所示。 图5-48 环形分配器的梯形图 梯形图工作原理简单分析如下:设初始状态为RESET有效。X2常开触点闭合,Y0输出为“1”状态,Y1、Y2为“0”状态,RESET无效后,上述三输出状态各自保持原状态。CON=0(X3=0),当EN(X1=1)有效,且有输入脉冲CLK(X0)输入,CLK(X0)上升沿到来,M0辅助继电器常开触点闭合一个扫描周期。在此期间,各输出继电器状态自保持失效,Y0输出保持为“1”状态,Y1输出由“0”变“1”,Y2输出状态为“0”。一个扫描周期过后,M0常开触点断开,常闭触点闭合,各输出继电器状态恢复自保持,等待下一个输入脉冲上升沿的到来。其它部分请读者自己分析。

SIMATIC S7-1200
产品信息 组态工具
SIPLUS S7-1200
在极端严酷条件下使用的控制器
扩展温度范围:-25 ℃ 到 +55/70 ℃
适用于介质(有害气体)
允许冷凝
采用久证的 S7-1200 PLC 技术
便于处理、编程、和
可以替换昂贵的定制解决方案
SIPLUS extreme RAIL S7-1200
用于导轨和的集成式模块化控制解决方案
已根据 EN 50155、EN 50121、EN 50124、EN 50125 和 EN 45545 批准
每个单元的绝缘
防护涂层
温度等级 T1:-40 °C ... +70 °C
无缝集成到通用 TIA Portal 工程框架
PROFINET/以太网接口
集成的诊断和
集成工艺功能
高电磁抗扰度 (EMC) 和机械回弹性(振动和冲击)
用在打磨、卫生隔间或照明内
应用
SIPLUS S7-1200
SIPLUS S7-1200 控制器用于处理机械设备制造和工厂建造中的开环和闭环控制任务。
SIPLUS S7-1200 将紧凑型模块化设计与高性能结合在一起,适合广泛的自动化应用。其应用范围从取代继电器和器,一直延伸到网络中以及分布式结构内的复杂自动化任务。由于经过专门加固和完善,甚至能够在极恶劣的条件下使用。
SIPLUS S7-1200 正开辟出越来越多的应用领域;这些领域以前出于经济效益原因而需要采用特殊电子装置。
例如,应用的例子包括:
贴片
传送带
电梯和自动扶梯
物料输送设备
金属加工机械
包装机械
印刷机械
纺织机械
混合
淡水处理厂
污水处理厂
外置显示器
配电站
室温控制
加热/冷却控制
能源
消防
空调
照明控制
泵控制
安防/门禁
SIPLUS extreme RAIL S7-1200
SIPLUS extreme RAIL S7-1200 是一种高性能的铁路控制器,按照铁路 EN 50155、EN 15121、EN 50124、EN 50125 和 EN 45545 进行了。
由于具有模块化和统一的工程设计,SIPLUS extreme RAIL 产品成为列车中或铁道路基上大量应用的解决方案,例如,用于控制砂石或照明。
我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 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)
逻辑设计法实现基于PLC的交通灯控制举例 逻辑设计法是以布尔代数为理论基础,根据生产中各工步之间的各个检测元件(如行程开关、传感器等)状态的变化,列出检测元件的状态表,确定所需的中间记忆元件,再列出各执行元件的工序表,然后写出检测元件、中间记忆元件和执行元件的逻辑表达式,再转换成梯形图。该在单一的条件控制中,非常好用,相当于组合逻辑电路,但和时间有关的控制中,就很复杂。 下面将介绍一个交通灯的控制电路。 【例】用PLC构成交通灯控制。 (1)控制要求:如图1所示,起动后,南北红灯亮并维持25s。在南北红灯亮的同时,东西绿灯也亮,1s后,东西车灯即甲亮。到20s时,东西绿灯闪亮,3s后熄灭,在东西绿灯熄灭后东西黄灯亮,同时甲灭。黄灯亮2s后灭东西红灯亮。与此同时,南北红灯灭,南北绿灯亮。1s后,南北车灯即乙亮。南北绿灯亮了25s后闪亮,3s后熄灭,同时乙灭,黄灯亮2s后熄灭,南北红灯亮,东西绿灯亮,循环。 图1 交通灯控制示意图 (2)I/O分配 输入 输出 起动按钮:I0.0 南北红灯:Q0.0 东西红灯:Q0.3 南北黄灯:Q0.1 东西黄灯:Q0.4 南北绿灯:Q0.2 东西绿灯:Q0.5 南北车灯:Q0.6 东西车灯:Q0.7 (3)程序设计 根据控制要求首先画出十字路通灯的时序图,如图2所示。 图2 十字路通灯的时序图 根据十字路通灯的时序图,用基本逻辑指令设计的灯控制的梯形图如图3所示。分析如下: 首先,找出南北方向和东向灯的关系:南北红灯亮(灭)的时间=东西红灯灭(亮)的时间,南北红灯亮25S(T37计时)后,东西红灯亮30S(T41计时)后。 其次,找出东向的灯的关系:东西红灯亮30S后灭(T41复位)→东西绿灯平光亮20S(T43计时)后→东西绿灯闪光3S(T44计时)后,绿灯灭→东西黄灯亮2S(T42计时)。 再其次,找出南北向灯的关系:南北红灯亮25S(T37计时)后灭→南北绿灯平光25S(T38计时)后→南北绿灯闪光3S(T39计时)后,绿灯灭→南北黄灯亮2S(T40计时)。 后找出车灯的时序关系:东西车灯是在南北红灯亮后开始延时(T49计时)1S后,东西车灯亮,直至东西绿灯闪光灭(T44延时到);南北车灯是在东西红灯亮后开始延时(T50计时)1S后,南北车灯亮,直至南北绿灯闪光灭(T39延时到)。 根据上述分析列出各灯的输出控制表达式: 东西红灯:Q0.3=T37 南北红灯Q0.0=M0.0·T3 东西绿灯:Q0.5=Q0.0·T43+T43·T44·T59 南北绿灯Q0.2=Q0.3·T38+T38·T39·T59 东西黄灯:Q0.4=T44·T42 南北黄灯Q0.1=T39·T40 东西车灯:Q0.7=T49·T44 南北车灯Q0.6=T50·T39 图3 基本逻辑指令设计的灯控制的梯形图
WJT

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