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上海腾桦电气设备有限公司
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上海腾桦电气设备有限公司,成立于2018年3月,注册500万,是一家从事技术设备销售的公司。主要从事工业自动化产品销售和系统集成的高新技术企业
长期与德国SIMATIC(西门子).瑞士ABB.美国罗克韦尔(AB).法国施耐德.美国霍尼韦尔.美国艾默生合作。
公司有专业的技术团队,销售团队,公司成员150于人.为客户提供专业的技术支持,产品资料,售后。
在工控领域,公司以精益求精的经营理念,从产品、方案到,致力于塑造一个“行业专家”品牌,以实现可持续的发展。
西门子PLC S7-200的寻址方式
S7-200编程语言的基本单位是语句,而语句的构成是指令,每条指令有两部分:一部分是操作码,另一部分是操作数。操作码是指出这条指令的功能是什么,操作数则指明了操作码所需要的数据所在。所谓寻址,就是寻找操作数的过程。S7-200 CPU的寻址分三种:立即寻址、直接寻址、间接寻址。
1.立即寻址
在一条指令中,如果操作码后面的操作数就是操作码所需要的具体数据,这种指令的寻址方式就叫立即寻址。
如:在传送指令中:MOV IN OUT——操作码“MOV”指出该指令的功能把IN中的数据传送到OUT中,其中IN——源操作数,OUT——目标操作数。
若该指令为:MOVD 2505 VD500
功能:将十进制数2505传送到VD500中,这里2505就是源操作数。因这个操作数的数值已经在指令中了,不用再去寻找,这个操作数即立即数。这个寻址方式就是立即寻址方式。而目标操作数的数值在指令中并未给出,只给出了要传送到的地址VD500,这个操作数的寻址方式就是直接寻址。
2.直接寻址
在一条指令中,如果操作码后面的操作数是以操作数所在地址的形式出现的,这种指令的寻址方式就叫直接寻址。
如:MOVD VD400 VD500
功能:将VD400中的双字数据传给VD500
3.间接寻址
在一条指令中,如果操作码后面的操作数是以操作数所在地址的地址形式出现的,这种指令的寻址方式就叫间接寻址。
如:MOVD 2505 *VD500
*VD500是指存放2505的地址的地址。
如VD500中存放的是VB0,则VD0则是存放2505的地址。
该指令的功能:将十进制数2505传送给VD0地址中。
SIMATIC S7 PLC处理输入/输出中断的使用方法介绍
概述
本程序适用于SIMATIC S7-212和S7-214的计数器,可以从0计到255,这要取决于输入10.0的状态。如果将输入10.0置为1,则程序减计数;如果将输入10.0置为0,则程序加计数。
如果输入10.0的状态改变,则将立即激活输入/输出中断程序,中断程序0或1分别将有储器位M0.0置成1或0。
例图
程序框图
程序和注解
本程序是一个输入/输出中断程序的范例,计数器从0计到255。如果输入10.0为0,则程序加计数;如果输入10.0为1,则程序减计数。
本程序包括以下三个程序:
Main (主程序) 初始化和计数
INT0 (中断程序0) 输入10.0为1时,减计数。
INT1 (中断程序1) 输入10.0为0时,加计数。
本程序长度为32个字
//标题:事件中断
//********主程序*********
//主程序包括初始化程序和计数程序。
//计数器的存储器标志位M0.0的0或1状态,决定计数方向为加或减计数。
//当输入10.0山0变为1时,产生中断事件0,激活中断程序0 (INT0)。
//中断程序0将存储器位M0.0置成1,导致主程序减计数。
//当输入10.0山1变为0时,产生中断事件1,激活中断程序1 (INT1)。
//中断程序1将存储器位M0.0置成0,导致主程序加计数。
//主程序
LD
MOVB
ENI
ATCH
ATCH
LDN
AB>=
A
EU
INCW
SM0.1
+0, AC0
+0, 0
+1,1
M0.0
16#FE, ACO
SM0.5
AC0
//仅扫描时,SM0.1才为1,进行以下初始化
//将计数累加器ACO清Oa
//允许中断。
//输入10.0为上升沿时激活事件中断0
//输入10.0为上升沿时激活事件中断1
//如果存储器的标志位M 0.0为0状态
//且计数累加器ACO的当前计数值小于或等于254
//且0.5秒脉冲
//且上升沿
//那么计算累加器ACO加1
LD
AB<=
A
EU
DECW
M0.0
16#1,AC0
SM0.5
ACO
//如果存储器的标志位M 0.0为1状态
//且计数累加器ACO的当前计数值大于或等于
//且0.5秒脉冲
//且上升沿
//那么计算器累加器ACO减1
LD
MOVB
MEND
SM0.0
AC0, QB0
// SM0.0总是1。
//在输出端00.0至00.7显示ACO的当前计数值。
//主程序结束。
//******中断程序0******
//事件中断程序0将存储器的标志位M0.0置成
//此情况下程序减计数。
//
INT 0 //中断事件0减计数。
S M0.0,1 //将存储器的标志位M0.0置成
RETI //中断程序0结束。
//******中断程序1******
//事件中断程序1将存储器的标志位M 0.0置成Oa
//此情况下程序增计数。
INT 1
R M0.0,1
RETI
//中断事件1加计数。
//将存储器的标志位M0.0置成O。
//中断程序1结束。
请参考SIMATIC S丁EP 7编程参考手册的6.2节“中断指令”,为您提供了更多的有关输入输出中断的信息。
CPU 312C 是一种紧凑型 CPU,用于对处理速度要求很高的小型应用。集成数字量输入/输出,支持直接连接过程。
集成技术工程的其他用途包括:
CPU 312C 安装有:
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
显示功能与信息功能
集成的通讯功能
集成功能
SENTRON3NE4120产品描述
SITOR FUSE-LINK 80A,AC 1000V (DIN 43620,SIZE 0)
SITOR FUSE-LINK 80 a,交流1000 v(DIN 43620,大小0)
产品品牌名称 | SENTRON | |
电流 / 在AC时 / 测定值 | A | 80 |
熔断片操作等级 | aR | |
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1 | NH0 | |
供电电压 | ||
|
V | 1,000 |
|
V | 250 |
电流开断能力 | ||
|
kA | 100 |
熔断片结构 | SITOR,结构样式 NH | |
标识报警器结构 | 其他 | |
装入位置 | 任意,好垂直 | |
气候级别 | -20 到 +50,相对湿度为 95% 时 | |
环境温度 | °C | -20…+50 |
交变荷载系数 (WL) | 0.9 | |
损耗有效功率 | W | 22 |
损耗的有效功率 / 电流测定值中 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 | W | 22 |
电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的 | F | |
电器设备标示 / 符合 DIN EN 81346-2 | F |
SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0XB0产品描述
SIMATIC S7-200,CPU 224,紧凑型单元,DC 电源,14 DI DC/10 DO DC,8/12 KB代码/8 KB数据,PROFIBUS DP,可扩展
电源电压 | |
DC 24 V | 是 |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
负载电压 L+ | |
额定值 (DC) | 24 V |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
输入电流 | |
接通电流,大值 | 12 A; 28.8 V 时 |
来自电源电压 L+,大值 | 700 mA; 110 至 700 mA,对于扩展组件输出电流 (DC 5 V) 660 mA |
传感器供电 | |
24 V 传感器供电 | |
24 V | 是; 允许范围:15.4 至 28.8 V |
短路保护 | 是; 电子的,在 280 mA 时 |
输出电流,大值 | 280 mA |
存储器 | |
存储器类型 | 其他 |
存储器模块数量(可选) | 1; 插拔式存储器模块,内容与集成 EEPROM一致,另外还可以分类存放配方、数据记录和其它文件。 |
数据存储器和程序存储器 | |
数据存储器,大值 | 8 kbyte |
程序存储器,大值 | 12 kbyte; 8 KB,在激活运行时间编辑时 |
缓冲 | |
存在 | 是; 程序:整个程序位于集成 EEPROM 中,免维护,可通过 CPU 编程;数据:整个从PG/PC 下载的 DB 1 位于集成 EEPROM 中,免维护,DB 1 的即时数值位于 RAM 中,剩余标记、计时器、计数器等通过高效电容器免维护;可选择用于长时间缓冲的电池 |
蓄电池 | |
缓冲器电池 | |
电池操作 | |
缓冲器时间,大值 | 100 h; (40 °C 下至少 70 小时);200 天(典型值)附带可选择的电池模块 |
CPU-处理时间 | |
对于位运算,大值 | 0.22 μs |
计数器、定时器及其剩磁 | |
S7 计数器 | |
数量 | 256 |
在带电池的情况下保留 | |
可调整 | 是; 关于高效电容器或电池 |
下限 | 1 |
上限 | 256 |
计数范围 | |
下限 | 0 |
上限 | 32767 |
S7 时间 | |
数量 | 256 |
在带电池的情况下保留 | |
可调整 | 是; 关于高效电容器或电池 |
上限 | 64 |
时间范围 | |
下限 | 1 ms |
上限 | 54 min; 4 个计时器:1 ms 至 30 s;16 个计时器:10 ms 至 5 min;236 个计时器:100ms 至 54 min |
数据范围及其剩磁 | |
标记 | |
数量,大值 | 32 byte |
存在剩磁 | 是; M 0.0 至 M 31.7 |
在带电池的情况下保留 | 0 至 255,关于高效电容器或电池,可调整 |
在不带电池的情况下保留 | 0 至 112 在 EEPROM 中,可调整 |
硬件扩展 | |
扩展设备,大值 | 7; 只能使用 S7-22x系列的扩展模块。由于输出电流受限,扩展模块的使用可能受到限制。 |
可连接的编程设备/PC | SIMATIC PG/PC,标准 PC |
扩展模块 | |
模拟输入端/输出端,大值 | 35; 大 28 个输入和 7 个输出(EM)或大 0 个输入和 14 个输出(EM) |
数字输入端/输出端,大值 | 168; 多 94 个输入和 74 个输出(CPU + EM) |
AS 接口输入端/输出端,大值 | 62; AS 接口 A/B 从站 (CP 243-2) |
数字输入 | |
数字输入端数量 | 14 |
m/p 读取 | 是; 可选择,每组 |
输入电压 | |
额定值,DC | 24 V |
对于信号“0” | 0 至 5 V |
对于信号“1” | 小值 15 V |
输入电流 | |
对于信号“1”,典型值 | 2.5 mA |
输入延迟(输入电压为额定值时) | |
对于标准输入端 | |
可参数化 | 是; 全部 |
从“0”到“1”时,小值 | 0.2 ms |
从“0”到“1”时,大值 | 12.8 ms |
对于报警输入端 | |
可参数化 | 是; E 0.0 至 E 0.3 |
对于计数器/技术功能 | |
可参数化 | 是; (E0.0 至 E1.5)30 kHz |
导线长度 | |
屏蔽导线长度,大值 | 500 m; 标准入口: 500 m,快速计数器: 50 m |
未屏蔽导线长度,大值 | 300 m; 不用于高速信号 |
数字输出 | |
数字输出端数量 | 10; 晶体管 |
短路保护 | 否; 外部预设 |
感应式关闭电压的限制 | 1 W |
输出端的通断能力 | |
电阻负载时的大值 | 0.75 A |
照明负载时的大值 | 5 W |
输出电压 | |
对于信号 “1”,小值 | DC 20 V |
输出电流 | |
对于信号“1”的额定值 | 750 mA |
针对信号“0”的剩余电流,大值 | 10 μA |
电阻负载时的输出延迟 | |
从 “0” 到“1”,大值 | 15 μs; 标准输出,大值(A 0.2 至 A 1.1)2 μs;脉冲输出,大值(A 0.0 至 A0.1)2 μs |
从 ”1” 到“0”,大值 | 130 μs; 标准输出,大值(A 0.2 至 A 1.1)10 μs;脉冲输出,大值(A 0.0 至 A0.1)10 μs |
2 个输出端的并联开关 | |
用于增加功率 | 是 |
开关频率 | |
电阻负载的脉冲输出端,大值 | 20 kHz; A 0.0 至 A 0.1 |
输出端的总电流(每组) | |
所有安装位置 | |
高可达 40 ℃,大值 | 6 A |
水平安装位置 | |
高可达 55 ℃,大值 | 6 A |
继电器输出端 | |
继电器输出端大数量,集成 | 0 |
导线长度 | |
屏蔽导线长度,大值 | 500 m |
未屏蔽导线长度,大值 | 150 m |
模拟输入 | |
模拟电位计数量 | 2; 模拟电位计;分辨率 8 位 |
传感器 | |
可连接传感器 | |
双线传感器 | 是 |
允许的闭路电流(双线传感器) 大值 | 1 mA |
1. 接口 | |
接口类型 | 集成 RS 485 接口 |
物理组成 | RS 485 |
功能性 | |
MPI | 是; 作为 MPI 从站,用于和 MPI主站的数据交换(S7-300/S7-400-CPU、OP、TD、按钮式面板);S7-200 内部CPU/CPU 通讯在 MPI 网络中可能受限;传输速率 19.2/187.5 kbit/s |
PPI | 是; 附带 PPI 协议,用于编程功能、HMI 功能 (TD 200,OP),S7200内部CPU/CPU通讯;传输速率 9.6/19.2/187.5 kbit/s |
串行数据交换 | 是; 作为可自由编程的接口,使用附带 ASCII协议波特率的外部设备用于串联数据交换:1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s;PC/PPI 电缆也可用作RS232/RS485 变换器 |
MPI | |
传输速率,小值 | 19.2 kbit/s |
传输速率,大值 | 187.5 kbit/s |
集成功能 | |
计数器数量 | 6; 快速计数器(每 30 kHz),32位(包括符号),可用作正向或反向计数器或用于连接 2 个附带 2 个旋转 90°的脉冲序列的增量编码器(大 20 kHz(A/B)计数器);释放和复位输入可参数化;当达到额定值时有中断可能(包括任意内容的子程序的调用);转换计数方向等 |
计数频率(计数器),大值 | 30 kHz |
报警输入端的数量 | 4; 4 个上升脉冲和/或 4 个下降脉冲 |
脉冲输出端的数量 | 2; 快速输出端,20 kHz,有中断可能;脉冲波长和频率可调制 |
极限频率(脉冲) | 20 kHz |
电位隔离 | |
数字输入电位隔离 | |
在通道之间 | 是 |
在通道之间,分组点数 | 6 和 8 |
数字输出电位隔离 | |
在通道之间 | 是; 光电耦合器 |
在通道之间,分组点数 | 5 |
允许的电位差 | |
在不同电路之间 | DC 500 V 在 DC 24 V 和 DC 5 V 之间 |
防护等级和防护类别 | |
IP 20 | 是 |
环境要求 | |
环境条件 | 其他环境条件:参见“自动化系统 S7-200,系统手册” |
运行温度 | |
水平安装,小值 | 0 °C |
水平安装,大值 | 55 °C |
垂直安装,小值 | 0 °C |
垂直安装,大值 | 45 °C |
气压 | |
允许范围,小值 | 860 hPa |
允许范围,大值 | 1080 hPa |
相对湿度 | |
操作,小值 | 5 % |
操作,大值 | 95 %; RH 应力强度 2 符合 IEC 1131-2 |
组态 | |
编程 | |
操作备用装置 | 二进制运算、比较运算、时间运算、计数运算、时钟运算、传输运算、表格运算、逻辑运算、移动和旋转运算、转换运算、程序控制运算、中断和通讯运算、堆叠运算、固定点运算、浮点运算、数字功能 |
程序编辑 | 自由循环 (OB 1),报警控制,时间控制(1 至 255 ms) |
程序组织 | 1 OB,1 DB,1 SDB 子程序有/无参数传输 |
子程序数量,大值 | 64 |
编程语言 | |
KOP | 是 |
FUP | 是 |
AWL | 是 |
技术保护 | |
用户程序保护/密码保护 | 是; 3 级密码保护 |
连接技术 | |
插拔式 I/O 端子 | 是 |
尺寸 | |
宽度 | 120.5 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 62 mm |
重量 | |
重量,约 | 360 g |
SIMATIC S7-400F/FH 故障安全型自动化系统可使用在对安全要求很高设备中。 它控制着各种过程,如果直接停机,这些过程也不会对人员或环境构成威胁。 S7–400 F/FH 有两种基本型号:
使用其它的标准模块,可是使其建立一个对故障安全和非故障安全都能进行控制的全集成控制系统。 使用相同的标准应用程序对整个系统进行组态和编程。
S7-400F/FH 故障安全自动化系统可以根据需要进行不同的组态:
此系统需要一个故障安全的 PLC。 但是不一定是容错的。 需要下列部件:
当发生故障时,可以访问 I/O。 故障安全信号模块钝化。
此系统需要一个故障安全的 PLC。 对于 CPU 需要容错。 需要下列部件:
当一个 CPU、IM 153-2 或 PROFIBUS-DP 发生故障时,PLC 可继续工作。 当故障安全信号模块或者 ET 200M 发生故障时,I/O 不再使用。 故障安全信号模块钝化。
此系统需要一个故障安全的 PLC。 CPU 和 I/O 需要是容错的。需要下列部件:
如果CPU、IM 153-2、PROFIBUS-DP、故障安全信号模块或 ET 200M 发生故障,此 PLC 继续可用。
在S7-400F/FH自动化系统中也可以使用标准模板。 但是不能与ET 200M一起使用。
中央控制器和ET200M之间通过PROFIBUS DP进行故障安全通讯和标准通讯。 经过特殊开发,PROFISafe PROFIBUS 可以在标准数据报文桢中进行安全功能的数据通讯。 需要诸如特殊安全总线的其它硬件组件。 所需的软件既可以作为操作系统的一个扩展软件集成在硬件组件中,也可以作为一个认证的软件块装载到CPU中。
在ET200M中使用隔离模板具有以下优势:
如果达到SIL2安全等级,则不需要隔离模块。
自动化系统主要通过以下特性来识别:
但是,机械工程需求差异非常大,取决于具体的机器型号。
每个硬件平台在特定应用中使用时都有其优点。
不同的平台之间还可以非常轻松地进行组合,这是模块化机器和设备的突出优点。因为单个的硬件平台总是具有相同的系统特性,即不论使用什么平台,功能和工程总是一样。
PROFIBUS 或 PROFINET 可以用来创建驱动和 I/O 之间的远程连接。
PROFINET/PROFIBUS 还可以用于 HMI 设备(如 SIMATIC HMI 或 SIMATIC S7 之类的上位控制器)之间的通信。这就意味着,SIMATIC HMI 面板以及安装有 WinCC 的 PC 可以用作操作员系统。甚至第 3 方应用也可以通过 OPC 接口与 SIMOTION 进行通信。
在 SIMOTION D 中,SIMOTION 的功能直接集成于 SINAMICS S120 驱动系统的闭环控制模块中。因此,整个系统(包括开环控制和驱动)都极其紧凑且响应快速。
SIMOTION D 提供两种型号:
这种性能细分确保大程度的可扩展性和灵活性。应用领域从单轴机器到高性能的多轴机器。为了实现可视化和操作,SIMATIC HMI 设备可通过 PROFIBUS、以太网或 PROFINET 进行连接,具体取决于SIMOTION D 的型号。通过 PROFINET 或 PROFIBUS 来连接分布式 I/O。
SIMOTION C 是采用 SIMATIC S7-300 设计的运动控制器。
其提供两种型号,接口不同,但运动控制功能或性能都相同。除了已经集成的 I/O 外,两种控制器还可通过 SIMATIC S7-300 系列的 I/O 模块加以扩展。
SIMOTION C240 是采用模拟量设定值接口和步进驱动器的应用的理想解决方案。它具有四个内置驱动器和编码器接口,非常适合机器改装项目。
SIMOTION C240 PN 可用于基于 PROFINET 的机器自动化项目。这种控制器具有三个 PROFINET 端口,除支持 TCP/IP 和 RT 通信外,还支持具有 IRT 功能的 PROFINET。它能够操作采用 PROFIdrive 行规的 PROFINET 驱动器以及 PROFINET I/O(如高速 SIMATIC ET 200SP)。
两种型号都另外配备两个 PROFIBUS 接口,通过这两个接口可以连接支持 PROFIdrive 行规和标准 I/O 的驱动。除此以外,两个控制器还具有工业以太网接口,从而提供更多的通信选项。
SIMOTION P 是基于 PC 的运动控制系统,具有两种型号:
由于 PC 中不含旋转部件,SIMOTION P320-4 系统适用于恶劣环境中的应用。两个 PC 都配有针对 SIMOTION 的常见实时扩展系统。这就意味着,除了 SIMOTION 机器应用程序以外,还可能随时运行其他 PC 应用程序,例如 SIMOTION 工程系统、操作员应用程序、过程数据例程或标准的 PC 应用程序。
借助其的处理器性能,SIMOTION P350-4 特别适合对性能要求较高的应用(如具有高动态配置和压力控制回路的液压应用)。
SIMOTION P320-4 特别适合恶劣的操作环境。由于其尺寸小,因此对于许多可用空间有限并且需要设计非常坚固的应用均是佳选择。
SIMOTION P320-4 可通过各种不同的 SIMOTION 工业平板显示器来操作 (IFP)。提供了不同的屏幕大小,既可以使用键盘和鼠标,也可以使用触摸屏进行操作。
这两个型号都标配有一个现场总线接口,其形式为集成式 PROFINET 接口(3 个端口)。IsoPROFIBUS board 板可安装在扩展插槽内以实现 PROFIBUS 应用。IsoPROFIBUS 板具有两个附加 PROFIBUS 接口。
西门子S7-200网络的通讯设置和元件选择
S7-200的端口是不隔离的,如果想使网络隔离,应考虑使用RS-485中继器或者EM277。
注意:
●具有不同电位的互联设备有可能导致不希望的电流流过连接电缆。
●这种不希望的电流可能导致通讯失败或者设备损坏。
●要确保用通讯电缆连接的所有设备有相同的参考电位,或者彼此隔离,来避免产生这种不希望的电流。
为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型
网段的大长度取决于两个因素:隔离(用RS-485中继器)和波特率。但连接具有不同电位的设备是需要隔离。当接地点之间的距离很远时,有可能具有不同的地电位。即使距离较近,大型机械的负载电流也能导致地电位的不同。
表1 网络电缆的大长度
波特率
非隔离CPU口1
有中继器的CPU口或者EM277
9.6K到187.5K
50m
1000m
500k
不支持
400m
1M到1.5M
不支持
200m
3M到12M
不支持
100m
1 如果不是用隔离端和中继器,允许的大距离为50m。测量该距离时,从网段的第一个节点开始。到网段的后一个节点。
在网络中使用中继器
RS-485中继器为网段提供偏压电阻和终端电阻。目的是为了:
●增加网络的长度:在网络中使用一个中继器可以使网络的通讯距离扩展50m。如果使用两个中继器而且中间没有其他节点,网络的通讯距离按照所使用的波特率扩展一个网段的长度。在一个串联网络中,多可以使用9个中继器。但网络的长度不能超过9600m.
●为网络增加设备:在9600的波特率下。50米距离之内,一个网段多可以连接32个设备,使用一个中继器允许在网络上增加32个设备。
●在不同的网段之间电隔离:如果不同的网段具有不同的地电位,将他们隔离会提高网络的通讯质量。
一个中继器在网络中被算作网段的一个节点,但没有被指定站地址。
图1带有中继器的网络
选择网络电缆
S7-200 网络使用RS-485标准,是用双绞线电缆。在一个网段上可以连接32个设备。
表2 网络电缆的通用指标
技术指标
描述
电缆类型
屏蔽双绞线
回路阻抗
≤115Ω/Km
有效电容
30pF/m
标称阻抗
大约135Ω-160Ω(频率=3MHz-20MHz)
衰减
0.9Db/100m(频率=200KHz)
导线截面积
0.3mm2-0.5mm2
电缆直径
8mm±0.5mm
IM154-8 PN/DP CPU 智能接口模块包含两个部件:
两个部件均可单独订购。
IM 154-8 PN/DP CPU 接口模块具有:
可组态的参数属性
STEP 7可用于对S7组态设置参数以及设置CPU的属性和响应参数:
显示功能与信息功能
状态和错误指示;
LED 指示,硬件、编程、时间、I/O 或 总线错误,以及工作状态,如运行、停止和重启。护报警导和 PROFINET 连接/动作
测试功能;
编程设备可用于显示在程序执行过程中的信号状态、独立地于用户程序之外修改过程变量并输出存储器堆栈的内容。
信息功能;
编程设备能使用户获得有关存储容量和 CPU 工作状态,以及工作内存和负载内存的当前负荷,当前的循环时间和诊断缓冲器内容等方面的信息(纯文本)。
集成通信功能
系统功能
CPU 可以提供大量的系统功能,用于诊断、参数化、同步、中断、时间测量等。请参考手册了解详情。
6SE7016-1EA61 | 6.1A 2.2KW | ||
6SE7018-0EA61 | 8.0A 3.0KW | ||
6SE7021-0EA61 | 10.2A 4.0KW | ||
6SE7021-3EB61 | 13.2A 5.5KW | ||
6SE7021-8EB61 | 17.5A 7.5KW | ||
6SE7022-6EC61 | 25.5A 11.0KW | ||
6SE7023-4EC61 | 34.0A 15.0KW | ||
6SE7023-8ED61 | 37.5A 18.5KW | ||
6SE7024-7ED61 | 47.0A 22.0KW | ||
6SE7026-0ED61 | 59.0A 30.0KW | ||
6SE7027-2ED61 | 72.0A 37.0KW | ||
6SE7031-0EE60 | 92.0A 45.0KW | ||
6SE7031-2EF60 | 124.0A 55.0KW | ||
6SE7031-5EF60 | 146.0A 75.0KW | ||
6SE7031-8EF60 | 186.0A 90.0KW | ||
6SE7032-1EG60 | 210.0A 110.0KW | ||
6SE7032-6EG60 | 260.0A 132.0KW | ||
6SE7033-2EG60 | 315.0A 160.0KW | ||
6SE7033-7EG60 | 370.0A 200.0KW | ||
6SE7035-1EK60 | 510.0A 250.0KW | ||
6SE7036-0EK60 | 590.0A 315.0KW | ||
6SE7037-0EK60 | 690.0A 400.0KW |