西门子PLCCPU6ES7215-1HG40-0XB0
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S7-1200 CPU可编程控制器
6ES7 211 1BD30 0XB0 1211 CPU AC/DC/Rly
6ES7 211 1AD30 0XB0 1211 CPU DC/DC/DC
6ES7 211 1HD30 0XB0 1211 CPU DC/DC/Rly
6ES7 212 1BD30 0XB0 1212 CPU AC/DC/Rly
6ES7 212 1AD30 0XB0 1212 CPU DC/DC/DC
6ES7 212 1HD30 0XB0 1212 CPU DC/DC/Rly
6ES7 214 1BE30 0XB0 1214 CPU AC/DC/Rly
6ES7 214 1AE30 0XB0 1214 CPU DC/DC/DC
6ES7 214 1HE30 0XB0 1214 CPU DC/DC/Rly
扩展模块
6ES7 222 1HF30 0XB0 SM 1222 8 x 继电器输出
6ES7 222 1BF30 0XB0 SM 1222 8 x 24V DC 输出
6ES7 223 1PH30 0XB0 SM 1223 8 x 24V DC 输入/8 x
继电器输出
6ES7 223 1BH30 0XB0 SM 1223 8 x 24V DC 输入/8 x 24V DC输出
8 x 24V DC 输入
6ES7 221 1BF30 0XB0 SM 1221 16 x 继电器输出
6ES7 222 1HH30 0XB0 SM 1222 16 x 24V DC 输出
6ES7 222 1BH30 0XB0 SM 1222 16 x 24V DC 输入/16 x
6ES7 223 1PL30 0XB0 SM 1223 继电器输出16 x 24V DC 输入/16 x 24V DC 输出
6ES7 223 1BL30 0XB0 SM 1223 16 x 24V DC 输入
6ES7 221 1BH30 0XB0 SM 1221
6ES7 234 4HE30 0XB0 SM 1234 4 x 模拟量输入/2 x 模拟量输出
6ES7 231 4HD30 0XB0 SM 1231 4 x 模拟量输入
6ES7 232 4HB30 0XB0 SM 1232 2 x 模拟量输出
6ES7 241 1CH30 0XB0 CM 1241 RS 485
6ES7 241 1AH30 0XB0 CM 1241 RS 232
6ES7 223 0BD30 0XB0 SB 1223 2 x 24V DC 输入/2 x 24V DC 输出1 x 模拟量输出
6ES7 232 4HA30 0XB0 SB 1232
6ES7 274 1XH30 0XA0 SIM 1274 1214C 模拟器
6ES7 274 1XF30 0XA0 SIM 1274 1211C/1212C 模拟器
DI(Digital Input)开关量输入,
亦称数字量输入。以开关状态为输出的传感器,如水流开关、风速开关、压差开关等,将高/低电平(相当于开关)两种状态输入到控制器,控制器将其转换为数字量1或0,进而对其进行逻辑分析和计算,这种控制器通道即为DI通道。
DO(Digital Output)开关量输出,
亦称数字量输出,它可由控制软件将输出通道变成高电平或低电平,通过驱动电路即可带动继电器或其他开关元件动作,也可驱动指示灯显示状态。开关量输出DO信号可用来控制开关、交流接触器、变频器以及可控硅等执行元件动作。
AI(Analogy Input)模拟量输入,
模拟量输入的物理量有温度、压力、流量等,这些物理量由相应的传感器感应测得,往往经过变送器转变为电信号送入控制器的模拟输入口。
AO(Analogy Output)模拟量输出,
模拟量输出的信号是电压(如0~5V、0~10V间的电压)或电流(如0~10mA间的电流),其输出电压或电流的大小由控制软件决定。
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描述
S7-1200信号模块
信号模块可以连接到CPU的右侧,进一步扩展数字或模拟输入/输出能力。CPU 1212C接受两个,CPU1214C接受八个信号模块。
大量不同的数字量和模拟量模块可精确提供每种任务所需的输入/输出。数字量和模拟量模块在通道数目、电压和电流范围、隔离、诊断和报*功能等方面有所不同。 对于在此列举的所有模块系列,SIPLUS 部件也可应用在扩展温度范围 -25 - +60℃ 以及腐蚀性环境/冷凝环境中。邢台、西门子DP电缆 ,邢台、西门子DP电缆 , , ,叠装式 ,背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在外壳的背面。 ,西门子FM355C模块 ,提供有大量功能,支持用户的S7-300编程、调试和维护等工作。 ,内部模块保险丝故障 , ,邢台、西门子DP电缆
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说明
数字量输入/输出作为 SIMATIC S7-1200 CPU 的集成 I/O 的补充
信号模块作为独立的模块;可以与 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 一起使用(CPU 1211C 除外)
信号板将作为模块插到 CPU 上,在空间有限的情况下使用; 可以与 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 一起使用
用于使控制器灵活地适应相关任务的要求
用于使用附加输入端和输出端对系统进行后续扩展
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应用
除了现有的集成数字量输入/输出之外,数字扩展模块还可以提供更多的数字量输入/输出使用选项。这为用户提供了下列优势:
邢台、西门子DP电缆 ,邢台、西门子DP电缆 ,由最初发展至今,S3、S5系列PLC已逐步退出市场,停止生产,而S7系列PLC发展成为了西门子自动化系统的控制核心,而TDC系统沿用SIMADYN D技术内核,是对S7系列产品的进一步升级,它是西门子自动化系统最尖端,功能**的可编程控制器。 ,通过接口模板连接: ,DIN ,硬件中断丢失 ,西门子S7-1200CM1241通讯模块 ,IEC 60068,Part 2-27/半正弦波: ,(4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下; ,是一种经济有效的方案,可以同时连接编程器/PC、人机界面系统和其它的 SIMATIC S7/C7 自动化系统。 ,邢台、西门子DP电缆
**适应性:
使用可以根据需要混合的信号模块,用户可以使其控制器准确地满足相关任务的要求。这可以避免产生不必要的投资。可以使用带有 8 个、16 个和 32 个输入/输出通道的模块
在空间有限的情况下,或只需要少数附加输入/输出的情况下,可以使用信号板。通过信号板可以对 S7-1200 CPU 进行模块化扩展。这不会增加控制器所需的安装空间
灵活性:
如果任务后续有所扩展,可以升级控制器。更新用户程序非常简单
信号模块可以连接到CPU的右侧,进一步扩展数字或模拟输入/输出能力。CPU 1212C接受两个,CPU1214C接受八个信号模块。
大量不同的数字量和模拟量模块可精确提供每种任务所需的输入/输出。数字量和模拟量模块在通道数目、电压和电流范围、隔离、诊断和报*功能等方面有所不同。 对于在此列举的所有模块系列,SIPLUS 部件也可应用在扩展温度范围 -25 - +60℃ 以及腐蚀性环境/冷凝环境中。西门子6ES7232-4HB32-0XB0 ,西门子6ES7232-4HB32-0XB0 ,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。 ,执行器电阻过高 ,MIDASTER系列:MDV ,模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。 ,西门子S7-200CP243-1模块 ,RS 232C/V.24(仅 CP 340/CP 341) ,模块的状态 ,信号模块采用差异分析方法和测试信号注入技术实现输出和输入信号的监控。 ,西门子6ES7232-4HB32-0XB0
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CPU1516-3PN/DP
6ES7516-3AN01-0AB0SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, 中央处理器,带 主存储器 1MByte 用于 程序及 5MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFIBUS, 10 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡 |
S7-1500 控制器产品系列中具有大容量程序及数据存储器的 CPU,适用于具有较高程序范围联网的应用。
具有较高处理速度,适用于二进制和浮点运算
在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用
PROFINET IO IRT 接口,带 2 端口交换机
PROFINET I/O 控制器,用于经由 PROFINET 控制分布式 I/O。
PROFINET 智能设备,用于作为 SIMATIC 或非西门子 PROFINET IO 控制器环境下的智能 PROFINET 设备,连接到 CPU。
配备单独 IP 地址的附加 PROFINET 接口可用于网络隔离,或用于连接更多 PROFINET IO RT 设备,又或者作为 I-设备用于高速通信。
PROFIBUS DP 主站接口
OPC UA 服务器(数据访问)作为运行时选件,可轻易将 SIMATIC S7-1500 连接至第三方设备/系统
在 PROFIBUS 和 PROFINET 上实现等时同步模式
集成运动控制功能,用于控制速度控制轴和定位轴,支持外部编码器,凸轮/凸轮轨道和探头
用于诊断集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项
注:
SIMATIC 存储卡(用来运行 CPU)
说明 本条目处理怎样 ' 移植 'RDSYSST' 指令到 S7-1500' 这样一个问题,并且比较此指令在 STEP 7 V5.x 和 STEP 7 (TIA Portal) V12 中的不同。使用 SFC 51 'RDSYSST' (读取系统状态) 能够读取系统状态列表或者系统状态列表的引用。图 01 展示了在 STEP 7 V5.5 中调用 'RDSYSST' 指令读取 S7-300/400 CPU系统状态。 ......
说明
本条目处理怎样 " 移植 "RDSYSST" 指令到 S7-1500" 这样一个问题,并且比较此指令在 STEP 7 V5.x 和 STEP 7 (TIA Portal) V12 中的不同。使用 SFC 51 "RDSYSST" (读取系统状态) 能够读取系统状态列表或者系统状态列表的引用。图 01 展示了在 STEP 7 V5.5 中调用 "RDSYSST" 指令读取 S7-300/400 CPU系统状态。
图 01
移植后不能再使用上述的指令,因为 S7-1500不再支持这个指令。这就是为什么移植后会在 STEP 7 (TIA Portal) V12 中出现图 02 所示的信息。
西门子CPU1516-3PN/DP图. 02
依据 "SZL-ID" 的数据结构,必须使用与 S7-1500 相兼容的指令来替换掉 "RDSYSST" 指令。根据图. 01 给出的例子,给出参考 TIA Portal 在线帮助来更改 S7-1500 程序的步骤。
在编译器消息 (图. 02) 中,点击消息“必须在移植后测试程序”右侧的 "?" 图标。
打开 STEP 7 V12 的在线帮助“在移植 PLC 程序特别注意事项”。下表列出了怎样处理这些问题的链接。点击:"移植指令至 S7-1500 (S7-1500)"。
图 03
在“指令的移植”部分移动滚动条至最右下方直到看见在“系统状态列表”下的“移植指令 RDSYSST ” 的链接。
点击链接打开在 S7-1500 的系统状态信息表。
在这个表中可以看到移植是否支持一个 SZL-ID 数据结构或者应该使用哪个语句。上述例子所示的信息描述了这样一个 SZL-ID: W#16#0074,这个信息能够被指令 "LED" 所读取。
注意
在 SZL-IDs 中 "xy" 是通配符,它的含义并没有列出。
图 04
指令 "LED" 位于 S7-1500 的 LAD/STL/FBD 编辑器的目录 "高级指令 > 诊断"下。拖拽指令 "LED" 到程序中并使用变量参数化这个指令。
移除指令 "RDSYSST",然后保存并编译程序。
西门子CPU1516-3PN/DP图 05
关于扩展的“LED”指令的详细信息,在STEP7(TIA Portal)的在线帮助中可以找到。通过选中相关指令并按“F1”键可打开在线帮助。
创建环境
该 FAQ 中的图片是在 STEP 7 V5.5 和 STEP 7 (TIA Portal) V12 中创建的。
描述
当移植SIMATIC S7-300/400控制器的程序到SIMATIC S7-1500控制器时,一些组织块(OB)不能被转化。下表列出了仅适用于SIMATIC S7-300/400 控制器的组织块。当移植到SIMATIC S7-1500时,这些组织块的功能必须由S7-1500的其它组织块实现。
S7-300/400 |
S7-1500 |
OB 81 电源错误 (S7-400) OB 84 硬件错误(S7-400) OB 87 通信错误 |
OB 82 硬件诊断 |
OB 88 处理中止(S7-400) | OB 121 编程错误 |
OB 102 冷启动 (S7-400) | OB 100 启动 |
表 01
以下组织块不被SIMATIC S7-1500控制器支持:
OB 60 多任务计算报警
OB 65 工艺同步报警
OB 7x 冗余错误
OB 85 编程错误
OB 90 背景循环
OB 101 重启
说明 在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测点数目。根据以下几点,测点最大数目是在 3,844 到 58,250 之间。 CPU中用于存储轨迹记录的内存大小 记录PLC变量需要的内存大小 ......
说明
在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测点数目。根据以下几点,测点最大数目是在 3,844 到 58,250 之间。