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s。
这为用户提供了下列优势:
信号模块具有与基本设备相同的设计特点:
信号板直接插到每个 S7-1200 CPU 前面的插座中。
说明
信号模块不能与 CPU 1211C 一起使用。
可以与 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 一起使用(CPU 1211C 除外)
可以与 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 一起使用
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。
信号模板
模块安装在右侧 CPU 旁边的导轨上,相互电气、机械地连接,并且通过滑块机构连接到 CPU
水平或垂直安装在 DIN 导轨上或使用集成的钻孔直接安装在控制柜中
信号板
信号板直接插到 SIMATIC S7-1200 CPU 中,因此可以电气、机械地连接到 CPU
信号板可以与 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 一起使用。
6ES7 131-4BB01-0AA0 | 2路开关量输入 24VDC 标准 (5块) |
6ES7 131-4BB01-0AB0 | 2路开关量输入 24VDC 高性能 (5块) |
6ES7 131-4BD01-0AA0 | 4路开关量输入 24VDC 标准 (5块) |
6ES7 131-4BD01-0AB0 | 4路开关量输入 24VDC 高性能 (5块) |
6ES7 131-4BD51-0AA0 | 4路开关量源输入 24VDC 标准 (5块) |
6ES7 131-4CD00-0AB0 | 4路开关量输入 UC 24V...48V 带 LED SF (组故障)每包装5个 |
6ES7 131-4EB00-0AB0 | 2路开关量输入 120VAC (5块) |
6ES7 131-4FB00-0AB0 | 2路开关量输入 230VAC (5块) |
6ES7 131-4RD00-0AB0 | 4路开关量输入 DC 24V NAMUR 15 MM 宽,带LED SF ,每包装5个 |
开关量输出模板 | |
6ES7 132-4BB01-0AA0 | 2路开关量输出 24VDC 0,5A 标准 (5块) |
6ES7 132-4BB01-0AB0 | 2路开关量输出 24VDC 0,5A 高性能 (5块) |
6ES7 132-4BD02-0AA0 | 4路开关量输出 24VDC 0,5A 标准 (5块) |
6ES7 132-4BB31-0AA0 | 2路开关量输出 标准型 直流24V/2A,每包装5个 |
6ES7 132-4BB31-0AB0 | 2路高性能型开关量输出 直流24V/2A,每包装5个 |
6ES7 132-4BD32-0AA0 | 4路开关量输出 24VDC 2A 标准 (5块) |
6ES7 132-4FB01-0AB0 | 2路开关量输出 交流120/230V,每包装5个 |
6ES7 132-4HB01-0AB0 | 2路继电器输出 24VDC/230VAC 5A (5块) |
6ES7 132-4HB10-0AB0 | 2路继电器输出 继电器直流24V-48V/5A,交流24V-230V/5A(5块) |
模拟量输入模板 | |
6ES7 134-4FB01-0AB0 | 2路模拟量输入 电压信号 标准 |
6ES7 134-4FB52-0AB0 | 2路高速型模拟量输入 电压 +/-10V;模块周期时间: 1MS |
6ES7 134-4LB02-0AB0 | 2路模拟量输入 电压信号 高性能 (16位) |
6ES7 134-4GB01-0AB0 | 2路模拟量输入 电流信号 标准 2线制 |
6ES7 134-4GB52-0AB0 | 2路高速型模拟量输入 I-2线 4 - 20MA;模块周期时间: 1MS, |
6ES7 134-4GB11-0AB0 | 2路模拟量输入 电流信号 标准 4线制 |
6ES7 134-4GB62-0AB0 | 2路高速型模拟量输入 I-4线 4 - 20MA;模块周期时间: 1MS |
6ES7 134-4MB02-0AB0 | 2路模拟量输入 电流信号 高性能 (16位) 2线制 |
6ES7 134-4JB51-0AB0 | 2路模拟量输入 RTD热电阻信号 |
6ES7 134-4JB01-0AB0 | 2路模拟量输入 热电偶信号 |
6ES7 134-4NB01-0AB0 | 2路高性能型模拟量输入 热电偶信号,带内部温度补偿 |
6ES7 134-4NB51-0AB0 | 2路高性能型模拟量输入 RTD热电阻信号, 带线电阻的内部补偿 |
模拟量输出模板 | |
6ES7 135-4FB01-0AB0 | 2路模拟量输出 电压信号 标准 |
6ES7 135-4GB01-0AB0 | 2路模拟量输出 电流信号 标准 |
6ES7 135-4LB02-0AB0 | 2路模拟量输出 电压信号 高性能 (16位) |
6ES7 135-4MB02-0AB0 | 2路模拟量输出 电留信号 高性能 (16位) |
功能模板 | |
6ES7 138-4DA04-0AB0 | 1个计数器24V/100KHZ |
6ES7 138-4DB03-0AB0 | SSI 位置检测模板 |
6ES7 138-4DD00-0AB0 | 2 Pulse (pulse b modulation, timer) |
6ES7 138-4DC00-0AB0 | STEP1 步进电机模板 |
6ES7 138-4DF01-0AB0 | 1 SI 通讯模板(RS232 RS422 RS485 串行接口) |
6ES7 138-4DF11-0AB0 | 1个 SI 串行接口,单通道,RS232/422,485 MODBUS/USS |
6ES7 138-4DL00-0AB0 | 1 POS-U 定位模板 带数字量输出 用于 5V/24V 增量编码器 |
6ES7 138-4GA00-0AB0 | 4 个IQ-SENSE 直流24VC,每包装5个 |
端子模块 | |
6ES7 193-4CC20-0AA0 | TM-P15S23-A1 f. PM//2x3 电源模块螺钉型端子 |
6ES7 193-4CC30-0AA0 | TM-P15C23-A1 f. PM/2x3 电源模块弹簧型端子 |
6ES7 193-4CD20-0AA0 | TM-P15S23-A0 f. PM/2x3 电源模块螺钉型端子 |
6ES7 193-4CD30-0AA0 | TM-P15C23-A0 f. PM/2x3 电源模块弹簧型端子 |
6ES7 193-4CE00-0AA0 | TM-P15S22-01 f. PM/2x2 电源模块 螺钉型端子 |
6ES7 193-4CE10-0AA0 | TM-P15C22-01 f. PM/2x2 电源模块弹簧型端子 |
6ES7 193-4CA20-0AA0 | TM-E15S24-A1 f. EM/2x4 电子模块螺钉型端子 (5块) |
6ES7 193-4CA30-0AA0 | TM-E15C24-A1 f. EM/2x4 电子模块弹簧型端子 (5块) |
6ES7 193-4CB20-0AA0 | TM-E15S24-01 f. EM/2x4 电子模块螺钉型端子 (5块) |
6ES7 193-4CB30-0AA0 | TM-E15C24-01 f. EM/2x4 电子模块弹簧型端子 (5块) |
6ES7 193-4CB00-0AA0 | TM-E15S23-01 f. EM/2x3 电子模块螺钉型端子 (5块) |
6ES7 193-4CB10-0AA0 | TM-E15C23-01 f. EM/2x3 电子模块弹簧型端子 (5块) |
6ES7 193-4CA40-0AA0 | TM-E15S26-A1 für EM/2x6 电子模块螺钉型端子 (5块) |
6ES7 193-4CA50-0AA0 | TM-E15C26-A1 für EM/2x6 电子模块弹簧型端子 (5块) |
6ES7 193-4JA00-0AA0 | SIMATIC DP,ET 200S备件终端模块 |
附件 | |
6ES7 193-4GA00-0AA0 | 终端模块TM-P和TM-E,电源导轨 3 x 10 MM,每包5个 |
6ES7 193-4GB00-0AA0 | 终端元件,用于绞线屏蔽与电源导轨的连接,每包5个 |
SIMATIC S7 I/O 模块与传感器/执行器之间的接线是关系成本高低、配置、控制柜加工、购置和维修方便性的关键因素。
通过 SIMATIC TOP connect 系统电缆连接技术,可简便而快速地建立 SIMATIC S7-300/400 的可靠连接。
使用 TIA Selection Tool,只需点击鼠标,即可组态从 SIMATIC S7 模块到 I/O 的连接。程序会自动检查合理性,并生成所选连接组件的部件列表,随后就可以在西门子工业产品网上商城中进行订购。
两种布线形式可用于十分广泛的控制柜设计:
单独插入每个组件。
该系统包括:
从而可以几乎排除连接错误,并将安装费用降到低。可系统性地连接 SIMATIC 系统。电缆按米销售,并且电缆经过预组装或者可方便地进行组装,从而显著降低连接电缆的组装开销。
完全模块化连接设计(以 16 通道为例)
包括:
蓝色单芯线上有编号,分别连接到控制柜内的各个元件上。单芯线上的编号与前连接器的针脚编号对应。
与常规单一布线方式相比,组装成本节约 50%,因为固定各个线芯时,已在接头上对它们进行过检查。
因此,无需对每个模块多达两倍的 46 个线芯进行复杂的预组装。
接口模板 | |
6ES7 151-1AA05-0AA1 | 标准型接口模块 IM151-1与90度网络接头(不带编程口)组合件(6ES71511AA050AB0*1+6ES79720BA120XA0*1) |
6ES7 151-1AA05-0AA4 | 标准型接口模块 IM151-1与35度网络接头(不带编程口)组合件(6ES71511AA050AB0*1+6ES79720BA410XA0*1) |
6ES7 151-1AA05-0AA5 | 标准型接口模块 IM151-1与快速连线网络接头(不带编程口)组合件(6ES71511AA050AB0*1+6ES79720BA520XA0*1) |
6ES7 151-1AA05-0AB4 | 标准型接口模块 IM151-1与35度网络接头(带编程口)组合件(6ES71511AA050AB0*1+6ES79720BB410XA0*1) |
6ES7 151-1AA05-0AB5 | 标准型接口模块 IM151-1与快速连线网络接头(带编程口)组合件(6ES71511AA050AB0*1+6ES79720BB520XA0*1) |
6ES7 151-1AB02-0AB0 | ET 200S IM 151 光纤接口模板 |
6ES7 151-1BA02-0AB0 | 高性能型接口模块 IM151-1 |
6ES7 151-1CA00-0AB0 | 基本型接口模块 IM151-1 |
6ES7 151-7AB00-0AB0 | ET 200S IM 151 带CPU 光纤接口模板 |
6ES7 138-4HA00-0AB0 | DP-主站模块(for CPU only) |
光纤附件 | |
6GK1 901-0FB00-0AA0 | 单工连接器(100个) |
6ES7 195-1BE00-0XA0 | 插头适配器(50个) |
电源模板 | |
6ES7 138-4CA01-0AA0 | PM-E DC 24V 用于电子模板 |
6ES7 138-4CB11-0AB0 | PM-E DC 24V 至 AC 120/230V 用于电子模板 |
6ES7 138-4CF03-0AB0 | 总线安全型电源管理模块PM-E;24V 直流 |
可提供下列内容:
前连接器可方便地将传感器和执行器连接到I/O模块上。
前连接器的使用:
分为 20 针和 40 针。
前连接器插入到模块上并通过前门盖好。更换模块时,只需断开前连接器,不需要耗时的重新更换所有接线。为了避免在更换模块时发生错误,在第一次插入时,前连接器要进行机械编码。之后,只能插入相同类型的模块。例如,这样可以避免将 230 V AC 输入信号错误地插入 24 V DC 模块中。
另外,连接器有“预啮合位置”。在此位置,可以在进行电接触前将连接器卡装在模块上。连接器被卡装在模块上,随后可以方便地进行接线。接线后,将连接器插牢以便接触良好。
前连接器包括:
40 针前连接器还具有一个更换模块时用于安装和松开连接器的固定螺丝。
前连接器具有下列连接方式:
以下标准 SIPLUS S7-300 CPU 可在恶劣环境条件下使用:
标准 SIPLUS S7-300 CPU 可在以下恶劣环境条件下使用:
CPU 的运行需要 SIMATIC 微型存储卡。
SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息
CPU 314 安装有:
S7-200 PLC高速计数器指令的使用简介
(1)每个高速计数器都有一个32位当前值和一个32位预置值,当前值和预设值均为带符号的整数值。要设置高速计数器的新当前值和新预置值,必须设置控制字节(表6-7),令其第五位和第六位为1,允许更新预置值和当前值,新当前值和新预置值写入特殊内部标志位存储区。然后执行HSC指令,将新数值传输到高速计数器。当前值和预置值占用的特殊内部标志位存储区如表1所示。
表1 HSC0-HSC5当前值和预置值占用的特殊内部标志位存储区
要装入的数值 |
HSC0 |
HSC1 |
HSC2 |
HSC3 |
HSC4 |
HSC5 |
新的当前值 |
SMD38 |
SMD48 |
SMD58 |
SMD138 |
SMD148 |
SMD158 |
新的预置值 |
SMD42 |
SMD52 |
SMD62 |
SMD142 |
SMD152 |
SMD162 |
除控制字节以及新预设值和当前值保持字节外,还可以使用数据类型HC(高速计数器当前值)加计数器号码(0、1、2、3、4或5)读取每台高速计数器的当前值。因此,读取操作可直接读取当前值,但只有用上述HSC指令才能执行写入操作。
(2)执行HDEF指令之前,必须将高速计数器控制字节的位设置成需要的状态,否则将采用默认设置。默认设置为:复位和起动输入高电平有效,正交计数速率选择4×模式。执行HDEF指令后,就不能再改变计数器的设置,除非CPU进入停止模式。
(3)执行HSC指令时,CPU检查控制字节和有关的当前值和预置值。