西门子模拟量输入模块SM331接线方法总结

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?S7-200SMART模拟量模块两、三、四线制接线详解(附接线图)

?S7-200SMART模拟量模块两、三、四线制接线详解(附接线图)

S7-200SMART模拟量模块两、三、四线制接线详解(附接线图)二、模拟量模块接线模拟量输入模块接线如下图所示,每个模拟量通道都有两个接线端。

不同于S7-200的接线,SMART接线更加简洁,只有+、-两个端子,把传感器相应的端子接上即可。

2.1、二线制与四线制无论是电流型信号还是电压型信号,以提供信号仪表、设备线缆的条数为准,分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式是不同。

线制是学习模拟量的一个难点,大家记住看提供信号的设备出线,有几根就是几线制。

下图是这几种线制的接线区别:2.2、四线制四线制信号是提供信号的设备上,信号线和电源线加起来有4根线。

提供信号的设备有单独的供电电源,除了两个电源线还有两个信号线。

四线制信号的接线方式如下图所示:2.3、三线制三线制信号是指提供信号的设备上,信号线和电源线加起来有3根线,信号负与供电电源M线为公共线。

三线制信号的接线方式如下图所示:三线制相对于四线制少了一根信号负,常用的信号源设备很少有三线制的,大多是两线制与四线制。

2.4、两线制两线制信号指提供信号的设备上,信号线和电源线加起来只有2根线。

由于S7-200 SMART CPU模拟量模块通道没有供电功能,仪表或设备需要外接24V直流电源。

两线制信号的接线方式如下图示:2.5、短接模拟量输入模块不使用的通道,要将通道的两个信号端短接,接线方式如下图示。

2.6、RTD模块接线SMART系列PLC提供热电阻输入模块EM AR02和EM AR04。

可以直接把热电阻接入PLC,读取温度值。

RTD热电阻温度传感器也有两线、三线和四线之分,其中四线传感器测温最为准确,关于温度传感器几线制的区别,大家自行搜索一下相关资料。

S7-200 SMART EM RTD模块支持两线制、三线制和四线制的RTD传感器信号,可以测量PT100、PT1000、Ni100、Ni1000、Cu100等常见的RTD温度传感器。

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐述1.问题概述我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7331-7KF02-0AB0,认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下具体问题:①端子10(COMP )和端子11(MANA)为什么要短接。

②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。

③两线制具体怎么接,为什么要这样接。

④四线制具体怎么接,为什么要这样接。

⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。

⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。

”这句话怎么理解,我们该怎样处理。

⑦功能性接地是什么作用。

参考图片图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明问题讲解①问题“①端子10(COMP )为什么和端子11(MANA)短接。

”端子10(COMP )是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0 使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP )与参考电位Mana短接。

②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。

”端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。

③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。

”区别1:有无独立供电两线制没有独立外部供电,由模块测量回路供电。

四线制有独立外部供电。

区别2:电流流向两线制电流由模块流向仪表后流回模块。

四线制电流由仪表流向模块后流回仪表。

图3 四线制和两线制电流流向④问题“③两线制具体怎么接,为什么要这样接。

”两线制仪表把测量的正M0 连接到端子2上,测量的负M0-连接到端子3上,端子3无需接地。

西门子S7-300PLC模拟量接线常见问题

西门子S7-300PLC模拟量接线常见问题

问题:什么是2线和4线的测量传感器,以及连接时的注意事项?解答:2线传感器是一个被动的测量传感器,它的电源是由SM331来提供的;4线传感器是一个主动测量传感器,它的电源由外部电源提供而不是SM331提供,2根测量线被连接到SM上,所以SM331(-7KF)最大有8个通道。

注意:・2线测量传感器连接Mana与M(短接11和20端,11端和10端);短接没用的同通道组的通道,跨接一个 3.3K W的电阻。

・4线测量传感器短接10和11端,短接所有的Mx-到Mana。

问题:怎样接一个没有用的模拟量模块的输入?解答:没有用的模拟量输入接线应依靠这个输入的参先化,首先必须明确它是电压输入还是电流输入,以及设定了怎样的测量范围,被设定的测量量是电阻值还是温度值。

根据参数设定,可以按照以下方式连接没有用的模拟量输入。

这种连接对于SM331来说是非常必要的。

因为它每个通道组有两个物理输入点,那么没有用的通道可能会影响或破坏一个通道组另一个通道的诊断,特别是的1-5V、4 -20mA的信号。

问题:如何设置和修改以下模块的分辨率?・6ES7331-7KB01-0AB0・6ES7331-7KB00-0AB0・6ES7331-7KF01-0AB0・6ES7331-7KF00-0AB0解答:这些分辨率不可以直接在硬件组态中选择,它只能被间接的通过干扰频率抑制来设置。

下列表格提供了相关数据:问题:SM322连接S+和S-的目的?解答:对于电压输出,S+和S-连接起来是为了检测负载侧实际压降,并把它传回到SM332,这将模块对外部的波动和偏差进行补偿,以提高负载侧的精度例如,温度的改变。

如果不需要,那么将S+和QV、S-和Mana相连,或让S+、S-开路。

问题:SM332的S+和S-连接端有什么用?解答:S+和S-连接端用于获取负载的实际电压值并将之传送回SM332。

从而使模块能够(在一定程度上)弥补,例如,由于温度变化而导致的波动和偏差。

自-S7-300SM331模拟量输入模板的使用与调试

自-S7-300SM331模拟量输入模板的使用与调试

SM331 INFORMATION COLLECTIONSLC A&D CSApril 20041.如何获得西门子自动化与驱动产品的资料及在线技术支持 (4)2.西门子技术支持热线 (4)3.需要SM331的产品手册 (5)4.标准及认证 (5)5.SM331搬运、存储、运行的环境要求 (5)6.SM331常用信息 (6)7.缩写词含义 (6)8.如何使用SM331 (6)9.在STEP 7的硬件目录里找不到想要配置的硬件 (7)10.SM331上不使用的通道的接线 (8)11.如何在STEP 7中设置SM331的参数并访问其通道 (8)11.1.如何在HW Config中设置SM331的参数 (8)11.2.在程序中对模拟量输入的访问 (9)12.如何连接传感器及外部电源到SM331模板 (10)13.连接二线制变送器到SM331模板 (10)13.1.两线制信号(2DMU)与四线制信号(4DMU)的区别 (10)13.2.如何连接两线制变送器到只能接入四线制信号的模板 (11)13.3.两线制信号与四线制信号接线的注意事项 (11)13.4.不同类型传感器到SM331-7Kx0x的接线实例 (11)14.连接热电偶到SM331模板 (11)14.1.为什么要用补偿盒对SM331进行外部冷端补偿及怎样补偿(6ES7331-7KFxx-0AB0及6ES7 331-7KBxx-0AB0) (11)14.2.热电偶量程转换 (11)15.连接热电阻到SM331模板 (12)15.1.热电阻测量原理及连接两线、三线、四线热电阻到6ES7 331-7Kxxx-0AB012 15.2.量程转换 (14)15.3.为什么用数字万用表测量不到SM331模板测量电阻值的电流 (15)请点击阅读在线FAQ。

(15)15.4.连接三线制热电阻到6ES7331-7PF00-0AB0的注意事项 (16)16.连接HART协议仪表到SM331模板 (16)16.1.如何连接支持HART协议的仪表到SM331模板 (16)16.2.怎样用SM331(6ES7331-7TB00-0AB0)读HART仪表的数据 (16)16.3.连接HART 仪表到常规S7-300 模拟量输入模板 (16)16.4.6ES7331-7TB00-0AB0不用通道的设置 (16)17.怎样设置并修改SM331的分辨率 (16)18.STEP 7 中用于读取模拟量的功能块 (17)19.读出的模拟量值超限 (17)20.SM331 SF灯亮 (18)21.直接将来自0区或1区的传感器信号接入S7-300 Ex(i) 模板 (18)22.与SM331有关的OB块 (19)1. 如何获得西门子自动化与驱动产品的资料及在线技术支持首先,建议您访问Siemens A&D的产品与技术支持网站或者,致电转3785 索取资料。

西门子PLC输入输出接线全解析,收藏这一篇就够了!新闻中心西门子工控专卖

西门子PLC输入输出接线全解析,收藏这一篇就够了!新闻中心西门子工控专卖

西门⼦PLC输⼊输出接线全解析,收藏这⼀篇就够了!新闻中⼼西门⼦⼯控专卖⽬前,PLC在⼯业⽣产和⾃动化控制中是使⽤率⾮常⾼的集中控制设备,PLC代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在⽣产和控制中普及使⽤,PLC的正确接线是PLC发挥功能的前提条件,熟练的掌握PLC输⼊端⼝和输出端⼝的接线是每⼀个电⼒作业⼈员所必需的。

⼀般情况下,PLC电源输⼊端接AC220V,是为了给PLC提供运⾏电源。

PLC输出电源端⼝⼀般为DC24V,是PLC⾃带的电源输出。

PLC使⽤过程中,输⼊端和输出端正确的接线是⾮常重要,接线正确是PLC⼯作的前提。

下⾯我们重点来分析⼀下PLC的输⼊端,输出端常见的接线类型:⼀、输⼊端⼝常见的接线类型和对象:PLC输⼊端⼝⼀般是输⼊:1,开关量信号:按钮,⾏程开关,转换开关,接近开关,拨码开关等等。

举个简单的例⼦更加容易说清楚:PLC与按钮开关接线图按钮或者接近开关的接线所⽰:PLC开关量接线,⼀头接⼊PLC的输⼊端(X0,X1,X2等),另⼀头并在⼀起接⼊PLC公共端⼝(COM端)。

2,模拟量信号:⼀般为各种类型的传感器,例如:压⼒变送器,液位变送器,远传压⼒表,热电偶和热电阻等等信号。

模拟量信号采集设备不同,设备线制(⼆线制或者三线制)不同,接线⽅法也会稍有不同。

如图所⽰:图8-5 PLC与传感器组件的接⼝电路(a)两线式传感器;(b)三线式传感器⼆、输出端⼝接线。

PLC输出端⼝接线⼀般可以分为以下三种情况:1,继电器输出。

2,晶体管输出。

3,晶闸管输出。

PLC输出⽅式不同,输出负载所接的电源类型也不同。

如图所⽰:这是PLC输⼊端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识。

三、PLC接线过程中的三点常识:1,PLC电源电路。

PLC控制系统的电源除了交流电源外,还包括PLC直流电源,⼀般⽽⾔,PLC交流电源可以由市电直接供应,⽽输⼊设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)的直流电源等,最好采取独⽴的直流电源供电。

通用型模拟量输入扩展模块(SM331)技术规范及接线图

通用型模拟量输入扩展模块(SM331)技术规范及接线图
支持;无电阻修正
支持
支持
支持;用外部测量变送器时,可以对每个测量变送器单独供电
支持
支持;用外部测量变送器时,可以对每个测量变送器单独供电
支持
误差/ 精度
在整个温度围运行极限
•电压输入
•电流输入
•电阻输入
•热电阻输入
±0.1 %
±1 K
±1 K
±0.1%;±0.7%
±0.3%;±0.9%
±0.1 %
±0.1 %
0.8Kelvin (Pt100,Ni100,气候型;Ni1000,LG-Ni1000,
标准型;Ni1000,
LG-Ni1000,气候型)
±0.6%;
±0.6% (80mV,2.5-10V)
±0.4% (250-1,000mV)
±0.5%;3.2-20 mA
±0.5% ;150,300,600Ω
±0.6%;
图片
模拟量输入特性
模拟量输入通道
8模拟量输入,9/12/14位分辨率
8模拟量输入,14位分辨率,用于等时模式下运行
8模拟量输入,13位分辨率
2模拟量输入,9/12/14位分辨率
•电阻测量模拟量输入点数
4
8
1
所需前连接器
20 针
20 针
40 针
20 针
时钟同步
•时钟同步运行

支持


测量围
电压输入围
•0 至+10 V
技术规
SM331
型号
6ES7 331-7PF00-0AB0
6ES7 331-7PF10-0AB0
6ES7 331-7NF00-0AB0
6ES7 331-7NF10-0AB0

SM331模拟量输入模块

SM331模拟量输入模块

752 to 766 624 to 638 496 to 510 368 to 382 10
机架 2
电源 模块
IM
(接收)
机架 1
电源 模块
IM
(接收)
R 电源 0 模块 CPU 2
IM
(发送)
槽口号 11
3
模拟量寻址
在第一个信号模块插槽位置的模拟量输入/输出板的地址为256 在第一个信号模块插槽位置的模拟量输入/输出板的地址为256 ,上图给出了模块插槽和模块地址的对应关系。每个模拟量模块自 上图给出了模块插槽和模块地址的对应关系。 动按16个字节的地址寄存器分配地址每个模拟量值占用2个字节。 动按16个字节的地址寄存器分配地址每个模拟量值占用2个字节。 16个字节的地址寄存器分配地址每个模拟量值占用 模拟量模块的输入/输出通道从实际插槽的相同基地址开始编号。 模拟量模块的输入/输出通道从实际插槽的相同基地址开始编号。 S7系统的实际I/O CPU内的外设存储区 PI和PQ)相对应。 I/O与 内的外设存储区( S7-300 系统的实际I/O与CPU内的外设存储区(PI和PQ)相对应。 模拟量输入的标识是PIW,模拟量输出的标识是PQW。 模拟量输入的标识是PIW,模拟量输出的标识是PQW。因为模拟量的 PIW PQW 起始地址是256,所以在第一个机架的第一个 模块上,第一个通道 起始地址是256, 模块上, 256 的地址是PIW256。最后一个模拟量的地址是766。 的地址是PIW256。最后一个模拟量的地址是766。 PIW256 766
模拟量输入模块与传感器的连接
为了减少电磁干扰,对于模拟信号应使用屏蔽双绞电缆, 为了减少电磁干扰,对于模拟信号应使用屏蔽双绞电缆, 并且模拟信号电缆的屏蔽层应该两端接地。 并且模拟信号电缆的屏蔽层应该两端接地。如果电缆两端存 在电位差,将会在屏蔽层中产生等电势耦合电流,造成对模 在电位差,将会在屏蔽层中产生等电势耦合电流, 拟信号的干扰。在这种情况下, 拟信号的干扰。在这种情况下,应该让电缆的屏蔽层一端接 地。

S7-300模块接线图

S7-300模块接线图

S7-300 通用型模拟量输入扩展模块(SM331)技术规范及接线图一、S7-300 通用型模拟量输入扩展模块(SM331)技术规范1、SM331技术规范1技术规范SM331型号6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7HF01-0AB0 6ES7 331-1KF01-0AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0图片模拟量输入特性模拟量输入通道8模拟量输入,9/12/14位分辨率8模拟量输入,14位分辨率,用于等时模式下运行8模拟量输入,13位分辨率2模拟量输入,9/12/14位分辨率• 电阻测量模拟量输入点数 4 8 1所需前连接器20 针20 针40 针20 针时钟同步• 时钟同步运行否支持否否测量范围电压输入范围• 0 至+10 V• 1 至 +5 V• 1 至 +10 V• -1 V 至 +1 V• -10 V 至 +10 V • -2.5 V 至 +2.5 V • -250 mV 至 +250 mV • -5 V 至 +5 V 支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持否支持支持否否支持支持支持支持支持支持支持2、SM331技术规范2图片接线图6ES7331-1KF01-0AA0 40针6ES7331-7HF01-0AB0 20针6ES7331-7KB02-0AB0 20针6ES7331-7KF02-0AB0 20针6ES7331-7NF00-0AB0 40针6ES7331-7NF10-0AB0 40针6ES7331-7PF01-0AB0 40针6ES7331-7PF11-0AB0 40针。

SIMATIC S7-300 分析输入模块 SM 331 数据资料说明书

SIMATIC S7-300 分析输入模块 SM 331 数据资料说明书
Yes ; Parameterizable Yes Yes
Yes
No 2 Yes
500 V AC
40-pin
40 mm 125 mm 120 mm
272 g Feb 25, 2013
6ES7331-7NF10-0AB0 Page 4/4
03/05/2013
subject to modifications © Copyright Siemens AG 2013
03/05/2013
subject to modifications © Copyright Siemens AG 2013
Ni 1000 LG-Ni 1000 Ni 120 Ni 200 Ni 500 Pt 100 Pt 1000 Pt 200 Pt 500 Input ranges (rated values), resistors 0 to 150 ohms 0 to 300 ohms 0 to 600 ohms 0 to 6000 ohms Cable length Cable length, shielded, max. Analog value creation Measurement principle Integrations and conversion time/ resolution per channel Resolution with overrange (bit including sign), max.
Yes ; with external transmitter, current supply; possible with separate supply for transmitter Yes
+/- 0,1 % +/- 0,1 %

通用型模拟量输入扩展模块(SM331)技术规范及接线图

通用型模拟量输入扩展模块(SM331)技术规范及接线图
400 / 60 / 50 Hz
16位;
2的补码
支持
最多4个通道:每个模块10ms,5个通道时:每个
模块190ms
400/60/50 Hz
16位;单极性
15 / 15 / 15 / 15位,
双极性:15 + VZ/
15 + VZ/15 + VZ/15 + VZ
支持;
10 / 16.67 / 20 / 100 ms
支持
电阻输入范围
•0 - 150Ω
•0 - 300Ω
•0 - 600Ω
•0 - 6000Ω
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
热电阻输入范围
•Ni 100
•LG-Ni 1000
•Pt 100
支持;标准型
支持;标准型
支持;标准型/气候型
支持;标准型/气候型
支持;标准型
支持
支持
特性
特性曲线线性化
•可设置参数
9 / 12 / 12/ 14位,双极性:9 + VZ/12 +VZ/12 +VZ/14 + VZ位
支持;2.5 / 16.67 / 20 / 100 ms
3/ 17/ 22/ 102 ms
400/60/50/10 Hz
14位;
单极性:14位;
双极性:13+VZ位
支持
每通道52μs
400/60/50/10Hz
尺寸和重量
重量
约250 g
约200 g
约250 g
约250 g
尺寸mm(W×H×D)
40×125×120mm

SM3311 通用端子模块使用说明书(单排端子)

SM3311 通用端子模块使用说明书(单排端子)

SM3311
图7
接线示意图(以任意两路为例)
图8
电路接口示意图
配置 SM470/471/472 与现场设备连接 现场信号线直接连接到 SM3311 通用端子模块的单列端子上,每路采用两根导线(屏蔽电缆)连接 到对应的单列端子上,接线端子号与对应通道号见表 4 所示,接线示意图如图 9 所示,电路接口示意 图如图 10 所示。
SM3311
图 13
接线示意图
图 14
接口示意图(仅以一路为例)

配置 SM630/SM631/SM632/SM633 与现场设备连接 现场信号线连接到 SM3311 通用端子模块的单列端子上,然后通过专用电缆与主控机笼或 I/O 机笼连接。要求每路采用两根导线(屏蔽或非屏蔽电缆)连接到对应的单列端子或现场设备上。 接线端子号与对应通道号见表 7 所示,接线示意图如图 15 所示。
表5 接线7 8
6
接线端子号 Iout+ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 IoutB1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
HOLLiAS
* Iout+、Iout-表示现场电流信号输出的正、负端; *VC、GND 为 24VDC 测试点,实际应用中禁止接线。
10
HOLLiAS
SM3311
产品信息
SM3311.......................................................................................通用端子模块 SM410.........................................................................................8 通道电压型模拟量输入模块 SM411.........................................................................................8 通道(通道间隔离)模拟量输入模块. SM481.........................................................................................8 通道电流型模拟量输入模块 SM482.........................................................................................8 通道(通道间隔离)电流型模拟量输入模块 SM470.........................................................................................8 通道热电偶模拟量输入模块 SM471.........................................................................................8 通道热电偶模拟量输入模块 SM472.........................................................................................8 通道热电偶模拟量输入模块 SM510.........................................................................................8 通道 4~20mA 电流输出模块 SM511.........................................................................................8 通道(通道间隔离)电流输出模块 SM512.........................................................................................8 通道电流模拟量输出带 HART 功能模块 SM620.........................................................................................8 通道脉冲量输入模块 SM630.........................................................................................汽轮机转速测量及超速保护模块 SM631.........................................................................................汽轮机转速测量及超速保护模块 SM632.........................................................................................汽轮机转速测量及超速保护模块 SM633.........................................................................................汽轮机转速测量及超速保护模块 SM710.........................................................................................8 通道继电器开关量输出模块 SM120.........................................................................................主控机笼 SM121.........................................................................................I/O 机笼

西门子s7300plc模拟量接线 常见问题

西门子s7300plc模拟量接线 常见问题

问题:什么是2线和4线的测量传感器,以及连接时的注意事项?解答: 2线传感器是一个被动的测量传感器,它的电源是由SM331来提供的;4线传感器是一个主动测量传感器,它的电源由外部电源提供而不是SM331提供,2根测量线被连接到SM上,所以SM331(-7KF)最大有8个通道。

注意: ・2线测量传感器连接Mana与M(短接11和20端,11端和10端);短接没用的同通道组的通道,跨接一个3.3K W的电阻。

・4线测量传感器短接10和11端,短接所有的Mx-到Mana。

问题: 怎样接一个没有用的模拟量模块的输入?解答: 没有用的模拟量输入接线应依靠这个输入的参先化,首先必须明确它是电压输入还是电流输入,以及设定了怎样的测量范围,被设定的测量量是电阻值还是温度值。

根据参数设定,可以按照以下方式连接没有用的模拟量输入。

这种连接对于SM331来说是非常必要的。

因为它每个通道组有两个物理输入点,那么没有用的通道可能会影响或破坏一个通道组另一个通道的诊断,特别是的1-5V、4 -20mA的信号。

问题: 如何设置和修改以下模块的分辨率?・6ES7331-7KB01-0AB0・6ES7331-7KB00-0AB0・6ES7331-7KF01-0AB0・6ES7331-7KF00-0AB0解答: 这些分辨率不可以直接在硬件组态中选择,它只能被间接的通过干扰频率抑制来设置。

下列表格提供了相关数据:问题: SM322连接S+和S-的目的?解答: 对于电压输出,S+和S-连接起来是为了检测负载侧实际压降,并把它传回到SM332,这将模块对外部的波动和偏差进行补偿,以提高负载侧的精度例如,温度的改变。

如果不需要,那么将S+和QV、S-和Mana相连,或让S+、S-开路。

问题:SM332的S+和S-连接端有什么用?解答:S+和S-连接端用于获取负载的实际电压值并将之传送回SM332。

从而使模块能够(在一定程度上)弥补,例如,由于温度变化而导致的波动和偏差。

德国西门子SM331_ AI 8x12 位入门指南_1

德国西门子SM331_ AI 8x12 位入门指南_1

SIMATICS7-300《SM331; AI 8x12 位使用入门》第 1 部分:4 - 20 mA入门指南2006 年 1 月版A5E00988945-01安全技术提示为了您的人身安全以及避免财产损失,必须注意本手册中的提示。

人身安全的提示用一个警告三角表示,仅与财产损失有关的提示不带警告三角。

警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

危险表示如果不采取相应的小心措施,将会导致死亡或者严重的人身伤害。

警告表示如果不采取相应的小心措施,可能导致死亡或者严重的人身伤害。

小心带有警告三角,表示如果不采取相应的小心措施,可能导致轻微的人身伤害。

小心不带警告三角,表示如果不采取相应的小心措施,可能导致财产损失。

注意表示如果不注意相应的提示,可能会出现不希望的结果或状态。

当出现多个危险等级的情况下,每次总是使用最高等级的警告提示。

如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角,则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员仅允许安装和驱动与本文件相关的附属设备或系统。

设备或系统的调试和运行仅允许由合格的专业人员进行。

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西门子模拟量输入模块SM331接线方法总结

西门子模拟量输入模块SM331接线方法总结

两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。

因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。

传感器型号:1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。

2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。

PLC:(以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。

二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。

(以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。

(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。

(以2正、3负为例)3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。

将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。

(以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。

首先判断你的模拟量输入模块是否支持二线制接法(例如SM331-定贷号为6ES7 331-7KF02-0AB0是支持二线制的,其他型号模块一般只支持四线制接法。

1、若你的模块支持二线制模块有直接给两线制传感器供电的功能,接两线制电流信号只需把量程卡选择D方向,在硬件配置中选择2DMU,以第一个通道为例,传感器的正端接模板2端子(M0+),负端接模板3端子(M0-)即可。

SIMATIC S7-300 8通道分析输入模块 SM331 产品说明书

SIMATIC S7-300 8通道分析输入模块 SM331 产品说明书

6ES7331-7PF00-0AB0 Page 3/3
04/29/2019
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● Interference voltage suppression for interference frequency f1 in Hz
integrating
16 bit; Two's complement
Yes up to 4 channels: 10 ms per module, over 5 channels: 190 ms per module, 8 channels: 80 ms 400 / 60 / 50 Hz
200 m
Analog value generation for the inputs Measurement principle Integration and conversion time/resolution per channel ● Resolution with overrange (bit including sign), max. ● Integration time, parameterizable ● Basic conversion time (ms)
Data sheet
Supply voltage Load voltage L+ ● Rated value (DC) ● Reverse polarity protection
6ES7331-7PF00-0AB0
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPT. ISOL.,2/3/4 WIRE, 8AI, RESISTANCE, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, 16 (INTERN 24) BIT, 50MS,40 PIN
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P L C 接法
西门子模拟量输入模块S M 331接线方法总结
两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。

因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当P L C 的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,P L C 只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当P L C 的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,P L C 的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V 的电源,以驱动两线制传感器工作。

传感器型号:1、两线制(本身需要供给24v D C 电源的,输出信号为4-20M A ,电流)即+接24v d c ,负输出4-20m A 电流。

2、四线制(有自己的供电电源,一般是220v a c ,信号线输出+为4-20m a 正,-为4-20m a 负。

P L C :
(以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24V D C 电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。

二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24v d c ;跳线为两线制电流信号。

(以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。

(四线制好处是传感器负极信号与柜内M 为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,p l c 跳线
为4线制电流。

(以2
正、3负为例)3、四线制传感器与p
l c 两线制跳线接法:信号线负与柜内M 线相连。

将传感器正与p l c 的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。

(以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,p l c 跳线为电压信号。

第 1 页4线制与2线制注意区别地是否相同?
这2个为2线制的解释。

传感器,变送器
此时plc 跳线为4线制。

跳线为2线制。

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