S通用型模拟量输入扩展模块技术规范及接线图

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西门子S7-200 SMART系列PLC接线大全

西门子S7-200 SMART系列PLC接线大全

西门子S7-200 SMART系列PLC接线大全一. S7-200 SMART数字量I/O接线图不同型号CPU输入/输出接线图1. CPU SR20接线图图2. CPU SR40接线图图3. CPU CR40接线图图4. CPU ST40接线图图5. CPU SR60接线图图6. CPU ST60接线图数字量输入接线图7. 漏型输入接法图8. 源型输入接法对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的I0.0-I0.3 支持5-24V 输入,另外ST20/30 的I0.6、I0.7也支持5-24V输入。

如下表所示:S7-200 SMART的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型(图7)或源型(图8),只要每一组接成一样就行。

对于数字量输入电路来说,关键是构成电流回路。

输入点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。

数字量输出接线图9. 源型输出图10. 继电器输出晶体管输出只能接成源型输出(图9),不能接成漏型,即输出为24V。

继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V。

例:可以接24V/110V/220V交直流信号。

但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。

对于弱小信号,如小于5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。

继电器输出点(图10)接直流电源时,公共端接正或负都可以。

对于数字量输出电路来说,关键是构成电流回路。

输出点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。

1代表24VDC传感器电源输出常问问题1. 同一个模块的数字量输入端可以同时接NPN和PNP两种信号的设备吗?不可以,因为NPN和PNP两种类型的信号在DI端形成的回路中对于DI点的电流方向相反,同样地M点的电流方向也相反,如图7和图8,NPN和PNP回路的电流方向不同所示,如果把两种信号接到一个M端,则M端有两种电流流向,这是不正确的。

因此不能在同一个模块的DI 输入端同时接NPN和PNP两种信号的设备。

S7-200系列PLC接线图

S7-200系列PLC接线图

S7-200系列PLC 一、CPU技术规范二、CPU电源规范三、CPU数字量输入规范四、CPU数字量输出规范•当一个机械触点接通S7--200 CPU或任意扩展模块的供电时,它发送一个大约50毫秒的“1”信号到数字输出,您需要考虑这一点,尤其是您使用触够响应短脉冲的设备时。

•依据于您的脉冲接收器和电缆,附加的外部负载电阻(至少是额定电流的10%)可以改善脉冲信号的质量并提高噪音防护能力。

•带灯负载的继电器使用寿命将降低75%,除非采取措施将接通浪涌降低到输出的浪涌电流额定值以下。

•灯负载的瓦特额定值是用于额定电压的。

依据正被切换的电压,按比例降低瓦特额定值(例如120VAC--100W)五、CPU224XP模拟量输入规范五、CPU224XP模拟量输出规范注:DC/DC/DC——24VDC电源/24VDC输入/24VDC输出;AC/DC/继电器——100~230VAC电源/24VDC输入/继电器输出;CPU系列号产品图片描述选型型号CPU221DC/DC/DC;6点输入/4点输出6ES7 211-0AA23-0XB0AC/DC/继电器;6点输入/4点输出 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU222DC/DC/DC;8点输入/6点输出6ES7 212-1AB23-0XB0AC/DC/继电器;8点输入/6点输出 6ES7 212-1BB23-0XB0CPU224 DC/DC/DC;14点输入/10点输出6ES7 214-1AD23-0XB0AC/DC/继电器;14点输入/10点输出6ES7 214-1BD23-0XB0CPU224XP DC/DC/DC;14点输入/10点输出;2输入/1输出共3个模拟量I/O点6ES7 214-2AD23-0XB0 AC/DC/继电器;14点输入/10点输出;2输入/1输出共3个模拟量I/O点6ES7 214-2BD23-0XB0CPU226 DC/DC/DC;24点输入/16点晶体管输出6ES7 216-2AD23-0XB0AC/DC/继电器;24点输入/16点输出6ES7 216-2BD23-0XB0CPU226XM DC/DC/DC;24点输入/16点晶体管输出6ES7 216-2AF22-0XB0AC/DC/继电器;24点输入/16点输出6ES7 216-2BF22-0XB0输入接线形式简图输出接线形式简图一、CPU221模块接线图二、CPU222模块接线图三、CPU224模块接线图四、CPU224XP模块接线图五、CPU226模块接线图S7-200系列PLC 数字量扩展模块技术规范及接线图一、数字量输入扩展模块技术规范二、数字量输出扩展模块技术规范(垂直),每个点10A两个输出并联两个输出并联是的,只有输出在同一个组内否否电缆长度(最大)•屏蔽•非屏蔽500米150米•当一个机械触点接通S7--200 CPU或任意扩展模块的供电时,它发送一个大约50毫秒的“1”信号到数字输出,您需要考虑这一点,尤其是您使用触够响应短脉冲的设备时。

S7-300 通用型开关量输出扩展模块(SM322)技术规范及接线图

S7-300  通用型开关量输出扩展模块(SM322)技术规范及接线图

√;电子式 M(-1V)
2.5 W
15W; 15W(48V) 或 40W(125V)
×
×
√;通过通道 √;可设置参 × 数
诊断功能
×
×
×

√;参数可赋 × 值
绝缘 电势/ 电隔离 数字量输出功 能
500 V DC
500 V DC
500 V DC
500 V DC
1500 V AC
1500 V AC
8 •通道之间, 每组数量 •通道和背板 总线之间 电源特性 负载电压 L+额 24VDC 定值 电流消耗 •从负载电压 80 mA L+ 消耗( 空 载),最大 •从背板总线 80 mA
•感性负载, 10 Hz 最大 •灯负载,最 大 电缆长度 •屏蔽电缆长 1,000 m 度,最长 •非屏蔽电缆 600 m 长度,最长 •输出短路保 √;电子式 护 L+ (-53 V) •导致电路中 断的电压极限 •灯负载,最 大 状态信息/ 中断/ 诊断/绝缘 诊断中断 × 5 W
10 Hz
额定电压 L+
(DC)

继电器触点 3A;3A(230VAC),2A 5A;5A(230VAC),5A •感性负 (24VDC) (24VDC) 2A;2A(230VAC),2A (24VDC)
的开关能力
载,最大 2A;2A(230VAC),2A (24VDC) 8A;8A(230VAC),5A 5A;5A(230VAC),5A (24VDC) •阻性负 (24VDC)
简单描述
图片
数字量输出特性 数字量输出 点数 所需前连接 器 输出电压 •“1”信 号 输出电流 •“1”信 号额定值 •0 - 40℃ 5 mA 时“1”信号 允许范围, 最 小 •0 - 40℃ 时“1”信号 允许范围, 5 mA 最 大 •40 - 60℃ 时“1”信号 2.4 A 允许范 围,最小 •40 - 60℃ 时“1”信号 允许范 围,最大 •“1”信 号最小负载 电流 •“1”信 号允许的浪 涌电流, 最大 •“0”信 号残余电流, 最大 输出总电流 ( 每组) 0.5 mA 2 mA 2 mA 2 mA 2 mA 20A;最大 1AC 周期 20A;2 个半波 20A;2 个半波 10A;每组(2 个 AC 周期) 5 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 5 mA 1 A 1 A 0.5 A 1 A 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 2.4 A 2 A 2 A 1 A 1 A 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 2 A 2 A 2 A 1 A 1 A L+ (-0.8V) L1(-1.5V) L1 (-8.5V) L+ (-0.8V) L1(-0.8V) 8 16 8 16 32 8;继电器

S7-200模拟量EM235编程实例

S7-200模拟量EM235编程实例

主题:S7-200模拟量EM235编程实例2008-10-2114:49:44西门子S7-200模拟量编程本文以EM235为例讲解S7-200模拟量编程,主要包括以下内容:1、模拟量扩展模块接线图及模块设置2、模拟量扩展模块的寻址3、模拟量值和A/D转换值的转换4、编程实例模拟量扩展模块接线图及模块设置EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。

下面以EM235为例讲解模拟量扩展模块接线图,如图1。

图1图1演示了模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;未连接传感器的通道要将X+和X-短接。

对于某一模块,只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辨率。

(后面将详细介绍)EM235的常用技术参数:模拟量输入特性模拟量输入点数4输入范围电压(单极性)0~10V0~5V0~1V0~500mV0~100mV0~50mV电压(双极性)±10V±5V±2.5V±1V±500mV±250mV±100mV±50mV±25mV电流0~20mA数据字格式双极性全量程范围-32000~+32000单极性全量程范围0~32000分辨率12位A/D转换器模拟量输出特性模拟量输出点数1信号范围电压输出±10V电流输出0~20mA数据字格式电压-32000~+32000电流0~32000分辨率电流电压12位电流11位下表说明如何用DIP开关设置EM235扩展模块,开关1到6可选择输入模拟量的单/双极性、增益和衰减。

EM235开关单/双极性选择增益选择衰减选择SW1SW2SW3SW4SW5SW6ON单极性OFF双极性OFF OFF X1OFF ON X10ON OFF X100ON ON无效ON OFF OFF0.8OFF ON OFF0.4OFF OFF ON0.2由上表可知,DIP开关SW6决定模拟量输入的单双极性,当SW6为ON时,模拟量输入为单极性输入,SW6为OFF时,模拟量输入为双极性输入。

西门子的接线图

西门子的接线图
24V-30-5V13-30V
24V-30-5V15-30V
输入电流
?"1"信号,典型值
7mA
7mA
6mA
输入延时(在输入额定电压时)标准输入
?从0到1,最小?从0到1,最大?从1到0,最小?从1到0,最大
1.2ms4.8ms1.2ms4.8ms
1.2ms4.8ms1.2ms4.8ms
1.2ms4.8ms1.2ms4.8ms
48Ω4kΩ
48Ω4kΩ
电缆长度
?屏蔽电缆长度,最长?非屏蔽电缆长度,最长
1,000m
600m
1,000m
600m
1,000m
600m
状态信息/中断/诊断/绝缘
诊断中断
×
×
×
诊断功能
×
×
×
绝缘
500VDC
500VDC
500VDC
诊断显示指示灯
?数字量输出状态显示(绿色)?数字量输入状态显示(绿色)
√√
√√
√√
电势/电隔离
数字量输出功能
?通道之间?通道之间,每组数量?通道和背板总线之间
√8√,光电耦合
√8√,光电耦合
√√,光电耦合
数字量输入功能
?通道之间?通道之间,每组数量?通道和背板总线之间
√8√,光电耦合
√16√,光电耦合
×
√,光电耦合
允许的电势差
?不同回路之间
75VDC/60VAC
75VDC/60VAC
S7-300?通用型输入/输出扩展模块(SM323、SM327)技术规范及接线图
一、S7-300?通用型输入/输出扩展模块(SM323、SM327)技术规范

S7-200CN可编程序控制器 说明书

S7-200CN可编程序控制器 说明书

1S7-200CN 可编程序控制器S7-200CN产品样本 • 01.2011目录S7-200CN 技术综述3 S7-200CN CPU 17数字量扩展模块19模拟量扩展模块21热电偶和热电阻(RTD)扩展模块 22位置控制模块 EM253 23称重模块 SIWAREX MS 24通信模块25 HMI 操作面板27附录 1 模块接线图29 1-1 中央处理单元接线图29 1-2 数字量扩展模块接线图31 1-3 模拟量模块和热电阻、热电偶模块接线图 33附录 2 模块DIP开关配置34 2-1 模拟量扩展模块 EM231和 EM235 DIP 开关配置 34 2-2 热电偶模块 EM231 DIP 开关配置 34 2-3 热电阻模块 EM231 DIP 开关配置 35附录 3 通用技术规范国家和国际标准 36附录 4 S7-200CN 订货数据37234S7-200CN CPU 一览表S7-200CN CPU 硬件特点为可拆卸 )高速计数器 脉冲串输出 串行通讯端口 最大 DI/DO 最大 AI/AOCPU 本体集成模拟量通道2AI / 1AO441625622494102 - 41 - 3120 KHz100 KHz20 KHz30 KHz 30 + 200 KHz 30 KHz 45445S7-200CN CPU端子和硬件介绍S7-200CN CPU 连接到编程 PC可以通过禁止“运行模式编辑”以增加程序存储区的 CPU√ S7-224 CN √ S7-224 XP CN √ S7-224 XPsi CN √ S7-226 CN可配置 CPU 状态 LED 用于指示√ CPU 上的强制输入或输出 √ 模块错误信息USB / RS 232PC – PPI 电缆S7-200CN CPUMicro/WinS7-200CN 安装方式S7-200CN 扩展电缆安装位置6S7-200CN控制器主要性能介绍7S7-200CN 通讯网络介绍PPI / MPI SMS-E-mailTD400C OP73OP77TP177TP2779HMI 与 CPU 通讯连接举例PLC #1PLC #2S7-200CN CPU 与 CPU 之间的通讯…“网络读取 — 网络写入”PLC #1PLC #4NETR / NETWTD400CTD400CTD400CK-TP 178microK-TP 178microTP 177AS7-200CN 内置模拟量功能S7-200CN + SIWAREX MS 模块(称重)DISPLAYSIWAREX MSS7-224XP CN CPU S7-222 CN100kgTD400C100.001011驱动器1驱动器利用 Micro/Win 指令库实现简单组态脉冲输出用于√ 控制步进或饲服电机的转速50%Off50%On50%Off50%On周期单速连续转动由程序进行控制,直至新的命令(如放弃)发出相对位置开始位置结束位置从开始点测量SM0.0I0.0Q0_0_MoveRel˜ENEXECU˜Num_P˜VelocityDirectionDoneQ0.0Q0.0Q0.1S7-200CN PWM (脉宽调制)放大器1放大器 0通过 Micro/Win 组态向导令组态过程更加简便!PWM 用于√ 速度控制√ 位置控制√ 占空比控制通过 PWM√ 电机从停止到全速运行整个过程的速度控制√ 阀门从关闭到完全打开整个过程的位置控制SM0.0I0.0ENRUN1010000Cycle PusleError VB10PWM0_RUN 脉冲宽度时间周期脉冲宽度时间Q0.0Q0.1S7-224XP CN 或 S7-224XPsi CNS7-224XP CN S7-224XPsi CNS7-200CN PTO 脉冲输出12S7-200CN USS 协议用于驱动控制USS协议√ 最多可以同时控制 31 个驱动器√ 利用 Micro/Win 指令库编程SM0.115760031Q0.0VB100Done Error Mode BaudActiveEN USS_INIT_P11231S7-200CN 高速计数器(HSC )13 种模式1M 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 2M 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5M L+0单相计数器采用内部方向控制123单相计数器采用外部方向控制456两相计数器采用 2 个时钟输入789A/B 相正交计数器101112仅 HSCO 和 HSC3 支持模式 12HSCO 统计 Q0.0 发出的脉冲数量。

S7-200CN样本

S7-200CN样本

EM 277
CP 243-1 IT
CP 243-1
PPI / MPI 网络
PPI / MPI 网络
以太网 + 互联网
以太网
EM 241
CP 243-2
GPRS
USS
ASCII
SMS-E-mail
S7-200CN 可使用的 HMI
TP277 TP177
OP73
OP77 K-TP 178micro
TD400C • 文本显示面板通过 Micro/Win V4.0 组态 • 面板通过 WinCCFlexible2008 组态
S7-200CN 可编程序控制器
产品样本 • 04. 2012
S7-200CN
1
目录
S7-200CN 技术综述
3
S7-200CN CPU
17
数字量扩展模块
19
模拟量扩展模块
21
热电偶和热电阻(RTD)扩展模块
22
位置控制模块 EM253
23
称重模块 SIWAREX MS
24
通信模块
25
HMI 操作面板
NETR / NETW
TD400C
TD400C
TD400C
√ 多个 TD400C 和一个 CPU 之 间的连接
S7-200CN CPU 与 CPU 之间的通讯…“网络读取 — 网络写入”
K-TP 178micro
利用 Micro/Win 向导令组态更加简便
PLC #1
CPU 与 CPU 之间的数据传输 NETR
因特网和内置 Web 服务器;SIWAREX 称重传感器单元;运动;调制解调器
串行通讯;AS-Interface;Profibus-DP 从站;模拟电话; 以太网/因特网;GPRS;Modbus 主站/从站

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。

S7-200模拟量接线

S7-200模拟量接线

S7-200模拟量模块系列模拟信号是指在一定范围内连续的信号(如电压、电流),这个“一定范围”可以理解为模拟量的有效量程。

在使用S7-200模拟量时,需要注意信号量程范围,拨码开关设置,模块规范接线,指示灯状态等信息。

本文中,我们按照S7-200模拟量模块类型进行分类介绍:⌝AI 模拟量输入模块⌝ 1.⌝ 2. AO模拟量输出模块3. AI/AO模拟量输入输出模块4. 常见问题分析首先,请参见“S7-200模拟量全系列总览表”,初步了解S7-200模拟量系列的基本信息,具体内容请参见下文详细说明:AI 模拟量输入模块A. 普通模拟量输入模块:如果,传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA),可以选用普通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程。

注意:按照规范接线,尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号的通道应短接。

具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。

4AI EM231模块:首先,模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。

开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能生效。

也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了。

如下表所示:注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的拨码开关设置是一样的,也就是说,当拨码开关设置为这种时,输入通道的信号量程,可以是0~5V,也可以是0~20mA。

♣8AI EM231模块:8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON 时,通道7用做电流输入。

反之,若选择为OFF,对应通道则为电压输入。

注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压。

B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):如果,传感器是热电阻或热电偶,直接输出信号接模拟量输入,需要选择特殊的测温模块。

西门子的接线图

西门子的接线图
?可以并行驱动的输入点数,最高40℃
?可以并行驱动的输入点数,最高60℃
8
8
16
8
16
16
电缆长度
?屏蔽电缆长度,最长
?非屏蔽电缆长度,最长
1,000m
600m
1,000m
600m
1,000m
600m
输入特性满足IEC1131,1类



输入电压
?额定值(DC)
?"0"信号
?"1"信号
24V
-30-5V
?增加功率
?冗余地驱动一个负载
×
√;只能是相同组的输出
×
√;只能是相同组的输出
×
√;只能是相同组的输出
输出总电流(每组)
垂直安装位置
?最高40℃时,最大
水平安装位置
?最高40℃时,最大
?最高60℃时,最大
4A
4A
2A
4A
3A
2A
4A
3A
开关频率
?阻性负载,最大
?感性负载,最大
?灯负载,最大
100Hz
8输入,8输出
16输入,16输出
8点输入,8点输入或输出(可设置)
图片
基本特性
输入/输出点数
8输入,8输出
16输入,16输出
8输入,8输入或输出(可设置)
所需前连接器
20针
40针
20针
时钟同步
?时钟同步运行
×
×
×
数字量输入特性
数字量输入点数
8?
16
8;8点硬接线及8点以上用于参数分配
可以并行驱动的输入点数
S7-300?通用型输入/输出扩展模块(SM323、SM327)技术规范及接线图

S7-200模拟量模块系列标准详解

S7-200模拟量模块系列标准详解

S7-200模拟量模块系列详解模拟信号是指在一定范围内连续的信号(如电压、电流),这个“一定范围”可以理解为模拟量的有效量程。

在使用S7-200模拟量时,需要注意信号量程范围,拨码开关设置,模块规范接线,指示灯状态等信息。

本文中,我们按照S7-200模拟量模块类型进行分类介绍:⌝AI 模拟量输入模块⌝ 1.⌝ 2. AO模拟量输出模块3. AI/AO模拟量输入输出模块4. 常见问题分析首先,请参见“S7-200模拟量全系列总览表”,初步了解S7-200模拟量系列的基本信息,具体内容请参见下文详细说明:AI 模拟量输入模块A. 普通模拟量输入模块:如果,传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA),可以选用普通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程。

注意:按照规范接线,尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号的通道应短接。

具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。

4AI EM231模块:首先,模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。

开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能生效。

也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了。

如下表所示:注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的拨码开关设置是一样的,也就是说,当拨码开关设置为这种时,输入通道的信号量程,可以是0~5V,也可以是0~20mA。

8AI EM231模块:8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON时,通道7用做电流输入。

反之,若选择为OFF,对应通道则为电压输入。

注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压。

B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD):如果,传感器是热电阻或热电偶,直接输出信号接模拟量输入,需要选择特殊的测温模块。

西门子S7-1200系列PLC全套接线

西门子S7-1200系列PLC全套接线

西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI和网络通信等任务。

对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。

具有支持小型运动控制系统、过程控制系统的高级应用功能。

SIMATIC S7-1200具有用于进行计算和测量、闭环回路控制和运动控制的集成技术,是一个功能非常强大的系统,可以实现多种类型的自动化任务。

SIMATIC S7-1200PLC与新型SIMATIC HMI Basic Panel的完美匹配确保自动化任务特别高效、易于开发和调试1、S7-1200输入输出接线图CPU1211C接线图CPU1211C AC/DC/继电器(6ES7211-1BE40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1211C DC/DC/继电器(6ES7211-1HE40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1211C DC/DC/DC(6ES7211-1AE40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1212C接线图CPU1212C AC/DC/继电器(6ES7212-1BE40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1212C DC/DC/继电器(6ES7212-1HE40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1212C DC/DC/DC(6ES7212-1AE40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1214C接线图CPU1214C AC/DC/继电器(6ES7214-1BG40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1214C DC/DC/继电器(6ES7214-1HG40-0XB0①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1214C DC/DC/DC(6ES7214-1AG40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1215C接线图CPU1215C AC/DC/继电器(6ES7215-1BG40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1215C DC/DC/继电器(6ES7215-1HG40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1215C DC/DC/DC(6ES7215-1AG40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU1217C接线图CPU1217C DC/DC/DC(6ES7217-1AG40-0XB0)①24VDC传感器电源②对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端③5V差分信号输入④5V差分信号输出常见问题1217C的5V差分信号能不能当普通的DI/DO点使用?答:不能。

模拟量扩展模块接线

模拟量扩展模块接线

模拟量扩展模块接线LOGO!系统中提供了共3种模拟量扩展模块,其中包括2种输入普通模拟量扩展AM2 和AM2 RTD扩展,一种模拟量输出扩展AM2 AQ 。

AM2 模拟量模块接线普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。

其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:0 -10 VDC。

普通模拟量通道值范围是0~1000,精度10位,支持的最大电缆长度:屏蔽线10米。

模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。

四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。

仪表或设备有单独的供电电源,除了两个电源线还有两个信号线。

四线制电流信号的接线方式如下图中的2所示。

四线制信号的接线方式如下图所示。

图1 模拟量模块接线• 1. 模块供电此处有2组L+,M,只接一路即可,两组冗余端子,互为备用• 2. 4线制电流信号接线• 3. 4线制电压信号三线制信号是指仪表或设备上信号线和电源线加起来有3根线,负信号线与供电电源M线为公共线。

图2 三线制电流信号接线两线制信号指的是仪表或设备上信号线和电源线加起来只有两个接线端子。

由于LOGO!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3 两线制电流接线所示。

图3 两线制电流信号接线不使用的模拟量通道要将通道的两个信号端短接AM2 RTD温度模块接线LOGO!系统中提供了一个AM2 RTD模块,用于连接PT100/PT1000温度传感器。

模块最多可以连接两个PT100 传感器或者两个PT1000 传感器或者一个PT100 传感器加上一个PT1000 传感器,连接方式为2线或者3线亦或2线和3线混用。

注意!该模块仅支持默认温度系数α= 0.003850 的PT100 或者PT1000 传感器。

支持的最大电缆长度:屏蔽线10米。

之前老版本提供LOGO!AM2 PT100模块,用于连接PT100温度传感器,接线方法与AM2 RTD一致,下文中以AM2RTD模块为例介绍。

西门子S7-200选型手册

西门子S7-200选型手册

• AC 或 DC 电源 • 可拆卸端子排 • 利用 EM 277 可扩
展为两个串行端口 • 2 个模拟
设置调整器 • PID 控制器 • 实时时钟 • 运行中编辑模式 • 诊断 LED • 浮点运算
• AC 或 DC 电源 • 可拆卸端子排 • 利用 EM 277 可扩展为四个
串行端口 • 2 个模拟设置调整器 • 自整定 PID 控制器 • 实时时钟 • 运行中编辑模式 • 诊断 LED • 浮点运算
侧面
公连接器
S7-200CN 扩展电缆安装位置
S7-222~22˘CN
扩展电缆可安装在上述所标的任何位置。
母连接器 80 cm
公连接器
注:每套系统仅允许使用一条加长电缆 6
根据以下不同条件,扩展电缆可以安装在以上箭头所指 的任何位置:
√ CPU 的型号
√ 所选择扩展模块的类型 - 例如 8 DI / 8DO;16DI / DO16;32DI / 32DO EM 231;EM 232;EM 235 EM 241;EM 253;EM 277
S7-200CN 控制器主要性能介绍
型号
S7-221
S7-222 CN
S7-224 CN
S7-224XP CN S7-224XPsi CN
S7-226 CN
外观
数字量 I/O 6 DI / 4 DO
中断输入
4
8 DI / 6 DO 4
内置
HSC
4(30 kHz) 4(30 kHz)
输入 支持 A/B 模式 支持 A/B 模式
8
格雷码
模拟电话网
AS-Interface
ModbusRTU 主站/从站
可连接至任何一种 S7-200CN CPU

7-200系列PLC_测量温度扩展模块技术规范、接线图、输入范围配置

7-200系列PLC_测量温度扩展模块技术规范、接线图、输入范围配置

S7-200系列PLC 测量温度扩展模块技术规范、接线图、输入范围配置一、测量温度扩展模块二、模拟量扩展模块输入技术规范三、测量温度扩展模块接线图1、测量温度扩展模块(EM231 TC)接线图及输入范围配置2、测量温度扩展模块(EM231 RTD)接线图及输入范围配置S7-200系列PLC 数字量扩展模块技术规范及接线图一、数字量输入扩展模块技术规范二、数字量输出扩展模块技术规范∙当一个机械触点接通S7--200 CPU或任意扩展模块的供电时,它发送一个大约50毫秒的“1”信号到数字输出,您需要考虑这一点,尤其是您使用触够响应短脉冲的设备时。

∙当一个机械触点接通AC扩展模块的输出电源时,它向AC输出发出一个宽度为大约1/2AC周期的“1”信号。

您必须考虑这一点。

∙由于是直通电路,负载电流必须是完整的AC波型而非半波。

最小负载电流是0.05AAC。

当负载电流在5mA和50mAAC之间时,该电流是可控的,但是,由于410欧姆串行电阻的存在会有额外的压降。

∙如果因为过多的感性开关或不正常的条件而引起输出过热,输出点可能关断或被损坏。

如果输出在关断一个感性负载时遭受大于0.7J的能量,那么输出将可能过热或被损坏。

为了消除这个限制,可以将在第3章中描述的抑制电路和负载并联在一起。

对于给定的应用,这些部件的尺寸要合适。

∙EM222DO4x继电器的FM额定值和其它S7-200不同。

此模块具有符合FM Class I,Division GroupsA、B、C&D Hazardous Locations的T4额定值,而不是的T4A。

∙如果是灯负载,继电器使用寿命将降低75%,除非采取措施将接通浪涌降低到输出的浪涌电流额定值以下。

∙灯负载的瓦特额定值是用于额定电压的。

依据正被切换的电压,按比例降低瓦特额定值(例如120VAC -- 100 W)。

三、数字量扩展模块接线图1、数字量输入扩展模块(EM221)接线图输入接线形式简图2、数字量输出扩展模块(EM222)接线图输出接线形式简图3、数字量输入/输出扩展模块(EM223)接线图S7-200系列PLC 模拟量扩展模块技术规范、接线图、输入范围配置一、模拟量扩展模块通用规范二、模拟量扩展模块输入技术规范三、模拟量扩展模块输出技术规范四、模拟量扩展模块接线图1、模拟量输入扩展模块(EM231)接线图及输入范围配置2、模拟量输出扩展模块(EM232)接线图3、模拟量输入/输出扩展模块(EM235)接线图及输入范围配置。

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支持;可对通道0设置参数
可读取诊断信息
±0.7%;
±0.7%(Pt100/Ni100)
±0.8%(Pt100气候型)
±0.4%
±0.3%
±0.6%;
±0.6%(±5V,10V,1-5V,0-10V)
±0.5%(±50mV,500mV,1V)
±0.5%;
±20mA,0-20mA,4-20mA
±0.5%;0-6kΩ,0-600kΩ
1Kelvin
±0.4%(250-1,000mV)
±0.5%;3.2-20mA
±0.5%;150,300,600Ω
±0.6%;
±5%(Pt100/Ni100)
±0.6%(Pt100气候型)
状态信息/中断/诊断/绝缘
-诊断中断
-极限值中断
支持;支持对通道0和2设置参数
支持;可设置参数

支持
支持;可设置参数
支持;可对通道0和2设置参数
150,300,600Ω
±0.7%;
±0.7%(Pt100/Ni100)
±0.8%(Pt100气候型)
基本误差极限
(运行在25°C时)
?相对于输入范围,电压
?相对于输入范围,电流
?相对于输入范围,电阻
?相对于输入范围,热电阻
±0.6%;
±0.4%(250-1,000mV)
±0.6%(2.5-10mV)
±20mA0-20mA,4-
20mA
±0.3%;
0-6kΩ,0-600kΩ
1Kelvin(Pt100,Ni100,标准型)
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)

支持


测量范围
电压输入范围
?0至+10V
?1至+5V
?1至+10V
?-1V至+1V
?-10V至+10V
?-2.5V至+2.5V
?-250mV至+250mV
?-5V至+5V
?-50mV至+50mV
?-500mV至+500mV
?-80mV至+80mV
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
6ES7331-7KB02-0AB0
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
?可通过补偿盒进行外部温度补偿
?可以进行内部温度补偿
支持
支持
支持
支持
支持
支持
模拟值格式
?测量原理
积分式
瞬时值转换
积分式
积分式
积分和转换时间/每个触发通道
?带过量程(包括符号位),最大
?积分时间可设置参数
?基本转换时间,包括积分时间,ms
?基本转换时间,ms
?干扰抑制频率,Hz
15位;单极性
9 / 12 / 12/14位,双极性:9+VZ/12+VZ/12+VZ/14+VZ位
支持;2.5/16.67/20/100ms
3/ 17/ 22/102ms
400/60/50/10Hz
14位;
单极性:14位;
双极性:13+VZ位
支持
每通道52μs
400/60/50/10Hz
13位
支持;60/50ms
66/55ms
66/55ms
50/60Hz
15位;单极性
9 / 12 / 12/14位,
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
支持
支持
电流输入范围
?0至20mA
?-10至+10mA
?-20至20mA
?-3.2至+3.2mA
?4至20mA
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
支持
支持
支持
热电偶输入范围
?E型
?J型
?K型
?N型
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
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
?Ni100
?LG-Ni1000
?Pt100
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பைடு நூலகம்
?对于热电偶
?对于热电阻
支持
双极性:9+VZ/12+
VZ/12+VZ/14+VZ位
支持;2.5/16.67/20/100ms
6/34/44/204ms
400/60/50/10Hz
连接的传感元件
?用于电流测量,2线制测量变送器
?用于电流测量,4线制测量变送器
?用于电阻测量,2线制连接
?电阻测量,3线制连接
?用于电阻测量,4线制连接
±0.7%(80mV)
±0.5%;3.2-20mA
±0.5%;150,300,600Ω
±0.6%;
±0.5%(Pt100/Ni100)
±0.6%(Pt100气候型)
±0.25%
±0.2%
±0.4%;
±0.4%
(±5V,10V,1-5V,0-10V);
0.3%(+/50mV,
500mV,1V)
±0.3%;
(Pt100,Ni100,气候型;Ni1000,LG-Ni1000,标准型;Ni1000,LGNi1000,
气候型);1.2
Kelvin(Pt100,Ni100,标准型)
±1%;
±1%(80mV),
±0.6%(250-
1000mV),
±0.8%(2.5-10V)
±0.7%;
3.2-20mA
±0.7%;
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持;外部电源供电
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
误差/精度
在整个温度范围内运行极限
?电压输入
?电流输入
?电阻输入
?热电阻输入
±1%;
±1%(80mV)
±0.6%(250-1000
mV)
±0.8%(2.5-10
mV)
±0.7%;
3.2-20mA
±0.7%;
50,300,600Ω
N,E,J,K,L型
Pt100(标准型,气候型),Ni100(标准型,气候型)
支持
支持;Pt100标准型/气候型;Ni100标准型/气候型;Ni1000标准型/气候型;LG-Ni1000标准型/气候型
支持
N,E,J,K,L型
Pt100(标准型,气候型),Ni100(标准型,气候型)
温度补偿
?可设置参数
S通用型模拟量输入扩展模块技术规范及接线图
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
6ES7331-7KF02-0AB0
6ES7331-7HF01-0AB0
6ES7331-1KF01-0AB0
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