西门子s7-300常用模块接线参考图

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西门子S7-300全套接线图

西门子S7-300全套接线图

1.CPU(1)cpu 312c集成DI-DO引出线(连接器X1)全球独家推出 全覆盖型省配线解决方案(2)313c集成AI-AO和DI的引出线(连接器X1)集成DI-DO引出线(连接器X2)数字I-O接线图313c-2dp313c-2 ptp(5)314c-dp集成AI-AO和DI的引出线(连接器X1)集成DI-DO引出线(连接器X2)数字I-O接线图数字与模拟I-O的接线图(6)314c-2ptp集成AI-AO和DI的引出线(连接器X1)集成DI-DO引出线(连接器X2)数字I-O接线图数字与模拟I-O的接线图2.功能模块POS 输入模块,用于带StartStop接口的超声波编码器位置检测 338-4BC01-0AB04输入,2输出 334-0CE01-0AA08 点输入,9-12-14 位分辨率 331-7KF02-0AB0,8点输入,用于热电偶 331-7PF11-0AB08点输入,增强型16位分辨率,4通道模式 331-7NF10-0AB02点输入,9-12-14位分辨率8点输入,13位分辨率 331-1KF01-0AB08点输入,用于热电阻 331-7PF01-0AB08点输入,增强型16位分辨率 331-7NF00-0AB05模拟量输出模块4点输出,16位 332-7ND02-0AB04点输出,11-12位 332-5HD01-0AB0 8点输出,11-12位 332-5HF00-0AB06数字量输入模块8 点输入,120-230V AC 321-1FF01-0AA08 点输入,120-230V AC, single root 321-1FF10-0AA016 点输入,24-48V DC 321-1CH00-0AA016 点输入,24V DC,低态有效 321-1BH50-0AA016 点输入,48-125V DC 321-1CH20-0AA0 16 点输入,120-230V AC 321-1FH00-0AA016点输入,24V DC 321-1BH02-0AA016点输入,24V DC,用于等时线模式下运行 321-1BH10-0AA016点输入,24V DC,用于等时线模式下运行 321-1BH10-0AA0 有诊断能力32 点输入,120V AC 321-1EL00-0AA032点输入,24V DC 321-1BL00-0AA07数字量输出模块8点输出,11-12位 332-5HF00-0AB08点输出,24V DC,0.5A,322-8BF00-0AB08点输出,24V DC,2A 322-1BF01-0AA08点输出,48-125V DC,1.5A 322-1CF00-0AA08点输出,120-230V AC,1A 322-1FF01-0AA08点输出,继电器,2A 322-1HF01-0AA08点输出,继电器,5A 322-1HF10-0AA08点输出,继电器,5A,带过压RC滤波器保护 322-5HF00-0AB016点输出,24-48V DC,0.5A 322-5GH00-0AB0 16点输出,24V DC,0.5A 322-1BH01-0AA016点输出,24V DC,0.5A,高速 322-1BH10-0AA0 16点输出,120-230V AC,1A 322-1FH00-0AA016点输出,继电器,8A 322-1HH01-0AA0 32点输出,24V DC,0.5A 322-1BL00-0AA032点输出,120V AC,1A 322-1FL00-0AA0 (8)数字量输入输出模块SM323 16输入, 16输出 323-1BL00-0AA0。

s7-300模拟量模块5HF01实例讲解

s7-300模拟量模块5HF01实例讲解

s7-300模拟量模块5HF01实例讲解
西门子PLC中用的最多的模拟量输出模块应该就是5HF01模块了,其订货号为:6ES7-332-5HF01-0AB0。

下面举例讲解该模块的实际使用过程。

首先看接线图:
图中是该模块的接线图
上图中模块接线图适用于4~20mA信号输出,该模块8个输出点。

个人在实际应用中配置了隔离栅。

隔离栅接线图如下:
隔离栅采用的是优倍的
按照隔离栅的接线图接线,经过信号转换后依然是输出4~20mA 信号。

4~20mA信号在工程应用中最为广泛,因为该信号为恒流源信
号,衰减较小,信号稳定。

下面在step7中组态该模块:
最下一行蓝色即为组态
并且在组态信息中修改信号类型:
信号类型为电流,4~20mA信号
组态好之后就可以在梯形图中编辑程序了。

该程序是模拟量输出
上图程序中的MD10是给定值,高限是100,低限是0,分别对应调节阀一的开度0~100%,输出电流信号对应4~20mA。

FC106是西门子自带的模拟量输出标准块,输出信号PQW256即对应模拟量输出模块的组态地址。

例如:实际给定值MD10=20时,对应阀门的开度给定是20%吗,PQW256输出的电流信号是4+(20/100)*16=7.2mA。

实际电流输出4~20mA与程序中的0~100%成线型比例关系。

将工作中的经验分享给大家,希望对大家有帮助!
非常感谢大家的支持!。

s7-300PLC模块接线图

s7-300PLC模块接线图

3.9 Digital input module SM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BH02-0AA0) Wiring and block diagrams of SM 321; DI 16 x DC 24 V① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interfaceTechnical specifications of SM 321; DI 16 x DC 24 VTechnical specificationsDimensions and weightDimensions W x H x D (mm) 40 x 125 x 117 Weight ca. 200 g Module-specific dataSupports isochronous mode noNumber of inputs 16Cable length∙unshielded ∙shielded max. 600 m max. 1000 m3.7 Digital input module SM 321; DI 32 x DC 24 V; (6ES7321-1BL00-0AA0) Wiring and block diagrams of SM 321; DI 32 x DC 24 V① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interfaceTerminal assignment of SM 321; DI 32 x DC 24 VThe figure below shows how channels are assigned to addresses (input byte x up to inputbyte x+3).[ [ [[3.37 Programmable digital IO module SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0) Wiring and block diagram of SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A, programmable① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interfaceTechnical specifications of SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A, programmableTechnical specificationsDimensions and weightDimensions W x H x D (mm) 40 x 125 x 120Weight ca. 200 gModule-specific dataSupports isochronous mode noNumber of inputs 8 digitalNumber of inputs/outputs 8, can be programmed separatelyCable length∙unshielded ∙shielded max. 600 m max. 1000 m3.26 Digital output module SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A; (6ES7322-1BF01-0AA0)Use of the module with high-speed countersPlease note when using the module in combination with high-speed counters:NoteWhen using a mechanical contact to switch on the 24-V power supply to SM 322; DO8 x DC 24 V/2 A, the module outputs will carry a "1" signal for the duration of ca. 50 µs dueto the circuit structure.Wiring and block diagram of SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interface3.22 Digital output module SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0,5 A; (6ES7322-1BH01-0AA0) Wiring and block diagram of SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interfaceSM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A - Technical specificationsTechnical specificationsDimensions and weightDimensions W x H x D (mm) 40 x 125 x 117Weight ca. 190 gModule-specific dataSupports isochronous mode noNumber of outputs 16Cable length∙unshielded ∙shielded max. 600 m max. 1000 m3.32 Relay output module SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0) Wiring and block diagrams of SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interfaceSM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V - Technical specificationsTechnical specificationsDimensions and weightDimensions W x H x D (mm) 40 x 125 x 117 Weight ca. 190 gModule-specific dataSupports isochronous mode noNumber of outputs 8Cable length∙unshielded ∙shielded max. 600 m max. 1000 mVoltages, currents, electrical potentialsRated power supply L+ to the relays 24 VDC Total current of outputs (per group) max. 4 A3.31 Relay output module SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V; (6ES7322-1HH01-0AA0)Reaction to a shutdown of the power supplyNoteThe internal 200-ms buffer capacitance discharges sufficient power after power off to allowthe user program to set a defined relay state.Wiring and block diagrams of SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interface6.6 Analog input module SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)Wiring: Voltage measurement① Voltage measurement (± 5 V, ±10 V, 1 V to 5 V, 0 V to 10 V)② Voltage measurement (± 50 mV, ± 500 mV, ± 1 V) (note the input resistance defined in the technical data)③ Equipotential bonding④ Internal supply⑤ + 5 V from backplane bus⑥ Logic and backplane bus interface⑦ Electrical isolation⑧ Multiplexer⑨ Analog digital converter (ADC)⑩ Current sourceFigure 6-10 Block diagram and terminal diagramWiring: Voltage measurement and current output① Internal supply② Analog-to-Digital Converter (ADC)③ Inputs: Voltage measurement④ Outputs: Voltage output⑤ Digital-to-Analog Converter (DAC)⑥ Backplane bus interface⑦ Equipotential bonding⑧ Functional groundFigure 6-50 Wiring and block diagramsWiring: 2 and 4-wire connection for voltage output① 2-wire connection: no compensation for line impedance② 4-wire connection: with compensation for line impedance③ Equipotential bonding④ Functional ground⑤ Internal supply⑥ Electrical isolation⑦ Backplane bus interface⑧ Analog-to-Digital Converter (ADC)Figure 6-48 Wiring and block diagramsAnalog modules6.14 Analog output module SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)Wiring: 2 and 4-wire connection for voltage outputThe following Fig. represents the 2-wire connection with no compensation for line resistorsand the 4-wire connection with compensation for line resistors.① 2-wire connection, no compensation for line resistors② 4-wire connection, with compensation for line resistors③ Equipotential bonding④ Functional ground⑤ Internal supply⑥ Electrical isolation⑦ Backplane bus interface⑧ Analog-to-Digital Converter (ADC)Figure 6-46 Wiring and block diagramsS7-300 Module dataManual, 08/2009, A5E00105505-06 405。

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

0.6 A
•40 - 60℃时
“1”信号允许

5 mA
围,最大
•“1”信号
最小负载电流
•“1”信号
允许的浪涌电 0.5 mA
流,最大
•“0”信号 残余电流,最大
输出总电流 ( 每组)
垂直安装位置 2A
•最高 40℃ 时,最大
水平安装位置
4A
•最高 40℃
时,最大
•最高 50℃
时,最大
3A
•最高 60℃
700000(120VAC,2A 时)100000(230VAC,2A 时)

3A 时),
100000 (230VAC,5A
100000(230VAC,3A 时)
时)
继电器触点
的开关能力
3A;3A(230VAC),2A 5A;5A(230VAC),5A 2A;2A(230VAC),2A (24VDC)
10 mA
10 mA
1A
1A
10 mA
10 mA
20A;最大 1AC 周期 20A;2 个半波
2 mA
2 mA
0.5 A 10 mA 20A;2 个半波
2 mA
1A
10 mA
10A;每组(2 个 AC 周期)
5 mA
2 mA
垂直安装位

4A
2A
•最高 40℃时,最大
4A
水平安装位

4A
2A
•最高 40℃时,最大
×

√;参数可赋 ×

绝缘
500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC 1500 V AC 1500 V AC

s7-300PLC模块接线图

s7-300PLC模块接线图

3.9 Digital input module SM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BH02-0AA0) Wiring and block diagrams of SM 321; DI 16 x DC 24 V① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interfaceTechnical specifications of SM 321; DI 16 x DC 24 VTechnical specificationsDimensions and weightDimensions W x H x D (mm) 40 x 125 x 117 Weight ca. 200 g Module-specific dataSupports isochronous mode noNumber of inputs 16Cable length∙unshielded ∙shielded max. 600 m max. 1000 m3.7 Digital input module SM 321; DI 32 x DC 24 V; (6ES7321-1BL00-0AA0) Wiring and block diagrams of SM 321; DI 32 x DC 24 V① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interfaceTerminal assignment of SM 321; DI 32 x DC 24 VThe figure below shows how channels are assigned to addresses (input byte x up to inputbyte x+3).[ [ [[3.37 Programmable digital IO module SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0) Wiring and block diagram of SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A, programmable① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interfaceTechnical specifications of SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A, programmableTechnical specificationsDimensions and weightDimensions W x H x D (mm) 40 x 125 x 120Weight ca. 200 gModule-specific dataSupports isochronous mode noNumber of inputs 8 digitalNumber of inputs/outputs 8, can be programmed separatelyCable length∙unshielded ∙shielded max. 600 m max. 1000 m3.26 Digital output module SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A; (6ES7322-1BF01-0AA0)Use of the module with high-speed countersPlease note when using the module in combination with high-speed counters:NoteWhen using a mechanical contact to switch on the 24-V power supply to SM 322; DO8 x DC 24 V/2 A, the module outputs will carry a "1" signal for the duration of ca. 50 µs dueto the circuit structure.Wiring and block diagram of SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interface3.22 Digital output module SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0,5 A; (6ES7322-1BH01-0AA0) Wiring and block diagram of SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interfaceSM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A - Technical specificationsTechnical specificationsDimensions and weightDimensions W x H x D (mm) 40 x 125 x 117Weight ca. 190 gModule-specific dataSupports isochronous mode noNumber of outputs 16Cable length∙unshielded ∙shielded max. 600 m max. 1000 m3.32 Relay output module SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0) Wiring and block diagrams of SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interfaceSM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V - Technical specificationsTechnical specificationsDimensions and weightDimensions W x H x D (mm) 40 x 125 x 117 Weight ca. 190 gModule-specific dataSupports isochronous mode noNumber of outputs 8Cable length∙unshielded ∙shielded max. 600 m max. 1000 mVoltages, currents, electrical potentialsRated power supply L+ to the relays 24 VDC Total current of outputs (per group) max. 4 A3.31 Relay output module SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V; (6ES7322-1HH01-0AA0)Reaction to a shutdown of the power supplyNoteThe internal 200-ms buffer capacitance discharges sufficient power after power off to allowthe user program to set a defined relay state.Wiring and block diagrams of SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V① Channel number② Status display - green③ Backplane bus interface6.6 Analog input module SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)Wiring: Voltage measurement① Voltage measurement (± 5 V, ±10 V, 1 V to 5 V, 0 V to 10 V)② Voltage measurement (± 50 mV, ± 500 mV, ± 1 V) (note the input resistance defined in the technical data)③ Equipotential bonding④ Internal supply⑤ + 5 V from backplane bus⑥ Logic and backplane bus interface⑦ Electrical isolation⑧ Multiplexer⑨ Analog digital converter (ADC)⑩ Current sourceFigure 6-10 Block diagram and terminal diagramWiring: Voltage measurement and current output① Internal supply② Analog-to-Digital Converter (ADC)③ Inputs: Voltage measurement④ Outputs: Voltage output⑤ Digital-to-Analog Converter (DAC)⑥ Backplane bus interface⑦ Equipotential bonding⑧ Functional groundFigure 6-50 Wiring and block diagramsWiring: 2 and 4-wire connection for voltage output① 2-wire connection: no compensation for line impedance② 4-wire connection: with compensation for line impedance③ Equipotential bonding④ Functional ground⑤ Internal supply⑥ Electrical isolation⑦ Backplane bus interface⑧ Analog-to-Digital Converter (ADC)Figure 6-48 Wiring and block diagramsAnalog modules6.14 Analog output module SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)Wiring: 2 and 4-wire connection for voltage outputThe following Fig. represents the 2-wire connection with no compensation for line resistorsand the 4-wire connection with compensation for line resistors.① 2-wire connection, no compensation for line resistors② 4-wire connection, with compensation for line resistors③ Equipotential bonding④ Functional ground⑤ Internal supply⑥ Electrical isolation⑦ Backplane bus interface⑧ Analog-to-Digital Converter (ADC)Figure 6-46 Wiring and block diagramsS7-300 Module dataManual, 08/2009, A5E00105505-06 405。

优选s7-300接口接线

优选s7-300接口接线

导轨
PS 电源模块
CPU
IM
SM: SM: SM:
接口模块 DI DO AI
SM: AO
FM: - 计数点-到-点
- PROFIBUS - 工业以太网
S7-300模块
导轨(机架) 系统背版总线
电源模块 (选项)
信号
CCPPUU状模态块MMC存储模卡块 及故障指(示CPU313以上)
CPU 314:可以进行高速处理以及中等规模的I/O配置,用于安 装中等规模的程序以及中等指令执行速度的程序。
CPU 315:具有中到大容量程序存储器,比较适用于大规模的 I/O配置。
CPU 315-2DP:具有中到大容量程序存储器和PROFIBUS DP主 /
接口,比较适用于大规模的I/O配置或建立分布式I/O系统。 CPU 316-2DP:具有大容量程序存储器和PROFIBUS DP主/从
5.故障安全型CPU(1/3)
CPU 315F:基于SIMATIC CPU S7-300C,集成有 PROFIBUS DP主/从接口,可以组态为一个故障安全型系统, 满足安全运行的需要。使用带有PROFIBUS协议的PROFIBUS DP可实现与安全相关的通讯;CPU运行时需要微存储卡MMC。
5.故障安全型CPU(2/3)
➢紧凑型CPU(6种) ➢标准型CPU(5种) ➢革新型CPU(5种) ➢户外型CPU(3种) ➢故障安全型CPU(3种) ➢特种型CPU(2种)
1.紧凑型CPU(1/2)
CPU 312C:带有集成的数字量输入和输出,并具有与过程 相关的功能,比较适用于具有较高要求的小型应用。CPU运 行时需要微存储卡(MMC)。

力和响应时间要求较高的场合。CPU运行时需要微存储卡MMC。 CPU 314C-2DP:带有集成的数字量和模拟量的输入和输

【精品】西门子300、400模块接线图

【精品】西门子300、400模块接线图
模拟量输出模块(AO)
6ES7 332-5BH01-0AB020针
6ES7 332-5HD01-0AB020针
6ES7 332-5HF01-0AB040针
6ES7 332-7ND02-0AB020针
6ES7 321-EL00-0AA040针
6ES6 321-1FH00-0AA020针
6ES7 321-1CH00-0AA040针
6ES7 321-1FF01-0AA020针
6ES7 321-1FF10-0AA040针
开关量输00-0AA040针
6ES7 322-1BF01-0AA020针
6ES7 331-7HF01-0AB020针
6ES7 331-7KB02-0AB020针
6ES7 331-7KF02-0AB020针
6ES7 331-7NF00-0AB040针
6ES7 331-7NF10-0AB040针
6ES7 331-7PF01-0AB040针
6ES7 331-7PF11-0AB040针
西门子300、400模块接线图
开关量输入模块(DI)
6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BH10-0AA020针
6ES7 321-1BH50-0AA020针
6ES7 321-7BH01-0AB020针
6ES7 321-1CH20-0AA020针
6ES7 321-1BL00-0AA040针
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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

西门子300PLC模拟量模块接线

西门子300PLC模拟量模块接线

西门子300PLC所有模拟量模块接线问题汇总1、确定基准电位点很重要近期有学员咨询关于模拟量模块的问题,反映在现场的S7-300模拟量模块读数不变化,怎么弄都读数是32767。

尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常有用户反应。

为此小编特意咨询了老师,老师将自己的经验归纳总结一下。

关于读不出值的问题,如果总是32767没有变化,其实值已经有了,只不过是超量程了。

如果值为0,那就要注意模拟量是否有问题了,使用万用表测量现场信号并没有超限。

为什么会出现这两种现象呢?这是因为选择的参考电位不同,例如,现场过来的信号为5V,那首先要问一下,基准点是几伏?10~15是5V,-10~ -5同样也是5V,如果测量端基准点是0V,那么测量就会有问题,所以一定要保证两端等电位。

模拟量模块的基准电位点就是MANA ,所有的接线都与之有关。

2、隔离与非隔离问题系列这里的隔离是指模拟量模块的基准电位点MANA 与地(也是PLC的数据地)隔离。

隔离模块MANA 与地M可以不连接,以MANA 作为测量端的参考电位;非隔离模块MANA 与地M必须连接,这样地M 变为MANA作为测量端的参考电位。

隔离模块的好处就是可以避免共模干扰。

如何知道模块是否是隔离模块,例如SM331模块,可以从模板规范中查到。

S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。

同样传感器也有隔离与非隔离的问题。

通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端公用一个端子,例如传感器有三个端子 L, M 和S+,通过L, M端子向传感器供电,S+,M为信号的输出,公用M端。

判断传感器是否隔离最好还是参考手册。

隔离传感器信号负端与地M可以不连接,以信号负端作为信号源端的参考电位。

非隔离传感器信号负端必须在源端(设备端)接地,以源端的地作为信号的参考电位。

下面就是如何保证测量端与信号源端等电位接线的问题。

s7-300接口接线

s7-300接口接线
SM321数字量输入模块(DI) SM322数字量输出模块(DO) SM323/SM327数字量输入/输出模块(DI/DO) SM374仿真模块
直流32点数字量输入模块的内部电路及外部端子接线图
1.数字量输入模块(DI)(1/2)
交流32点数字量输入模块的内部电路及外部端子接线图
1.数字量输入模块(DI)(2/2)
§2.2.1 S7-300 CPU模块的分类 §2.2.2 S7-300 CPU模块操作
§2.2.1 S7-300 CPU模块的分类
紧凑型CPU(6种) 标准型CPU(5种) 革新型CPU(5种) 户外型CPU(3种) 故障安全型CPU(3种) 特种型CPU(2种)
1.紧凑型CPU(1/2) CPU 312C:带有集成的数字量输入和输出,并具有与过程相关的功能,比较适用于具有较高要求的小型应用。CPU运 行时需要微存储卡(MMC)。 CPU 313C:带有集成的数字量和模拟量的输入和输出,并具有与过程相关的功能,能够满足对处理能力和响应时间 要求较高的场合。CPU运行时需要微存储卡(MMC)。 CPU 313C-2PtP:带有集成的数字量输入和输出及一个 RS422/485串口,并具有与过程相关的功 能,能够满足处理量大、响应时间高的 场合。CPU运行时需要微存储卡(MMC)。
§2.2.2 S7-300 CPU模块操作
RUN-P:可编程运行模式。在此模式下,CPU不仅可以执行用户程序,在运行的同时,还可以通过编程设备(如装有 STEP 7的PG、装有STEP 7的计算机等)读 出、修改、监控用户程序。 RUN:运行模式。在此模式下,CPU执 行用户程序,还可以通过编程设备读出、 监控用户程序,但不能修改用户程序。
6.特种型CPU(2/2) CPU 317-2 PN/DP:具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用;能够在PROFInet上实现基于组件的自动化分布式智能系统;借助PROFInet代理,可用于基于部件的自动化(CBA)中的PROFIBUS DP智能设备;借助集成的PROFInet I/O控制器,可用在PROFInet上运行分布式I/O;能够满足系列化机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统;与集中式I/O和分布式I/O一起,可用作生产线上的中央控制器;可用于大规模的I/O配置、建立分布式I/O结构;对二进 制和浮点数运算具有较高的处理能力; 组合了MPI/PROFIBUS DP主/从接口; 可选用SIMATIC工程工具。CPU运行 时需要微存储卡MMC。

S7-300Modbus通讯串口怎样接线

S7-300Modbus通讯串口怎样接线

S7-300/400 Modbus通讯_串口接线S7-300/400 支持的串口模块集成接口和接口子模块常用有RS232C 和RS422/485 两种。

RS232C 接口RS422/485 接口接线及拓扑常见问题RS232C 接口1.接口定义CP340/341集成RS 232C 口和RS 232C 接口子模块的前面板上9 针Sub-D 型公连接器的针脚分配,如图 1 所示。

图1 RS232C 9 针Sub-D 型针头公连接器的针脚图2.电缆连接RS232C电缆连接:9针对9针连接示意图,如图2 所示。

图2 RS232C电缆连接9针对9针常用的是三线制接法,如图 3 所示。

图3 RS232C 常用三线制RS422/485 接口1.接口定义CP340/341/440 集成RS422/485 口和RS422/485 接口子模块的前面板上15 针Sub-D 型孔头连接器的针脚分配,如图 4 所示。

图4 RS422/485 接口15 针Sub-D 型孔头连接器的针脚图2.电缆连接RS422 接口电缆连接,如图5 所示。

图5 RS422接口电缆连接图RS485 接口电缆连接,如图6 所示。

图6 RS485接口电缆连接图注意:1)如果电缆长度超过50米,则必须在接收方上焊接一个约330 ohm 的终端电阻,以确保数据传输畅通无阻。

接线及拓扑常见问题RS422/485接口,按照RS485 方式接线,是否需要外部短接2和4,9和11?组态选择成RS485 方式,内部已经短接2和4,9和11,不需要外部短接线,直接接4-,11+即可。

RS422/485 接口的15针的Sub-D 型头是孔,还是针?是孔,即母头。

西门子是否用于RS485接口(15针)的通讯电缆?无此种电缆,需要客户自行购买15针D型头,自己焊接4和11,按照图4连接。

RS485方式通讯,一对多站点时,应采用那种网络拓扑结构?网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持星型或树形。

西门子s7-300常用模块接线参考图

西门子s7-300常用模块接线参考图

对付于该32面的300输进模块的供电,只需将引足20战40交上24V电源的背极(即M).之阳早格格创做对付于该16面的300输进模块的供电,只需将引足20交上24V电源的背极(即M)即可.对付于该32面的300输出模块的供电,需将引足1,11,21,31交上24V电源的正极(即L+);引足10,20,30,40交上24V 电源的背极(即M)即可.对付于该16面的300输出模块的供电,需将引足1,11交上24V电源的正极(即L+);引足10,20交上24V电源的背极(即M)即可.对付于该8通讲的300模拟量输进模块的供电,需将引足1交上24V电源的正极(即L+);引足20交上24V电源的背极(即M)即可.本质使用时每个通讲占用一个PIW.对付于电流型输进自己姑且认为最多只可交进四组电流型输进,ch0,ch1合起去一通讲,ch2,ch3合起去一通讲,ch4,ch5合起去一通讲,ch6,ch7合起去一通讲.且注意正在硬件树立中战模块后里的量程卡共时选上精确的线造典型(有2线造电流,有4线造电流)对付于该8通讲的300模拟量输出模块的供电,需将引足1交上24V电源的正极(即L+);引足20交上24V电源的背极(即M)即可.本质使用时每个通讲占用一个PQW.注意到3,4短交,5,6短交,那两者之间再交上电流表,电压表等隐现单元,其余7个通讲情况相共.对付于该4通讲的300模拟量输出模块的供电,需将引足1交上24V电源的正极(即L+);引足20交上24V电源的背极(即M)即可.本质使用时每个通讲占用一个PQW.注意到3,4短交,5,6短交,那两者之间再交上电流表,电压表等隐现单元,其余3个通讲情况相共.对付于该300位子编码器模块的供电,需将引足1交上24V 电源的正极(即L+);引足2交上24V电源的背极(即M)即可.部分认为该当起码不妨交进三个编码器,那三组肯定能交三个编码器(3,4,5,6一组,7,8,9,10一组,11,12,13,14一组.)每个编码器占用一个PID.。

西门子模块接线图

西门子模块接线图

S7-300PLC与上位机之间的通信一般采用MPI通信方式,不需要STEP7软件组态,也不需要编写任何程序,只需在WINCC上对S7-300PL的站地址和槽号及网卡设置以及设置PG/PC接口设置为CP5611(MP1);因为西门子上位机软件是WINCC,与MPI的通信需要在PC机上安装CP5611或CP5613的网卡MPI通讯是当通信速率要求不高、通信数据量不大时一种简单经济的通信方式。

MPI通信主要的优点是CPU可以同时与多个设备建立通信联系,即编程器/上位机、HMI设备和其他的PLC可以连接在一起并同时运行。

装有WINCC的上位机可以通过MPI接口生产的网络可以访问所连接MPI网络上硬件站上的所有智能模块。

一般S7-300/400为PG/PC(这里是上位机)默认保留了一个通讯连接资源(打开CPU的属性界面中选择“Communication”(通讯)子项可以看到默认的通信资源情况),虽然S7-300PLC只有一个MPI接口,你可以采用带编程网络接头,保持S7-300PLC 之间的MPI通讯连接,同时,把上位机所带网卡如CP5611通过设置PG/PC接口设置为CP5611(MP1),把通讯电缆直接连接到S7-300PLC的MPI网络接头上监控相应的S7-300PLC,而不会影响S7-300PLC之间的无组态通信。

由于每个CPU的通信资源是有限的,一般S7-300PLC为PG/PC默认保留的通信连接为1个,所以你是不可能用两台电脑监控同一个PLC。

但你可以对CPU的属性中进行必要设置可以实现你要求的功能。

方法如下:在SIMATIC管理器中,打开你的项目A的硬件组态界面,双击CPU出现CPU属性对话框,选择子项“Communication”(通信),以CPU315-2DP为例:Connection resources reserved for(为保留的连接资源):PG Communication:1OP Communication:1S7 Basic Communication(S7基本通信):12Maximum number of connection:16(最大连接数为16个)你可以把PG连接改为2,单击“编译并保存”按钮,并下载到CPU中。

s7 300接口接线

s7 300接口接线

全型ET200S PROFIsafe I/O模块可进行分布式连接;标准模块的
集中式和分布式使用,可满足与故障安全无关的应用。CPU运行







MMC。
第十七页,编辑于星期二:十一点 十五分。
6.特种型CPU(1/2)
CPU 317T-2DP:除具有CPU 317-2DP的全部功能外,增加 了智能技术/运动控制功能,能够满足系列化机床、特殊机床以及车间 应用的多任务自动化系统,特别适用于同步运动序列(如与虚拟/实际 主设备的耦合、减速器同步、凸轮盘或印刷点修正等);增加 了本机I/O,可实现快速技术功能(如凸轮切换、参考点探测等 );增加了PROFBUS DP(DRIVE)接口,可用来实现驱动部件 的等时连接。与集中式I/O和分布式 I/O一起,可用作生产线上的中央控制器; 在PROFIBUS DP上,可实现基于组件的自导轨ຫໍສະໝຸດ PS 电源模块CPU
IM
SM: SM: SM:
接口模块 DI DO AI
SM: AO
FM:
- 计数 - 定位
- 闭环控制
CP: - 点-到-点
- PROFIBUS - 工业以太网
第三页,编辑于星期二:十一点 十五分。
S7-300模块
导轨(机架)
系统背版总线
第四页,编辑于星期二:十一点 十五分。
要求较高的场合。CPU运行时需要微存储卡(MMC)。 CPU 313C-2PtP:带有集成的数字量输入和输出及一个
RS422/485串口,并具有与过程相关的功
能,能够满足处理量大、响应时间高的 场合。CPU运行时需要微存储卡(MMC)。
第九页,编辑于星期二:十一点 十五分。

S7-300组态与接线

S7-300组态与接线

6ES7 321-1BH02-0AA0:源型输入,PNP,前连接器1脚不要接,20脚接M。

PNP型传感器如果是3线制,电源接L+,M,输出端接模块输入点,比如2脚I0.0。

如果是3线制NPN型要接此模块只有经过中继转换了,如果是4线制就无所谓,只要将传感器输出触点一端接L+,一端接模块输入点即可。

2。

6ES7 321-1BH50-0AA0:漏型输入,NPN,前连接器20脚不要接,1脚接L+。

同理,NPN型传感器如果是3线制,电源接L+,M,输出端接模块输入点,比如2脚I0.0。

PNP型的接法参考上面所说,一个道理S7-300PLC与以下设备的通讯方式:PC:MPI方式(需要MPI编程电缆);以太网方式(需要以太网通讯模块343-1等);DP总线方式(PC端需CP5611卡)。

触摸屏:西门子触摸屏一般采用MPI编程口(485通讯,3、8直连);其余的一般也是这个连法,有些不同,例如:昆仑通态的需要MPI编程电缆,原装的还不行,得用国产的。

也可以用以太网线,还可以把触摸屏挂在DP总线上。

传感器(比如流量计):脉冲信号、4~20mA信号、通讯方式,以上最常用。

变频器:模拟量输出;485通讯、以太网通讯等等。

数字量输出外围接线继电器输出方式SM322的16点数字量继电器输出模板端子接线图中输出点导通时,通过背板总线接口和光耦合器,使模板内部对应的微型硬件继电器线圈通电,常开触点闭合,外部负载工作。

输出点为0状态时,输出模板内部的微型继电器线圈断电,常开触点断开,外部负载工作停止。

16点SM322继电器输出端子接线图晶体管输出方式SM322的32点数字量晶体管输出模板端子接线图中只能驱动直流负载。

输出信号经光耦合器送给内部输出元件(带三角形符号的小方框)。

内部输出元件的饱和导通状态和截止状态控制内部触头的接通和断开,输出延迟时间小于lms。

32点SM322晶体管输出端子接线图晶闸管输出方式SM322的16点数字量晶闸管输出模板端子接线图中内部RC电路抑制晶闸管关断过程中形成的瞬间过电压和外部脉冲电压。

s7-300接口接线

s7-300接口接线

2.标准型CPU
CPU 313:具有扩展程序存储区的低成本的CPU,比较适用于需 要高速处理的小型设备。 CPU 314:可以进行高速处理以及中等规模的I/O配置,用于安 装中等规模的程序以及中等指令执行速度的程序。 CPU 315:具有中到大容量程序存储器,比较适用于大规模的 I/O配置。 CPU 315-2DP:具有中到大容量程序存储器和PROFIBUS DP主/ 接口,比较适用于大规模的I/O配置或建立分布式I/O系统。
S7-300硬件介绍
§2.1 §2.2 §2.3 §2.4 §2.5 §2.6 §2.7 SIMATIC S7-300系统结构 S7-300 CPU模块 信号模块 (SM) 电源模块 (PS) 接口模块(IM) 其他模块(IM) SIMATIC S7-300的硬件组态
§2.1 S7-300系统组成
§2.3 信号模块 (SM)
§2.3.1 数字量信号模块
§2.3.2 模拟量信号模块 §2.3.3 传感器与AI的连接 §2.3.4 热敏电阻与AI的连接 §2.3.5 热电偶与AI的连接 §2.3.6 电压输出型模块的连接 §2.3.7 电流输出型模块的连接
§2.3.1 数字量信号模块
SM321数字量输入模块(DI)
1.紧凑型CPU(2/2)
CPU 313C-2DP:带有集成的数字量输入和输出,以及 PROFIBUS DP主/从接口,并具有与过程相关的功能,可以完成 具有特殊功能的任务,可以连接标准I/O设备。CPU运行时需要 微存储卡MMC。 CPU 314C-2PtP:带有集成的数字量和模拟量I/O及一个 RS422/485串口,并具有与过程相关的功能,能够满足对处理能 力和响应时间要求较高的场合。CPU运行时需要微存储卡MMC。 CPU 314C-2DP:带有集成的数字量和模拟量的输入和输 出,以及PROFIBUS DP主/从接口,并具有 与过程相关的功能,可以完成具有特殊功 能的任务,可以连接单独的I/O设备。CPU 运行时需要微存储卡MMC。
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对于该32点的300输入模块的供电,只需将引脚20和40接上24V电源的负极(即M)。

对于该16点的300输入模块的供电,只需将引脚20接上24V电源的负极(即M)即可。

对于该32点的300输出模块的供电,需将引脚1,11,21,31接上24V电源的正极(即L+);引脚10,20,30,40接上24V电源的负极(即M)即可。

对于该16点的300输出模块的供电,需将引脚1,11接上24V电源的正极(即L+);引脚10,20接上24V电源的负极(即M)即可。

对于该8通道的300模拟量输入模块的供电,需将引脚1接上24V电源的正极(即L+);引脚20接上24V电源的负极(即M)即可。

实际使用时每个通道占用一个PIW。

对于电流型输入本人暂时认为最多只能接入四组电流型输入,ch0,ch1合起来一通道,ch2,ch3合起来一通道,ch4,ch5合起来一通道,ch6,ch7合起来一通道。

且注意在硬件设置中和模块后面的量程卡同时选上正确的线制类型(有2线制电流,有4线制电流)
对于该8通道的300模拟量输出模块的供电,需将引脚1接上24V电源的正极(即L+);引脚20接上24V电源的负极(即M)即可。

实际使用时每个通道占用一个PQW。

注意到3,4短接,5,6短接,这二者之间再接上电流表,电压表等显示单元,其余7个通道情况相同。

对于该4通道的300模拟量输出模块的供电,需将引脚1接上24V电源的正极(即L+);引脚20接上24V电源的负极(即M)即可。

实际使用时每个通道占用一个PQW。

注意到3,4短接,5,6短接,这二者之间再接上电流表,电压表等显示单元,其余3个通道情况相同。

对于该300位置编码器模块的供电,需将引脚1接上24V电源的正极(即L+);引脚2接上24V电源的负极(即M)即可。

个人认为应该至少可以接入三个编码器,这三组肯定能接三个编码器(3,4,5,6一组,7,8,9,10一组,11,12,13,14一组。

)每个编码器占用一个PID。

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