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S7-300 输入/输出扩展模块选型表
1、通用型扩展模块 | |||
SM 321数字量输入模块 | |||
系列号 | 产品图片 | 描述 | 选型型号 |
SM321 | (每个模块包括标签条一个,总线连接器一个。但不包括前连接器,需要另购) | 16点输入,24VDC | 6ES7 321-1BH02-0AA0 |
16点输入,24VDC,低态有效 | 6ES7 321-1BH50-0AA0 | ||
32点输入,24VDC | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | ||
16点输入,24-48VDC | 6ES7 321-1CH00-0AA0 | ||
16点输入,48-125VDC | 6ES7 321-1CH20-0AA0 | ||
16点输入,24VDC,用于等时线模式下运行 | 6ES7 321-1BH10-0AA0 | ||
32点输入,120VAC | 6ES7 321-1EL00-0AA0 | ||
8点输入,120/230VAC | 6ES7 321-1FF01-0AA0 | ||
8点输入,120/230VAC与公共电位单独连接 | 6ES7 321-1FF10-0AA0 | ||
16点输入,120/230VAC | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | ||
16点输入,24VDC,用于等时线模式下运行;具有诊断能力 | 6ES7 321-7BH01-0AB0 | ||
SM 322 数字量输出模块 | |||
SM322 | 8点输出,24VDC,2A | 6ES7 322-1BF01-0AA0 | |
16点输出,24VDC,0.5A | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | ||
16点输出,24VDC,0.5A,高速 | 6ES7 322-1BH10-0AA0 | ||
32点输出,24VDC,0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | ||
8点输出,24VDC,0.5A,诊断能力 | 6ES7 322-8BF00-0AB0 | ||
16点输出,24-48VDC,0.5A | 6ES7 322-5GH00-0AB0 | ||
8点输出,48-125VDC,1.5A | 6ES7 322-1CF00-0AA0 | ||
8点输出,120/230VAC,1A | 6ES7 322-1FF01-0AA0 | ||
8点输出,120/230VAC,2A | 6ES7 322-5FF00-0AB0 | ||
16点输出,120/230VAC,1A | 6ES7 322-1FH00-0AA0 | ||
32点输出,120VAC,1A | 6ES7 322-1FL00-0AA0 | ||
8点输出,继电器,2A | 6ES7 322-1HF01-0AA0 | ||
8点输出,继电器,5A | 6ES7 322-1HF10-0AA0 | ||
8点输出,继电器,5A,带过压RC 滤波器保护 | 6ES7 322-5HF00-0AB0 | ||
16点输出,继电器,8A | 6ES7 322-1HH01-0AA0 |
SIMATIC S7-300, CPU 313C,紧凑型CPU带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入, 2模拟量输出 1 PT100,3个高速计数器(30 KHZ),集成24 V DC 电源,128 KB工作存储区,前连接器(1X 40 针)需要MMC卡
S7-300
• 适用于中低端性能要求的模块化小型 PLC 系统
• 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务
• 简单实用的分布式结构和多接口网络能力,应用十分灵活
• 方便用户操作和无风扇的简易设计
• 当控制任务增加时,可自由扩展
• 大量的集成功能,功能非常强大 S7-300F
•故障安全型自动化系统,可满足工厂日益增加的安全需求
对于紧凑CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作业同步处理需要注意什么?
在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。
即:
只要SEND作业(SFB 63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB 64)
(甚至在REQ=0的时候)。
只要FETCH作业(SFB 64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB 63)
(甚至在REQ=0的时候)。
在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同时可以处理一个被动作业
(SERVE作业、SFB 65)。
14:可以将MICR.master420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?
可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。
15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?
两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。
16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信?
对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66 (X_RCV)记录。
什么是自由分配 I/O 地址?
地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。
自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。
18:诊断缓冲器能够干什么?
更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估STOP之前的后事件,并寻找引起STOP的原因。
诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;一个条目显示的是近发生的事件。如果缓冲器已满, 早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。
19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?
1) 故障事件
2) 操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件
3) 用户定义的诊断事件(用SFC52 WR_USMSG)
在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。