6ES7212-1AB23-0XB8型号规格
PS207是西门子为S7-200 CN PLC系列专门打造的一款电源模块,有60W和100W两种功率类型,其功用和设计可以与SIMATIC S7-200 CN体系圆满匹配。也可以同时向其它负载供给24V供电,如传感器和驱动等感性,容性负载。此电源模块装置方法灵巧,既可运用标准导轨装置,也可通过螺钉墙面装置。灵巧的装置方法和紧凑的设计节约装置空间,可普遍运用于小型的OEM装备控制体系,配电箱或开关柜中。交直流宽范围输入特征使其适应寰球多种供电网络。其显著优点如下:
1、匹配特性
西门子PLC S7-300系列的专属电源是6ES7 307-1BA01-0AA0,6ES7 307-1EA01-0AA0,6ES7 307-1KA02-0AA0三种。西门子PLC S7-400系列的专属电源也 有 4A10A20A多种型号。现在200系列也有和200plc*匹配的专属电源PS207了,6EP1332-1LA00和6EP1332-1LA10。
2、优异的技术参数
PS207不仅能给西门子S7-200PLC供电,还可同时给传感器和驱动器等供24V电,增加了供电设备。
3、可靠的系统设计
安装方式灵活,设计外型紧凑,既能导轨安装也能螺钉安装,还具有交直流宽范围输入特性。
4、*的性价比
和西门子200配套订货使用,价格比单独选择西门子sitop电源要有更大的优势
西门子ET200S电源管理模块
西门子ET200S的电源管理模块主要有下列几种:
1. PM-E 24 V DC 标准型
2. PM-E 24 V DC 高性能型
3. PM-E 24 ~ 48 V DC
4. PM-E 24 V DC ~ 230 V AC
5. PM-E DC24V/8A RO
下面以种模块,PM-E 24 V DC 标准型为例,对它的配置和使用做一个说明:
1. 首先,PM-E 24 V DC 标准型为分布式I/O模块提供了标准的24VDC电源,用户通过机械连接,将分布式I/O模块依次放置在PM-E 24 V DC 标准型模块的右侧,可连接的分布式I/O模块的数量由IM151-1接口模块决定;
2. PM-E 24 V DC这款电源管理模块的供电电压是24VDC,输出电流为10A,它是依靠背板总线将电源供应给分布式I/O模块,即分布式I/O模块在使用过程中无需外接24VDC电源;
3. 由于PM-E 24 V DC的输出电流是10A,这时我们需要计算一下分布式I/O模块消耗的电流大小,从而确保PM-E 24 V DC的供电能力能不能达到要求。
例如:系统中配置有8DI模块5个,8DO模块4个,其中8DI模块的点外接的是干接点模式,消耗的电流约为7mA*8*5=280mA;8DO模块外接的是继电器,消耗的电流约为80mA*8*4=2560mA。两者相加,即280mA+2560mA=2840mA=2.84A,由于2.84A小于10A,所以PM-E 24 V DC可以*供电要求。
4. 如果PM-E 24 V DC电源管理模块所带的分布式I/O消耗的电流大于10A,则需要增加PM-E 24 V DC的数量,知道满足供电能力即可。
输入 | ||
输入 | 三相交流 | |
Wertebereich | 400 ... 500 V | |
电压范围 AC | 320 ... 550 V | |
● 备注 | V输入 > 340V时 | |
广域输入 | 是的 | |
抗过压能力 | 2.3 ×V额定输入 ,1.3ms | |
Ia 额定时的断电桥接,小值 | 6 ms; Vin = 400 V时 | |
电源频率额定值 1 | 50 Hz | |
电源频率额定值 2 | 60 Hz | |
Wertebereich | 47 ... 63 Hz | |
输入电流 | ||
● 输入电压额定值为 400 V 时 | 2.2 A | |
接通电流限制 (+ 25 °C),大值 | 70 A | |
I²t,大值 | 2.8 A²·s | |
已安装的输入保险丝 | 无 | |
电源线中的保护装置 (IEC 898) | 要求:3极微型断路器 10 ... 16 A 特性曲线C或断路器 3RV2011-1DA10 (设置3A) 或 3RV2711-1DD10 (UL 489) | |
输出 | ||
输出 | 调节后、零电位直流电压 | |
额定 DC 电压额定值 Ua | 48 V | |
总容错,静态 ± | 3 % | |
静态电网调节,约 | 0.1 % | |
静态负载调节,约 | 0.2 % | |
剩余波纹度双重峰值,大值 | 100 mV | |
剩余波纹度双重峰值,典型值 | 10 mV | |
尖峰双重峰值,大值(频带宽带约 20 MHz) | 200 mV | |
尖峰双重峰值,典型值(频带宽带约 20 MHz) | 80 mV | |
Wertebereich | 42 ... 56 V | |
产品功能 可调整输出电压 | 是的 | |
输出电压的设置 | 通过电位器; 大960 W | |
运行显示 | 绿色LED 指示输出 48 V 电压正常 | |
信号装置 | 通过信号模块(6EP1961-3BA10) | |
启动/关闭特性 | V输出无超调(软启动) | |
起动延迟,大值 | 2.5 s | |
电压上升,典型值 | 20 ms | |
● Ia 额定电流额定值 | 20 A | |
Wertebereich | 0 ... 20 A | |
输出的有效功率 典型 | 960 W | |
瞬时过载电流 | ||
● 运行期间短路 典型 | 60 A | |
过电流持续过载时间 | ||
● 运行期间短路 | 25 ms | |
恒定的过载电流 | ||
● 启动期间短路 典型 | 23 A | |
用于提高功率的并联能力 | 是的; 输出特性可变 | |
用于提高功率的可并联设备的数量,台 | 2 | |
效率 | ||
Ua 额定、Ia 额定时的效率,约 | 90 % | |
Ua 额定、Ia 额定时的功耗,约 | 106 W |
S7-200 CPU22X 系列的每种主机所的本机I/O点的I/O地址是固定的,进行扩展时,可以在CPU右边连接多个扩展模块。如图所示,每个扩展模块的组态地址编号取决于各模块的类型和该模块在I/O链中所处的位置。输入与输出模块的地址不会冲突,模拟量控制模块地址也不会影响数字量。
编址是同样类型输入或输出点的模块在链中按所处的位置而递增,这种递增是按字节进行的,如果CPU或模块在为物理I/0点分配地址时未用完一个字节,那些未用的位也不能分配给I/O链中的后续模块。
例如,某一控制选用CPU224,所需的输入/输出点数为:数字量输入24点、数字量输出20点、模拟量输入6点和模拟量输出2点。
本可有多种不同模块的选取组合,并且各模块在I/O链中的位置排列也可能有多种,图2所示为其中的一种模块连接形式。表1所示为其对应的各模块的编址情况。
表1 各模块的编址
主机 | 模块 1 | 模块 2 I/O | 模块 3 | 模块 4 | 模块 5 |
I0.0 Q0.0 | I2.0
| Q2.0
| AIW0 AQW0
| I3.0 Q3.0
| AIW8 AQW4 AIW10
|
● 同类型输入或输出的模块按顺序进行编制。
● 数字量模块总是保留以8位(1个字节)递增的映象寄存器空间。如果模块没有给保留字节中每一位相应的物理点,那些未用位不能分配给I/O链中的后续模块。对于输入模块,这些保留字节中未使用的位会在每个输入刷新周期中被清零。
● 模拟量I/O点总是以两点递增的来分配空间。如果模块没有给每个点分配相应的物理点,则这些I/O点会消失并且不能够分配给I/O链中的后续模块
边沿脉冲指令分为上升沿脉冲EU(Edge Up)和下降沿脉冲ED(Edge Down)。
边沿脉冲指令的使用及说明如表所列。
表 边沿脉冲指令使用说明
指令名称 | LAD | STL | 功能 | 说明 |
上升沿脉冲 | -|P|- | EU | 在上升沿产生一个扫描周期的脉冲 | 无操作数 |
下降沿脉冲 | -|N|- | ED | 在下降沿产生一个扫描周期的脉冲 |
边沿脉冲指令EU、ED用法如图所示。
图 边沿脉冲EU、ED指令
EU指令对其之前的逻辑运算结果的上升沿产生一个宽度为一个扫描周期的脉冲,如图中的M0.0。ED指令对逻辑运算结果的下降沿产生一个宽度为一个扫描周期的脉冲,如图中的M0.1。脉冲指令常用于复位、启动及关断条件的判定以及配合功能指令完成一些逻辑控制任务