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提供有以下紧凑型 CPU:
CPU 416-5H 可用于 SIMATIC S7-400H 和 S7-400F/FH。它可建立故障容错 S7-400H 系统。也可结合 F 运行授权一起用于 S7-400F/FH 故障安全自动化系统。
内置的 PROFIBUS-DP 接口使它能够作为主站直接连接到 PROFIBUS-DP 现场总线。
基于带交换机功能的内置 PROFINET 接口,提供 2 个可外部访问的 PROFINET 端口。这样,可实现线性或环形结构。
CPU 417-5H 是用于 SIMATIC S7-400H 和 S7-400 F/FH 的功能强大的 CPU, 可以用于实现 S7-400H 高可用性系统。也可结合 F 运行授权一起用于 S7-400F/FH 故障安全自动化系统。
通过内置 PROFIBUS-DP 接口,还可使它作为主站,直接连接到 PROFIBUS-DP 现场总线。
基于带交换机功能的内置 PROFINET 接口,提供 2 个可外部访问的 PROFINET 端口。这样,可实现总线性或环形结构。
供应西门子6DD1681OEB3什么是编址 S7-200的编址方法
该指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表 1 所示。
表 1 乘法指令的要素
指令名称
助记符
指令代码位数
操作数范围
程序步
S1(.)
S2(.)
D(.)
乘法
MUL
MUL(P)
FNC22
(16/32)
K 、 H
KnX 、 KnY 、KnM 、 KnS
T 、 C 、 D 、V 、 Z
KnY 、KnM 、KnS
T 、 C、 D 、V 、 Z
MUL 、MULP…7 步
DMUL 、DMULP…13 步
MUL 乘法指令是将指定的源元件中的二进制数相乘,结果送到指定的目标元件中去。 MUL 乘法指令使用说明如图1 所示。它分 16 位和 32 位两种情况。
图 1 乘法指令使用说明
当为 16 位运算,执行条件 X0 由 OFF → ON 时, [D0]x[D2] → [D5 , D4] 。源操作数是 16 位,目标操作数是 32 位。当 [D0]=8 , [D2]=9 时, [D5 , D4]=72 。高位为符号位, 0 为正, 1 为负。
当为 32 位运算,执行条件 X0 由 OFF → ON 时, [D1 、 D0]x[D3 、 D2] → [D7 、 D6 、 D5 、D4] 。源操作数是 32 位,目标操作数是 64 位。当 [D1 、 D0]=238 , [D3 、 D2]=189 时, [D7 、 D6 、 D5 、D4]=44982 ,高位为符号位, 0 为正, 1 为负。
如将位组合元件用于目标操作数时,限于 K 的取值,只能得到低位 32 位的结果,不能得到高位 32 位的结果。这时,应将数据移入字元件再进行计算。
用字元件时,也不可能监视 64 位数据,只能通过监视高位 32 位和低 32 位。 V 、 Z 不能用于 [D] 目标元件。
CPU 1511C-1 PN 是入门级 CPU,用于非连续生产技术中对处理速度和响应速度要求不高的应用。
CPU 1511C-1 PN 具有 5 点模拟量输入;通过这些输入,可以记录压力或温度等模拟过程信号。其中 4 点个输入可用于电流或电压测量,1 点输入可用于电阻测量。
CPU 上的集成模拟量输出将 16 位数字值转换为电流或电压并输出到过程。例如,它们适合控制比例阀。
借助于 16 点集成式数字量输入,可在控制器上直接记录来自设备的 24 V DC 信号。
16 点集成式数字量输出可以切换 24 V DC 电压,从而将内部信号从控制器传送到设备。
集成的计数器可记录速度高达 100 kHz 的信号并直接在控制器中分析计数器状态或当前速度,无需使用附加模块。速度可以频率或周期的形式输出,或以用户归一化速度的形式输出。
CPU 的运动控制功能可将计数器用作实际位置值,将模拟量输出用作速度设定值输出。另外,CPU 通过易组态的块提供全面控制功能,以及通过标准化 PLC-open 块 提供连接至驱动器的能力。
CPU 1511C-1 PN 可被用作 PROFINET IO 控制器或分布智能系统(PROFINET 智能设备)。集成式 PROFINET IO IRT 接口设计为双端口交换机以便在系统中设立总线型拓扑。
CPU 1511C-1 PN 具有:
SIMATIC S7-300 6ES7323-1BH01-0AA0产品描述
SIMATIC S7-300,数字量模块SM 323,光电隔离,8 DI和8 DO, 24V DC,0.5A,总电流 2A,20针
电源电压 | |
负载电压 L+ | |
额定值 (DC) | 24 V |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
输入电流 | |
来自负载电压 L+(空载),大值 | 40 mA |
来自背板总线 DC 5 V,大值 | 40 mA |
功率损失 | |
功率损失,典型值 | 3.5 W |
数字输入 | |
数字输入端数量 | 8 |
输入特性符合 IEC 61131,类型 1 | 是 |
可同时控制的输入端数量 | |
所有安装位置 | |
高可达 40 ℃,大值 | 8 |
高可达 60 ℃,大值 | 8 |
输入电压 | |
输入电压类型 | DC |
额定值,DC | 24 V |
对于信号“0” | -30 至 +5 V |
对于信号“1” | 13 至 30V |
输入电流 | |
对于信号“1”,典型值 | 7 mA |
输入延迟(输入电压为额定值时) | |
对于标准输入端 | |
从“0”到“1”时,小值 | 1.2 ms |
从“0”到“1”时,大值 | 4.8 ms |
从“1”到“0”时,小值 | 1.2 ms |
从“1”到“0”时,大值 | 4.8 ms |
导线长度 | |
屏蔽导线长度,大值 | 1000 m |
未屏蔽导线长度,大值 | 600 m |
数字输出 | |
数字输出端数量 | 8 |
短路保护 | 是 |
响应阈,典型值 | 1 A |
感应式关闭电压的限制 | L+ (-53 V) |
控制数字输入 | 是 |
输出端的通断能力 | |
照明负载,大值 | 5 W |
负载电阻范围 | |
下限 | 48 Ω |
上限 | 4 kΩ |
输出电压 | |
对于信号 “1”,小值 | L+ (-0.8 V) |
输出电流 | |
对于信号“1”的额定值 | 0.5 A |
针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,小值 | 5 mA |
针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,大值 | 0.6 A |
针对信号“1”的小负载电流 | 5 mA |
针对信号“0”的剩余电流,大值 | 0.5 mA |
电阻负载时的输出延迟 | |
从 “0” 到“1”,大值 | 100 μs |
从 ”1” 到“0”,大值 | 500 μs |
2 个输出端的并联开关 | |
用于增加功率 | 否 |
用于冗余控制负载 | 是; 只有同组输出 |
开关频率 | |
电阻负载时的大值 | 100 Hz |
电感负载时的大值 | 0.5 Hz |
照明负载时的大值 | 10 Hz |
输出端的总电流(每组) | |
水平安装位置 | |
高可达 40 ℃,大值 | 4 A |
高可达 60 ℃,大值 | 4 A |
导线长度 | |
屏蔽导线长度,大值 | 1000 m |
未屏蔽导线长度,大值 | 600 m |
传感器 | |
可连接传感器 | |
双线传感器 | 是 |
允许的闭路电流(双线传感器) 大值 | 2 mA |
等时模式 | |
节拍同步运行(应用程序至端口同步) | 否 |
报警/诊断/状态信息 | |
报警 | |
报警 | 否 |
诊断信息 | |
诊断功能 | 否 |
诊断显示 LED | |
数字输出状态显示(绿色) | 是 |
数字输入状态显示(绿色) | 是 |
电位隔离 | |
数字输入电位隔离 | |
在通道之间 | 是 |
在通道之间,分组点数 | 8 |
在通道和背板总线之间 | 是; 光电耦合器 |
数字输出电位隔离 | |
在通道之间 | 是 |
在通道之间,分组点数 | 8 |
在通道和背板总线之间 | 是; 光电耦合器 |
绝缘 | |
绝缘测试,使用 | DC 500 V |
连接技术 | |
需要的前置插头 | 20 针 |
尺寸 | |
宽度 | 40 mm |
高度 | 125 mm |
深度 | 120 mm |
重量 | |
重量,约 | 220 g |
CPU 414-5H 拥有:
S7-200PLC的基本配置
语句表程序设计语言与梯形图
语句表程序设计语言是用布尔助记符来描述程序的一种程序设计语言。语句表程序设计语言与计算机中的汇编语言非常相似,采用布尔助记符来表示操作功能。
语句表程序设计语言具有下列特点:
(1) 采用助记符来表示操作功能,具有容易记忆,便于撑握的特点;
(2) 在编程器的键盘上采用助记符表示,具有便于操作的特点,可在无计算机的场合进行编程设计;
(3) 用编程软件可以将语句表与梯形图可以相互转换。
例如,图1中的梯形图转换为语句表程序如下: