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哪里賣西門子4千瓦軟啟動器
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模擬量模塊、信號板
信號類型
模板型號 | 訂貨號 | 分辨率 | 負載信號類型 | 量程范圍 |
模擬量輸入 | ||||
CPU 集成模擬量輸入 | 10 位 | 0 ~ 10 V | 0 ~ 27648 | |
SM 1231 4 x 模擬量輸入 | 6ES7 231-4HD32-0XB0 | 12 位 + 符號位 | ±10 V ,±5 V,±2.5 V | -27648 ~ 27648 |
0~20 mA,4~20 mA | 0 ~ 27648 | |||
SM 1231 4 x 模擬量輸入 | 6ES7 231-5ND32-0XB0 | 15 位 + 符號位 | ±10 V ,±5 V,±2.5 V,±1.25 V | -27648 ~ 27648 |
0~20 mA,4~20 mA | 0 ~ 27648 | |||
SM 1231 8 x 模擬量輸入 | 6ES7 231-4HF32-0XB0 | 12 位 + 符號位 | ±10 V ,±5 V,±2.5 V | -27648 ~ 27648 |
0~20 mA,4~20 mA | 0 ~ 27648 | |||
SM 1234 4 x 模擬量輸入/ 2 x 模擬量輸出 | 6ES7 234-4HE32-0XB0 | 12 位 + 符號位 | ±10 V ,±5 V,±2.5 V | -27648 ~ 27648 |
0~20 mA,4~20 mA | 0 ~ 27648 | |||
SB 1231 1 x 模擬量輸入 | 6ES7 231-4HA30-0XB0 | 11 位 + 符號位 | ±10 V ,±5 V,±2.5 V | -27648 ~ 27648 |
0~20 mA | 0 ~ 27648 | |||
模擬量輸出 | ||||
SM 1232 2 x 模擬量輸出 | 6ES7 232-4HB32-0XB0 | 14 位 | ±10 V | -27648 ~ 27648 |
13 位 | 0~20 mA,4~20 mA | 0 ~ 27648 | ||
SM 1232 4 x 模擬量輸出 | 6ES7 232-4HD32-0XB0 | 14 位 | ±10 V | -27648 ~ 27648 |
13 位 | 0~20 mA,4~20 mA | 0 ~ 27648 | ||
SM 1234 4 x 模擬量輸入/2 x 模擬量輸出 | 6ES7 234-4HE32-0XB0 | 14 位 | ±10 V | -27648 ~ 27648 |
13 位 | 0~20 mA,4~20 mA | 0 ~ 27648 | ||
SB 1232 1 x 模擬量輸出 | 6ES7 232-4HA30-0XB0 | 12 位 | ±10 V | -27648 ~ 27648 |
11 位 | 0~20 mA | 0 ~ 27648 |
輸入信號精度計算
先明確兩個模擬量輸入模塊參數:
- 模擬量轉換的分辨率
- 模擬量轉換的精度(誤差)
分辨率是 A/D 模擬量轉換芯片的轉換精度,即用多少位的數值來表示模擬量。S7-1200 模擬量模塊的轉換分辨率是12位,能夠反映模擬量變化的小單位是滿量程的 1/4096 。
數字化模擬值的表示方法及示例:
分辨率 | 模擬值 | |||||||||||||||
位 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
位值 | ||||||||||||||||
16位 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12位 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
如上表所示,當轉換精度小于16位時,相應的位左側對齊,小變化位為 16 - 該模板分辨率,未使用的低位補 “ 0 ”。 如表中 12 位 分辨率的模板則是從 16 - 12 = 4,即低字節(jié)的第四位 bit 3 開始變化,為其小變化單位 = 8 (紅色圖框所示) ,bit 0~bit 2 則補“ 0 ”(紅色圖框黃色背景所示)。則 12 位模板 A/D 模擬量轉換芯片的轉換精度為
/
= 1/4096 。
模擬量轉換的精度除了取決于A/D轉換的分辨率,還受到轉換芯片的外圍電路的影響。在實際應用中,輸入的模擬量信號會有波動、噪聲和干擾,內部模擬電路也會產生噪聲、漂移,這些都會對轉換的后精度造成影響。這些因素造成的誤差要大于 A/D 芯片的轉換誤差。
模擬量量程計算
可以使用STEP 7 Basic 指令列表 "Convert" 中的 “ SCALE_X ” 和 “ NORM_X ” 來轉換模擬量值。
計算公式:
SCALE_X_OUT = [(NORM_X_VALUE - NORM_X_MIN)/(NORM_X_MAX - NORM_X_MIN)] * (SCALE_X_MAX - SCALE_X_MIN) + SCALE_X_MIN
一、測量值轉換為工程量
如下圖1 程序所示,為標準 0~20 mA 模擬量輸入信號,對應 0 ~ 80 MPa 壓力的量程換算示例
圖 1.測量值轉換為工程量示例
其中參數含義如下表1 所示:
表 1.
參數名稱 | 數據類型 | 參數含義 | 取值范圍 | |
電壓信號 | 電流信號 | |||
NORM_X_IN | Int | 模擬量通道輸入測量值 | -27648 ~ 27648 | 0 ~ 27648 |
NORM_X_LO_LIM | Int | 測量值下限 | -27648 | 0 |
NORM_X_HI_LIM | Int | 測量值上限 | 27648 | 27648 |
NORM_X_OUT | Real | 測量值規(guī)格化 | -1.0 ~ 1.0 | 0.0 ~ 1.0 |
SCALE_X_LO_LIM | Real | 工程量下限制 | --- | --- |
SCALE_X_HI_LIM | Real | 工程量上限制 | --- | --- |
SCALE_X_OUT | Real | 工程量值 | --- | --- |
注意:SM1231 新的模擬量模塊(例如 6ES7 231-4HD32-0XB0)增加了 4~20 mA范圍, 對于非標準信號例如電流通道接入 4 ~ 20 mA ,可以設置電流范圍 0-20mA 或者 4-20mA, 如下圖所示:
但是設置 0-20mA 或者 4-20mA 對應不同的量程范圍和 NORM_X 通道測量值下限。如下表所示:
實際電流輸入 | 設置電流范圍 | 量程范圍 | NORM_X 通道測量值下限 |
0-20 mA | 0-20 mA | 0 -27648 | 0 |
4-20 mA | 0-20 mA | 5530- 27648 | 5530 |
4-20 mA | 0 - 27648 | 0 |
二、工程量轉換為測量值
如下圖2 程序所示,為標準 4~20 mA 模擬量輸入信號,對應 0 ~ 80 MPa 壓力的量程換算示例,同理需修正通道測量輸出值下限 SCALE_X_LO_LIM 為 5530
圖 2. 工程量轉換為測量值
其中參數含義如下表2 所示:
表 2.
參數名稱 | 數據類型 | 參數含義 | 取值范圍 | |
電壓信號 | 電流信號 | |||
NORM_X_IN | Real | 工程量給定值 | --- | --- |
NORM_X_LO_LIM | Real | 工程量下限值 | --- | --- |
NORM_X_HI_LIM | Real | 工程量上限值 | --- | --- |
NORM_X_OUT | Real | 工程量給定值規(guī)格化 | -1.0 ~ 1.0 | 0.0 ~ 1.0 |
SCALE_X_LO_LIM | Int | 測量輸出值下限 | -27648 | 0 |
SCALE_X_HI_LIM | Int | 測量輸出值上限 | 27648 | 27648 |
SCALE_X_OUT | Int | 測量輸出值 | -27648 ~ 27648 | 0 ~ 27648 |
說明:工程量相關值取決于使用現場,是無法確定有效值的,一能確定的關系是工程量給定或輸出值在工程量的下限值和上限值之間,在此不作過多表述。
CPU224 XP 高速I/O
S7-200 CPU支持6路高速數字量輸入(CPU224/226)和兩路高速數字量輸出(用于PTO/PWM)。哪里賣西門子4千瓦軟啟動器
新產品CPU224 XP高速輸入中的兩路支持更加高的速度。用作單相脈沖輸入時,可以達到200KHz;用作雙相90°正交脈沖輸入時,速度可達100KHz。
CPU224 XP的兩路高速數字量輸出速率可以達到100KHz。
圖1. CPU224 XP數字量接線
圖中:
- 高速輸出點Q0.0和Q0.1與Q0.2 - Q0.4成組支持5 - 24VDC電壓輸出
- 特高速輸入點I0.3/I0.4/I0.5支持5 - 24VDC電壓的源型或漏型輸入;同組其他輸入點電壓可以仍然是24VDC,單要求兩者的電源的公共端在1M處連接
CPU224 XP的高速數字量輸入
除了其他高速輸入端子外,CPU224 XP*的高速輸入端子為I0.3、I0.4、I0.5。
具體位置如圖1所示。
這些特高速輸入端可用作高速計數器輸入端,如表1所示:
表1. CPU224 XP高速輸入端子與計數器分配
模式 | 描述 | 輸入點 | |||
---|---|---|---|---|---|
HSCO | I0.0 | I0.1 | I0.2 | ||
HSC1 | I0.6 | I0.7 | I1.0 | I1.1 | |
HSC2 | I1.2 | I1.3 | I1.4 | I1.5 | |
HSC3 | I0.1 | ||||
HSC4 | I0.3 | I0.4 | I0.5 | ||
HSC5 | I0.4 | ||||
0 | 帶有內部方向控制的單相計數器 | 時鐘 | |||
1 | 時鐘 | 復位 | |||
2 | 時鐘 | 復位 | 啟動 | ||
3 | 帶有外部方向控制的單相計數器 | 時鐘 | 方向 | ||
4 | 時鐘 | 方向 | 復位 | ||
5 | 時鐘 | 方向 | 復位 | 啟動 | |
6 | 帶有增減計數時鐘的雙相計數器 | 增時鐘 | 減時鐘 | ||
7 | 增時鐘 | 減時鐘 | 復位 | ||
8 | 增時鐘 | 減時鐘 | 復位 | 啟動 | |
9 | A/B相正交計數器 | 時鐘A | 時鐘B | ||
10 | 時鐘A | 時鐘B | 復位 | ||
11 | 時鐘A | 時鐘B | 復位 | 啟動 |
根據上表可以看出:
- 要達到單相200KHz高速脈沖輸入,可以使用HSC4和HSC5,分別輸入到I0.3、I0.4
- 要實現雙相90°正交高速脈沖輸入,可以使用HSC4;此時HSC5因為I0.4被HSC4占用而不能使用
- HSC4可以工作在模式0、1、3、4、6、7、9、10
- HSC5可以工作在模式0
支持特高速輸入的I0.3、I0.4、I0.5可以接受5 - 24VDC信號;它們既可以用于高速脈沖輸入,也可以用于普通輸入信號。它們與本組輸入點(I0.0 - I0.7)一起,支持源型和漏型輸入。
CPU224 XP高速脈沖輸出
CPU224 XP的高速脈沖輸出Q0.0和Q0.1支持高達100KHz的頻率。
Q0.0和Q0.1支持5 - 24VDC輸出。但是它們必須和Q0.2 - Q0.4一起成組輸出相同的電壓。
高速輸出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC型號
常問問題
CPU 224 XP 的高速計數器模式 12,是否可以計數 30 KHz 以上的脈沖?
CPU 224 XP 支持多 100 KHz 的高速脈沖輸出。S7-200 系列 CPU 只有高速計數器 HSC0, HSC3 能夠被設置為模式 12,使用的輸入端子為I0.0, I0.1,而不是特高速輸入端子:I0.3、I0.4、I0.5。非特高速脈沖信號輸入端由于硬件電路的限制(如光電耦合等)只能支持高 30 KHz 的高速脈沖輸入。
用戶使用高速計數器模式 12 時不需要任何外部連線,Q0.0(Q0.1) 與 I0.0(I0.1) 通過集成電路內部關聯(lián),越過了外部信號處理電路,因此 HSC0(HSC1) 可以計 100KHz 或者更高頻率的脈沖。用戶在使用向導配置 S7-200 內部 PTO/PWM 操作時,勾選“使用高速計數器HSCx(模式12)自動計數線性 PTO 生成的脈沖”即可。
CPU224 XP的高速輸入(I0.3/4/5)是5VDC信號,其他輸入點是否可以接24VDC信號?
可以。只需將兩種信號供電電源的公共端都連接到1M端子。這兩種信號必須同時為漏型或源型輸入信號。
CPU224 XP的高速輸出點Q0.0和Q0.1接5V電源,其他點如Q0.2/3/4是否可以接24V電壓?
不可以。必須成組連接相同的電壓等級。
大 I/O 能力計算
S7-1200 大I/O能力取決于以下幾個因素,這些因素之間互相影響、制約,必須綜合考慮:
- CPU 輸入/輸出過程變量映像區(qū)大小
- CPU 本體的 I/O 點數
- CPU 帶擴展模塊的數目,見表1(CPU 所帶智能通訊模塊安裝于 CPU 左側,不占用擴展模板資源數)
- CPU 的 5 VDC 電源是否滿足所有擴展模塊的需要
5 VDC 電源需求請參考 S7-1200 PLC 電源需求與計算,其它影響因素請參考如下表1 。
表1. S7-1200 PLC 影響 I/O 能力的性能參數
CPU 參數 | CPU 1211C | CPU 1212C | CPU 1214C | CPU 1215C | CPU 1217C |
3 CPUs | DC/DC/DC, AC/DC/RLY, DC/DC/RLY | ||||
集成數字量 I/O | 6 輸入 / 4 輸出 | 8 輸入/ 6 輸出 | 14 輸入 / 10 輸出 | ||
集成模擬量 I/O | 2 輸入 | 2 輸入/ 2 輸出 | 2 輸入/ 2 輸出 | ||
過程映像區(qū) | 1024 字節(jié)輸入 / 1024 字節(jié)輸出 | ||||
信號板擴展 | 多1個 | ||||
信號模塊擴展 | 無 | 多2個 | 多8個 | ||
大本地數字量 I/O | 14 | 82 | 284 | ||
大本地模擬量 I/O | 3 | 19 | 67 | 69 | 69 |
通信模塊擴展 | 多3個 |
S7-1200 PLC 電源需求與計算
S7-1200 CPU 提供 5 VDC 和 24 VDC 電源:
- 當有擴展模板時,CPU 通過 I/O 總線為其提供 5 VDC 電源,所有擴展模塊的 5 VDC 電源消耗之和不能超過該 CPU 提供的電源額定值。若不夠用不能外接 5 VDC 電源。
- 每個 CPU 都有一個 24 VDC 傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供 24 VDC。如果電源要求超出了 CPU 模塊的電源額定值,你可以增加一個外部 24 VDC 電源來提供給擴展模塊。
所謂電源計算,就是用 CPU 所能提供的電源容量,減去各模塊所需要的電源消耗量。
S7-1200 系統(tǒng)電源數據簡表
詳情請參考新的《 S7-1200 系統(tǒng)手冊》或模塊說明書。
表2. CPU 的供電能力
CPU 型號 | 電流供應 (mA) | |
5 VDC | 24 VDC | |
CPU 1211C | 750 | 300 |
CPU 1212C | 1000 | 300 |
CPU 1214C | 1600 | 400 |
CPU 1215C | 1600 | 400 |
CPU 1217C | 1600 | 400 |
表3. CPU 上及擴展模塊上的數字量輸入所消耗的電流
CPU 上及擴展模塊上的數字量 | 電流需求 (mA) | |
5 VDC | 24 VDC | |
每點輸入 | ---- | 4 mA/輸入 |
注意:如果數字量輸入點使用外接24VDC電源,則不必納入計算。
表4. 數字擴展模塊所消耗的電流
數字擴展模塊型號 | 訂貨號 | 電流需求 | |
5 VDC (mA) | 24 VDC | ||
SM 1221 8 x 24 VDC輸入 | 6ES7 221-1BF30-0XB0 | 105 | 4 mA/輸入 |
SM 1221 16 x 24 VDC輸入 | 6ES7 221-1BH30-0XB0 | 130 | 4 mA/輸入 |
SM 1222 8 x 24 VDC輸出 | 6ES7 222-1BF30-0XB0 | 120 | --- |
SM 1222 16 x 24 VDC輸出 | 6ES7 222-1BH30-0XB0 | 140 | --- |
SM 1222 8 x 繼電器輸出 | 6ES7 222-1HF30-0XB0 | 120 | 11 mA/輸出 |
SM 1222 16 x 繼電器輸出 | 6ES7 222-1HH30-0XB0 | 135 | 11 mA/輸出 |
SM 1223 8 x 24 VDC輸入/8 x 24 VDC輸出 | 6ES7 223-1BH30-0XB0 | 145 | 4 mA/輸入 |
SM 1223 16 x 24 VDC輸入/16 x 24 VDC輸出 | 6ES7 223-1BL30-0XB0 | 185 | 4 mA/輸入 |
SM 1223 8 x 24 VDC 輸入/8 x 繼電器輸出 | 6ES7 223-1PH30-0XB0 | 145 | 4 mA/輸入 11 mA/輸出 |
SM 1223 16 x 24 VDC 輸入/16 x 繼電器輸出 | 6ES7 223-1PL30-0XB0 | 180 | 4 mA/輸入 11 mA/輸出 |
表5.模擬擴展模塊所消耗的電流
模擬擴展模塊型號 | 訂貨號 | 電流需求 (mA) | |
5 VDC | 24 VDC | ||
SM 1231 4 x 模擬量輸入 | 6ES7 231-4HD30-0XB0 | 80 | 45 |
SM 1231 8 x 模擬量輸入 | 6ES7 231-4HF30-0XB0 | 90 | 45 |
SM 1232 2 x 模擬量輸出 | 6ES7 232-4HB30-0XB0 | 80 | 45 (無負載) |
SM 1232 4 x 模擬量輸出 | 6ES7 232-4HD30-0XB0 | 80 | 45 (無負載) |
SM 1234 4 x 模擬量輸入/2 x 模擬量輸出 | 6ES7 234-4HE30-0XB0 | 80 | 60 (無負載) |
SM 1231 4 x TC 模擬量輸入 | 6ES7 231-5QD30-0XB0 | 80 | 40 |
SM 1231 4 x RTD 模擬量輸入 | 6ES7 231-5PD30-0XB0 | 80 | 40 |
表6.信號板所消耗的電流
信號板型號 | 訂貨號 | 電流需求 | |
5 VDC (mA) | 24 VDC | ||
SB 1223 2 x 24 VDC 輸入/2 x 24 VDC 輸出 | 6ES7 223-0BD30-0XB0 | 50 | 4 mA/輸入 |
SB 1232 1 路模擬量輸出 | 6ES7 232-4HA30-0XB0 | 15 | 40 mA (無負載) |
SB 1221,200kHz 4 x 5 VDC 輸入 | 6ES7 221-3AD30-0XB0 | 40 | 15 mA/輸入 +15 mA |
SB 1222,200kHz 4 x 5 VDC 輸出 | 6ES7 222-1AD30-0XB0 | 35 | 15 mA |
SB 1223,200kHz 2 x 5 VDC 輸入/2 x 5 VDC 輸出 | 6ES7 223-3AD30-0XB0 | 35 | 15 mA/輸入 +15 mA |
SB 1221,200kHz 4 x 24 VDC 輸入 | 6ES7 221-3BD30-0XB0 | 40 | 7 mA/輸入 +20 mA |
SB 1222,200kHz 4 x 24 VDC 輸出 | 6ES7 222-1BD30-0XB0 | 35 | 15 mA |
SB 1223,200kHz 2 x 24VDC輸入/2x24 VDC輸出 | 6ES7 223-3BD30-0XB0 | 35 | 7 mA/輸入 +30 mA |
表7.通訊模塊所消耗的電流
通訊模塊型號 | 訂貨號 | 電流供應 (mA) | |
5 VDC | 24 VDC | ||
CM 1241 RS232 | 6ES7 241-1AH30-0XB0 | 220 | --- |
CM 1241 RS485 | 6ES7 241-1CH30-0XB0 | 220 | --- |
電源需求計算實例
以下實例是 PLC 電源計算實例,該 PLC 包括一個 CPU 1214C AC/DC/繼電器型、1xSM 1231 4 x 模擬量輸入、 3xSM 1223 8 DC輸入/8 繼電器輸出和 1xSM 1221 8DC 輸入。該實例一共有 46 點輸入和 34 點輸出 。電源需求如下表8.所示
表8.電源需求計算實例列表
CPU 電源計算 | 5 VDC | 24 VDC |
CPU 1214C AC/DC/繼電器型 | 1600 mA | 400 mA |
減 | ||
系統(tǒng)要求 | 5 VDC | 24 VDC |
CPU 1214C, 14點輸入 | --- | 14 * 4 mA = 56 mA |
1 個 SM 1231 | 1 * 80 mA = 80 mA | 1 * 45 mA = 45 mA |
3 個 SM 1223 | 3 * 145 mA = 435 mA | 3 * 8 * 4 mA = 96 mA |
3 * 8 * 11 mA = 264 mA | ||
1 個 SM 1221 | 1 * 105 mA = 105 mA | 8 * 4 mA = 32 mA |
總要求 | 620 mA | 493 mA |
等于 | ||
電流差額 | 5 VDC | 24 VDC |
總電流差額 | 980 mA | - 93 mA |
注意:該 CPU 已分配驅動內部繼電器線圈所需的電源,則電源計算中無需包括 CPU 內部繼電器線圈的功率要求。
由表中可以看出,所選 CPU 已經為 SM 提供了足夠的 5 VDC 電流,但沒有通過傳感器電源為所有輸入和擴展繼電器線圈提供足夠的 24 VDC 電流。I/O 需要 493 mA 而 CPU 只能提供 400 mA。則該系統(tǒng)而外需要一個至少為 93 mA 的 24 VDC 電源以運行所有包括的 24 VDC 輸入和輸出。
常見問題
CPU 提供的 5 VDC 電源能否使用外部電源擴展?
答:不能,根據模板 5 VDC 電源使用情況選擇合適的 CPU 。
CPU 提供的 24 VDC 電源不夠用時,能否使用外部電源擴展?
答:可以,根據需要可以選擇使用外部電源。
通訊模板(CM)和信號板(SB)是否占用信號擴展模板數量?
答:
- 擴展模板僅指信號模板,安裝于 CPU 的右側,共有 8 個擴展槽位
- 通訊模塊安裝于 CPU 左側,并不占用擴展模板資源數
- 信號模塊安裝于 CPU 上側,每個 CPU 多只能安裝 1 個,并不占用擴展模板資源數
S7-1200 模板安裝位置如下:
- 1 號槽位為CPU
- 紅色圖框為信號板(SB)安裝位置
- 藍色圖框內為 101 ~ 103 三個槽位,為通訊模板(CM)安裝位置
- 綠色圖框內為 2 ~ 9 八個槽位,為信號模板(SM)安裝位置
通電時能否插拔模板?
答:不能,所有的信號板、信號模板和通訊模板都不支持通電時的插入和拔除 。