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6AV2124-6DJ00-0AX0|西门子授权经销商

更新时间:2023-08-01 08:00:00
价格:请来电询价
品牌:西门子
型号:PLC模块
产地:德国
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详细介绍

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上海浔之漫智控技术(上海)有限公司 具备以下产品优势
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主要供应西门子S7-200PLC,西门子S7-400PLC,西门子S7-300PLC,LOGO!逻辑模块,
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CPU
6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)
6ES7 214-2AS23-0XB8 CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN)
6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出
6AV2124-6DJ00-0AX0

单机小型自动化系统的解决方案。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。具有支持小型运动控制系统、过程控制系统的应用功能。
6AV2124-6DJ00-0AX0
6ES7288-5CM01-0AA0 S7-200 SMART,SB CM01,通信信号板,RS485/RS232
6ES7288-5DT04-0AA0 S7-200 SMART,SB DT04,数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出 
6ES7288-**Q01-0AA0 S7-200 SMART,SB AQ01,模拟量扩展信号板,1 x 12 位模拟量输出
6ES7288-5BA01-0AA0 S7-200 SMART,SB BA01,电池信号板,支持普通纽扣电池
6AV6648-0CC11-3AX0 SMART LINE,Smart 700 IE,7 寸,64 K 色真彩显示,集成以太网接口
6AV6648-0CE11-3AX0 SMART LINE,Smart 1000 IE,10.2 寸,64 K 色真彩显示,集成以太网接口
6ES7288-0CD10-0AA0 S7-200 SMART AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/3 A
6ES7288-0ED10-0AA0 S7-200 SMART  AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/5 A
6EP1332-1LA10 SITOP PS207 24 V/4 A 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V DC/4 A
6AV2124-6DJ00-0AX0
然后使用将转化后的实数使用 CALCULATE 进行数算,即根据公式 : Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl ,如图写入公式:
这样自己编写的程序可以实现模拟量信号转化为工程值,当然也可以加入对信号的处理,如对信号的处理,小于0或者大于27648进行直接赋值为0或者27648,以及进行报警处理等。
*二种方法:使用“ SCALE_X ” 和 “ NORM_X ” 指令来转换模拟量值
SCALE_ X 为“缩放” ,NORM_X 为“标准化”。功能块位于 TIAPortal指令的“转换操作”中。 功能与参数的详细说明参考 帮助。若要**某个功能块的在线帮助。
计算公式:
SCALE_X_OUT = [(NORM_X_VALUE - NORM_X_MIN)/(NORM_X_MAX - NORM_X_MIN)] * (SCALE_X_MAX - SCALE_X_MIN) + SCALE_X_MIN
NORM_X中,上下限分别为 MAX=27648 和MIN=0 ,SCALE_X中量程转化后对应于 MAX=80 和 Min=0。输入值为整数数据类型,量程转化后输出值为实数数据类型。NORM_X_VALUE对应模拟量模块采集的值。
至此,西门子博图 TIA 平台上的模拟量转化讲解完了,具体应用需要根据现场要求行,这里只是简单的量程转化,实际应用了需要对输入信号进行提前处理如滤波处理等,做相关的报警处理。 前面我们介绍了西门子S7-1200的硬件产品和编程软件的使用,下面通过一个电动机起保停控制的实例,介绍S7-1200的使用方法,按下瞬时启动按钮I0.6,电动机Q0.0启动,按下瞬时停止按钮I0.7,电动机Q0.0停止。
起保停控制练习
一、
组态设备
。打开编程软件STEP7 Basic,单击创建新项目,输入项目名称MOTOR1,单击创建按钮,开始创建项目。
创建新项目
接下来,在入门向导中单击组态设备项,选择添加新设备,单击SIMATIC PLC图标添加一个PLC。在设备树中单击CPU1214C,在显示的该CPU三种不同订货号的产品中,根据实际情况选择CPU。
选择CPU
在勾选打开设备视图复选框后,单击视图右下角的添加按钮,则自动进入到项目视图中的设备视图。在打开的设备视图,可以对CPU的信号模块和通信模块进行组态,在此我们不做修改。
设备视图
二、
PLC编程
。单击项目视图中左下角的Portal视图,切换到Portal视图,选择PLC编程项,双击对象列表中的Main块,打开项目视图的主程序,进入OB1编辑界面,拖动工具栏的常开触点到程序段一,输入地址I0.6,拖动常闭触点到程序段一,输入地址I0.7,拖动线圈到程序段一,输入地址Q0.0,拖动常开触点与I0.6并联,输入地址Q0.0,拖动连线形成闭合通路。这样一个简单的电动机起保停控制程序编写好了,单击工具栏中的保存项目按钮,保存项目。
编写程序
CPU将微处理器、集成电源、输入和输出电路、内置PROFINET、高速运动控制 I/O 以及板载模拟量输入组合到一个设计紧凑的外壳中来形成功能强大的控制器。在下载用户程序后,CPU 将包含应用中的设备所需的逻辑。并根据用户程序逻辑监视输入并更改输出,用户程序可以包含布尔逻辑、计数、定时、复杂数算以及与其它智能设备的通信。
CPU 提供一个PROFINET 端口用于通过 PROFINET网络通信。还可使用附加模块通过PROFIBUS、GPRS、RS485或RS232网络进行通信。
S7-1200PLC的组成:
① 电源接口
② 存储卡插槽(上部保护盖下面)
③ 可拆卸用户接线连接器(保护盖下面)
④ 板载 I/O的状态 LED
⑤ PROFINET连接器(CPU 的底部)
S7-1200PLC有多种功能可用于保护对CPU和控制程序的访问:
● 每个CPU都提供密码保护功能,用户可以通过该功能来组态对CPU功能的访问权限。
● 可以使用“技术保护”隐藏特定块中的代码。
● 可以使用复制保护将程序绑定到特定存储卡或 CPU当中。
S7-1200PLC的CPU型号:
对于具有继电器输出的 CPU 模块,必须安装数字信号板 (SB),以使用脉冲输出。
每个 CPU 提供的 HMI 连接,以支持多 3 个 HMI 设备。支持的 HMI 总数受组态中HMI面板类型的影响。例如,可以将多 3 个 SIMATIC 基本面板连接到 CPU,或者多可以连接两个SIMATIC精智面板与一个附加基本面板。不同的CPU型号提供了各种各样的特征和功能,这些特征和功能可帮助用户针对不同的应用创建有效的解决方案。
延时中断和循环中断在 CPU 中使用相同的资源。延时中断和循环中断的总和只能为 4 个。不能有 4 个延时中断和 4 个循环中断。
CPU 的扩展功能:
S7-1200 系列提供了各种模块和插入式板,用于通过附加I/O或其它通信协议来扩展CPU 的功能。
① 通信模块 (CM)、通信处理器 (CP) 或 TS 适配器
② CPU
③ 信号板 (SB) 或通信板 (CB)
④ 信号模块 (SM)
数字量信号模块和信号板:
通信接口:
TS 适配器允许用户将各种通信接口连接到CPU的PROFINET端口。将TS适配器安装在CPU左侧,然后将 TS 适配器模块(多3个)连入TS 适配器。
S7-1200扩展模块:
HMI 基本型面板:
由于可视化逐渐成为大多数机器设计的标准组件,所以 SIMATIC HMI 基本型面板提供了用于执行基本操作员任务的触摸屏设备。
安装尺寸和间隙要求:
S7-1200 PLC 设计得易于安装。紧凑型设计都有利于有效利用空间。
每个CPU、SM、CM和CP都支持安装在DIN导轨或面板上。使用模块上的DIN导轨卡夹将设备固定到导轨上。设备上DIN卡夹的孔内部尺寸是4.3mm。可将卡夹掰到一个伸出位置将设备直接安装到面板上的螺钉安装位置。
要注意的是一定要将设备与热辐射、高压和电噪声隔离开。留出足够的空隙以便冷却和接线。必须在设备的上方和下方留出25 mm的发热区以便空气自由流通。
安装尺寸 (mm):2、PID输入输出参数
3、PID调试方法
a.设定一个比较大的积分时间,比较小的微分作用时间 , 比例由小到大,到曲线发生振荡。调小比例使曲线相对平稳。
b.--调小积分到静态误差,使曲线趋于平稳。
c.--干扰系统,使其产生动态误误差,观察系统抑制误差能力是否达标,抑制能力弱,放大微分作用时间或者比例增益,使其抑制能力增强。
比例作用:加快系统反应速度,有利于抑制动态误差,太强会过调,曲线震荡,太小动态误差抑制能力弱。
积分作用:静态误差,使曲线趋于平稳
微分作用:感知曲线变化趋势, 提前启动调节,太大不利于曲线平稳, 太小动太误差抑制能力弱。

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