西门子ET200模块6ES7132-4BF00-0AA0
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西门子PLC(S7-200、S7-200SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP)、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等,产品选型、询价、采购,敬请联系,浔之漫智控技术(上海)有限公司
即刻重复使用电气和电子设备使用后的收回义务类别没有电气和电子设备使用后回收的义务
对于EM231 RTD(热电阻)两通道输入模块,不再占用空的通道,后面的模拟量输入点是紧接着排地址的。温度模拟量输入模块(EM231TC、EM231RTD)也按照上述规律寻址,所读取的数据是温度测量值的10倍(摄氏或华氏温度)。如520相当于52.0度。
注意:如果没有把握,可以在线检测到模块的起始地址,方法是:STEP 7-Micro/WIN中的菜单“PLC >Information"里在线读到。
关于Siemens S7-200的模拟量模块,有2个大家(尤其是初学者)需要注意的:
S7-300系列主机包括CPU312、CPU313、CPU314、CPU315-2DP等,价格低,交货速度快
西门子S7300介绍
简单的结构使得 S7-300 使用灵活且易于维护:
安装模块:
只需简单地将模块挂在安装导轨上,转动到位锁紧螺钉。 集成的背板总线:
背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在外壳的背面。 模块采用机械编码,更换极为容易:
更换模块时,必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构,可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。现场证明可靠的连接:
对于信号模块,可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。 TOP 连接:
为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接系统提供预组装接线还可直接在信号模块上接线。规定的安装深度:
所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内,并有前盖保护。所有模块应有明确的安装深度。 无插槽规则:
信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。
扩展
若用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时,则可对 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C外)进行扩展:
中央控制器和3个扩展机架多可连接32个模块:
总共可将 3 个扩展装置(EU)连接到中央控制器(CC)。每个 CC/EU 可以连接八个模块。 通过接口模板连接:
每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在 CPU 旁边的插槽中,并自动处理与扩展装置的通信。 通过 IM365 扩展:
1 个扩展装置远扩展距离为 1 米;电源电压也通过扩展装置提供。 通过 IM 360/361 扩展:
3 个扩展装置, CC 与 EU 之间以及 EU 与 EU 之间的远距离为 10m。 单独安装:
对于单独的 CC/EU,也能够以更远的距离安装。两个相邻 CC/EU 或 EU/EU 之间的距离:长达 10m。灵活的安装选项:
CC/EU 既可以水平安装,也可以垂直安装。这样可以大限度满足空间要求
继电器(Relay),也称电驿,是一种电子限制器件,它具有操纵系统(又称输入回路)和操纵系统(又称输出回路),通常应用于自动限制电路中,它实际上是用较小的电流去限制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。
产品品牌:siemens/西门子 产品规格:全新原装
产品质量: 产品价格:价格优势
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO MIDASTER
系列:MDV6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控伺服
1、数控伺服系统:840D、802S/C、802SL、828D 801D :
6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
611U:6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
2、伺服系统:S120: 6SL304、6SL3210、6SL3130、6SL3055、6SL3054
SIEMENS断路器、接触器、按钮开关、小型断路器西门子软启动器等
一个逻辑函数的卡诺图就是将此函数的小项表达式中的各小项相应地填入一个特定的方格图内,此方格图称为卡诺图。卡诺图是逻辑函数的一种图形表示。卡诺图是美国工程师Karnaugh在20世纪50年代提出的。
下面从讨论一变量卡诺图开始,逐步过渡到多变量的卡诺图。
大家知道,n个变量的逻辑函数有2n个小项,一个变量的逻辑函数有两个小项。设变量为D,则小项为 和D,分别记为m0和m1,即m0= ,m1=D 。这两个小项可用两个相邻的方格来表示,如图1(a)所示。方格上的 和D分别表示原变量和非变量。为了简明起见,非变量 可以不标出,只标出原变量D,即可得图1(b)。图1(c)是的简化画法,其中m0、m1只用其下标编号来表示。
图1 1变量卡诺图 |
如果逻辑函数的变量增为两个,设为C、D,则2变量逻辑函数的小项为22=4项,即 , , ,m3=CD。由于有4个小项,可用4个相邻的方格来表示。这4个方格可以由折叠了的1变量卡诺图展开来获得,如由图2(a)按箭头方向展开成图2(b)。在图2(b)中,变量D标在图的底下,标的规律符合展开的规律(参看图1c),中间两格底下为D,两边的两格底下为 (图中未标出 )。因为变量C的标法必须区别于D,这样就有两种可能的标法,可以标在展开前方格的顶上,也可标在展开后新的两个方格的顶上,图(b)采用后一种标法,以保持左边的格仍为m0项,即维持展开前两方格小项序号不改变。由图2(b)可看到一个规律:新的方格内小项的编号比对应的原方格增加了2n-1=22-1=2。按照这个规律折叠图2(a)时,方格1后面为方格3,方格0后面为方格2,展开后即得图2(b)所示的2变量卡诺图。
图2 2变量卡诺图 |
可归纳"折叠展开"的法则如下:
1.新增加的方格按展开方向应标以新变量。
2.新的方格内小项编号应为展开前对应方格编号加2n-1。
按照同样的方法,可从折叠的2变量卡诺图展开获得3变量卡诺图。3变量逻辑函数L(B,C,D)应有8个小项,可用8个相邻的方格来表示,这8个方格可由图3(a)展开成图3(b)来获得。新增加的4个方格按展开方向应标以新增加的变量B(以区别于原来的变量C、D)。新增加的方格内小项的编号比展开前对应方格编号增加2n-1=23-1=4,这样即可获得3变量卡诺图,如图3(b)所示。在图中,可根据某一方格所处的位置,列出该方格代表的小项,例如,2号方格处于变量为 的区域,则 ,余类推。