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6ES7350-2AH01-0AE0参数详细
1. FX系列的12位模拟量输入/输出模块的公共特性
除FX2N-3A和FXlN–8AV–BD/FX2N–8AV–BD的分辨率是8位,FX2N–8AD是16位以外,其余的模拟量输入输出模块和功能扩展板均为12位。
电压输入时(如0~10V DC,0~5V DC)。模拟量输入电路的输入电阻为20kΩ,电流输入时(如4~20mA)模拟量输入电路的输入电阻为250Ω。
模拟量输出模块在电压输出时的外部负载电阻为2kΩ/~1MΩ,电流输出时小于500Ω。
12位模拟量输入在满量程时(如10V)的数字量转换值为4000。未专门说明时,满量程前总体精度为±1%。
功能扩展板的体积小巧,价格低廉,PLC内可安装一块功能扩展板,后者还可以和价格也很便宜的显示模块安装在一起。
2. 模拟量输入扩展板FX1N–2AD–BD
FX1N–2AD–BD有两个12位的输入通道,输入为0~10V DC和4~20mA DC,转换速度。为1个扫描周期,没有隔离,不占用的I/O点,适用于FXlS和FX1N。
3. 模拟量输出扩展板FX1N–1 DA–BD
FXlN–1DA–BD有1个12位的输出通道,输出为0~1OV、O~5V DC和4~20mA DC,转换速度为1个扫描周期,没有隔离;不占用I/O点,适用于FX1S和FX1N。
4. 模拟量设定功能扩展板FX1N–8AV–BD/FX2N–8AV–BD
模拟量设定功能扩展板上面有8个电位器,可用应用指令VRRD读出电位器设定的8 位二进制数,用作计数器、定时器等的设定值。电位器上有11档刻度,根据电位器所指的 位置,利用应用指令VRSC,可将电位器当作选择开关使用。FX1N–8AV–BD适用于FX1N和FX2N,FX2N–8AV–BD适用于FX2N。
5. 模拟量输入输出模块FX2N–3A
FX2N–3A是8位模拟量输入/输出模块,有两个模拟量输入通道,一个模拟量输出通道。
输入为0~10V DC和4~20mA DC。输出为0~10V、0~5VDC和4~20mA DC,模拟电路和数字电路间有光电隔离,各输入端子或各输出端子之间没有隔离。它占用8个I/O点,可用于FX1S之外的机型。
6.模拟量输入模块FX2N–2AD和FX2N–4AD
FX2N–2AD有2个12位模拟量输入通道,输入量程为0~10V、0~5V DC和4~20mA DC,转换速度为2.5ms/通道。
FX2N–4AD有4个12位模拟量输入通道,输入量程为-10V~10V和4~20mA DC,转换速度为15ms/通道或6ms/通道(高速)。它们的模拟电路和数字电路间有光电隔离,占用8个I/O点。可用于FX1S之外的PLC。
7.模拟量输入和温度传感器输入模块FX2N–8AD
FX2N–8AD提供8个16位(包括符号位)的模拟量输入通道,输入为–l0~ l0V和–20mA~ 20mA DC电流或电压,或K,J和T型热电阻,输出为有符号16进制数,满量程的总体精度为±0.5%。电压电流输入时的转换速度为0.5ms/通道,有热电偶输入时为lms/通道,热电偶输入通道为40ms/通道。模拟和数字电路间有光电隔离,占用8个I/O点,可用于:FX1S之外的机型。
8. PT–100型温度传感器用模拟量输入模块FX2N–4AD–PT
FX2N–4AD–PT供三线式铂电阻PT–100用,有12位4通道,驱动电流为lmA(恒流方式),分辨率为0.2~0.3℃,综合精度为l%(相对于大值)。它里面有温度变送器和模拟量输入电路,对传感器的非线性校正进行了校正。测量单位可用摄氏度或华氏度表示,额定温度范围为–100~ 600℃,输出数字量为–l000~ 6000,转换速度为15ms/通道,模拟和数字电路间有光电隔离,在程序中占用8个I/O点,可用于FX1S之外的机型。
9.热电偶温度传感器用模拟量输入模块FX2N–4AD–TC
FX2N–4AD–TC有12位4通道,可与K型(–100~ 1200"C)和J型(–100~600℃)热电偶配套使用,K型的输出数字量为1000~ 12000,J型的输出数字量为–1000~ 6000。K型的分辨率为0.4℃,J型的为0.3℃。综合精度为0.5%满刻度 l℃,转换速度为240ms/通道,在程序中占用8个I/O点。模拟和数字电路间有光电隔离,可用于FX1S之外的机型。
10.模拟量输出模块FX2N–2DA
FX2N–2DA有12位2通道,输出量程为0~10V、0~5V DC和4~20mA DC,转换速度为4ms/通道,在程序中占用8个I/O点。模拟和数字电路间有光电隔离,可用于FFX1S之外的机型。
11.模拟量输出模块FX2N–4DA
FX2N–4DA有12位4通道,输出量程为–10V~ 10V和4~20mA DC,转换速度为4通道2.1ms,在程序中占用8个I/O点。模拟电路和数字电路间有光电隔离,可用于FX1S之外的机型。
12.温度调节模块FX2N–2LC
FX2N–2LC有2通道温度输入和2通道晶体管输出,可提供自调整的PID控制、两位式控制和PI控制,电流探测器可检查出断线故障。可使用多种热电偶和热电阻,有冷端温度补偿,分辨率为0.1℃,控制周期为500ms。在程序中占用8个I/O点,模拟和数字电路间有光电隔离,可用于FX1S之外的机型。
当PLC的RS485口经非隔离的PC/PPI电缆与电脑连接、PLC与PLC之间连接或PLC与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
一、S7-200PLC内部RS485接口电路图:
图中R1、R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短路时产生过电流烧坏芯片,Z1、Z2是钳制电压为6V,大电流为10A的齐纳二极管,24V电源和5V电源共地未经隔离,当D+或D-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1、Z2可将共模电压钳制在±6.7V,从而保护RS485芯片SN75176(RS485芯片的允许共模输入电压范围为:-7V~+12V)。该保护电路能承受共模干扰电压功率为60W,保护电路和芯片内部没有防静电措施。
二、常发生的故障现象分析:
当PLC的RS485口经非隔离的PC/PPI电缆与电脑连接、PLC与PLC之间连接或PLC与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生,较常见的损坏情况如下:
●R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经R1或R2、桥式整流、Z1或Z1到地,Z1、Z2能承受大10A电流的冲击,而该电流在R1或R2上产生的瞬态功率为:102×10=1000W,当然会将其烧断。
●SN75176损坏,R1、R2和Z1、Z2完好。这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于Z1、Z2的动作速度造成的,静电无处不在,仅人体模式也会产生±15kV的静电。
●Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好。这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将Z1或Z2和SN75176击穿,由于电流较小和发生时间较短R1、R2不至于发热烧断。
由以上分析得知PLC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于PLC内部24V电源和5V电源共地,24V电源的输出端子L+、M为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。EIA-485标准要求将各个RS485接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流!
当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。
连接在RS485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到PLC,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。
当通信线路较长或有室外架空线时,雷电必然会在线路上造成过电压,其能量往往是巨大的,常有用户沮丧地说:“联网的几十台PLC全部遭打坏了!”。
三、解决办法:
1、从PLC内部考虑:
●采用隔离的DC/DC将24V电源和5V电源隔离,分析了三菱、欧姆龙、施耐德PLC以及西门子的PROFIBUS接口均是如此。
●选用带静电保护、过热保护、输入失效保护等保护措施完善的高挡次RS485芯片,如:SN65HVD1176D、MAX3468ESA等,这些芯片价格一般在十几元至几十元,而SN75176的价格仅为1.5元。
●采用响应速度更快、承受瞬态功率更大的新型保护器件TVS或BL浪涌吸收器,如P6KE6.8CA的钳制电压为6.8V,承受瞬态功率为500W,BL器件则可抗击4000A以上大电流冲击。
●R1和R2采用正温度系数的自恢复保险PTC,如JK60-010,正常情况下的电阻值为5欧,并不影响正常通信,当受到浪涌冲击时,大电流流过PTC和保护器件TVS(或BL),PTC的电阻值将骤然增大,使浪涌电流迅速减小。
2、从PLC外部考虑:
●使用隔离的PC/PPI电缆,尽量不用廉价的非隔离电缆(特别是在工业现场)。西门子公司早期出产的PC/PPI电缆(6ES7901-3BF00-0XA0)是不隔离的,现在也改成隔离的电缆了!
●PLC的RS485口联网时采用隔离的总线连接器.
●与PLC联网的第三方设备,如变频器、触摸屏等的RS485口均使用RS485隔离器BH-485G进行隔离,这样各RS485节点之间就无“电”的联系,也无地线环流产生,某个节点损坏也不会连带其它节点损坏。
●RS485通信线采用PROFIBUS总线专用屏蔽电缆,保证屏蔽层接到每台设备的外壳并后接大地。
●对于有架空线的系统,总线上好设置专门的防雷击设施。
找到了解决S7-200通讯口损坏的办法了
在我们单位众多的S7-200PLC中,不时有通讯口损坏,致使不能连接PC或不能进行通讯,在对PLC解体时发现,在PLC通讯口出有一芯片--75176,这就是通讯接口芯片,在芯片周围有5个FB,标识FB1~FB5,这其实就是5个保险,在通讯连不上时,一般就是这5个保险中的某个烧毁了,可用同等型号的保险代替,也可用导线直接短路。一般就能解决问题。更换时要注意,由于元件时贴片的,十分小,空间也小,焊接时注意不要短路。