S7-300 模块化微型PLC 系统,满足中、小规模的性能要求
各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务
简单实用的分布式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活
方便用户和简易的无风扇设计
当控制任务增加时,可自由扩展
大量的集成功能使它功能非常强劲
SIPLUS S7-300用于恶劣环境条件下的PLC
扩展温度范围从-25°C 到+70°C
适用于特殊的环境( 污染空气中使用)
允许短时冷凝以及短时机械负载的增加
S7-300 采用经过认证的PLC 技术
易于操作、编程、维护和服务
特别适用于汽车工业、环境技术、采矿、化工厂、生产技术以及食品
加工等领域
西门子工业业务领域作为供应商之一,为工业客户提供创新
环保的产品与解决方案。凭借完整的自动化技术与工业软件、扎实的
行业市场以及以技术为基础的服务,工业业务领域帮助客户提高
生产力、效率和灵活性。
S7-300可编程控制器模块PLC
订货型号如下:
紧凑型 CPU | 订货号 |
CPU 312C | 6ES73125BE030AB0 |
CPU 313C | 6ES7 3135BF030AB0 |
CPU 313C2 PtP | 6ES7 3136BF030AB0 |
CPU 313C2 DP | 6ES7 3136CF030AB0 |
CPU 314C2 PtP | 6ES7 3146BG030AB0 |
CPU 314C2 DP | 6ES7 3146CG030AB0 |
标准型 CPU | |
CPU 312 | 6ES7 3121AE130AB0 |
CPU 314 | 6ES7 3141AG130AB0 |
CPU 3152 DP | 6ES7 3152AG100AB0 |
CPU 3172 DP | 6ES7 3172AJ100AB0 |
CPU 3152 PN/DP | 6ES7 3152EH130AB0 |
CPU 3172 PN/DP | 6ES7 3172EK130AB0 |
CPU 3193 PN/DP | 6ES7 3183EL000AB0 |
SM 321 数字量输入模块 | |
SM 321 数字量输入模块 | 订货号 |
16 点输入, 24VDC | 6ES7 3211BH020AA0 |
16 点输入, 24VDC,低态有效 | 6ES7 3211BH500AA0 |
32 点输入, 24VDC | 6ES7 3211BL000AA0 |
64 点输入, 24VDC,低态有效 | 6ES7 3211BP000AA0 |
16 点输入, 2448VDC | 6ES7 3211CH000AA0 |
16 点输入, 48125VDC | 6ES7 3211CH200AA0 |
16 点输入, 24VDC,用于等时线模式下运行 | 6ES7 3211BH100AA0 |
32 点输入, 120VAC | 6ES7 3211EL000AA0 |
8 点输入, 120/230VAC | 6ES7 3211FF010AA0 |
8 点输入, 120/230VAC,与公共电位单独连接 | 6ES7 3211FF100AA0 |
16 点输入, 120/230VAC | 6ES7 3211FH000AA0 |
16点输入24VDC 用于等时线模式下运行 具有诊断能力 | 6ES7 3217BH010AB0 |
SM 322 数字量输出模块 | |
8 点输出, 24VDC, 2A | 6ES7 3221BF010AA0 |
16 点输出, 24VDC, 0.5A | 6ES7 3221BH010AA0 |
16 点输出, 24VDC, 0.5A,高速 | 6ES7 3221BH100AA0 |
32 点输出, 24VDC, 0.5A | 6ES7 3221BL000AA0 |
8 点输出, 24VDC, 0.5A,诊断能力 | 6ES7 3228BF000AB0 |
64 点输出, 24VDC, 0.3A | 6ES7 3221BP000AA0 |
64 点输出, 24VDC, 0.3A | 6ES7 3221BP500AA0 |
16 点输出, 24/48VDC, 0.5A | 6ES7 3225GH000AB0 |
8 点输出, 48125VDC, 1.5A | 6ES7 3221CF000AA0 |
8 点输出, 120/230VAC, 1A | 6ES7 3221FF010AA0 |
8 点输出, 120/230VAC, 2A | 6ES7 3225FF000AB0 |
16 点输出, 120/230VAC, 1A | 6ES7 3221FH000AA0 |
32 点输出, 120VAC, 1A | 6ES7 3221FL000AA0 |
8 点输出,继电器, 2A | 6ES7 3221HF010AA0 |
8 点输出,继电器, 5A | 6ES7 3221HF100AA0 |
8 点输出,继电器, 5A,带过压RC 滤波器保护 | 6ES7 3225HF000AB0 |
16 点输出,继电器, 8A | 6ES7 3221HH010AA0 |
1.概述
1.1 S7-1200 的PROFINET 通信口
S7-1200 CPU 本体上集成了一个 PROFINET 通信口,支持以太网和基于 TCP/IP 的通信标准。使用这个通信口可以实现 S7-1200 CPU 与编程设备的通信,与HMI触摸屏的通信,以及与其它 CPU 之间的通信。这个PROFINET 物理接口是支持10/100Mb/s的 RJ45口,支持电缆交叉自适应,因此一个标准的或是交叉的以太网线都可以用于这个接口。
1.2 S7-1200支持的协议和zui大的连接资源
S7-1200 CPU 的PROFINET 通信口支持以下通信协议及服务
• TCP
• ISO on TCP ( RCF 1006 )
• S7 通信 (服务器端)
通信口所支持的zui大通信连接数
S7-1200 CPU PROFINET 通信口所支持的zui大通信连接数如下:
• 3个连接用于HMI (触摸屏) 与 CPU 的通信
• 1个连接用于编程设备(PG)与 CPU 的通信
• 8个连接用于Open IE ( TCP, ISO on TCP) 的编程通信,使用T-block 指令来实现
• 3个连接用于S7 通信的服务器端连接,可以实现与S7-200,S7-300以及 S7-400 的以太网S7 通信
S7-1200 CPU可以同时支持以上15个通信连接,这些连接数是固定不变的,不能自定义。
TCP(Transport Connection Protocol)
TCP是由 RFC 793描述的标准协议,可以在通信对象间建立稳定、安全的服务连接。如果数据用TCP协议来传输,传输的形式是数据流,没有传输长度及信息帧的起始、结束信息。在以数据流的方式传输时接收方不知道一 条信息的结束和下一条信息的开始。因此,发送方必须确定信息的结构让接收方能够识别 。在多数情况下TCP应用了IP (Internet protocol) ,也就是“TCP/IP 协议”, 它位于 ISO-OSI 参考模型的第四层。
协议的特点:
• 与硬件绑定的高效通信协议
• 适合传输中等到大量的数据 (<=8192 bytes)
• 为大多数设备应用提供
– 错误恢复
– 流控制
– 可靠性
• 一个基于连接的协议
• 可以灵活的与支持TCP协议的第三方设备通信
• 具有路由兼容性
• 只可使用静态数据长度
• 有确认机制
• 使用端口号进行应用寻址
• 大多数应用协议,如NET、FTP都使用TCP
• 使用 SEND/RECEIVE 编程接口进行数据管理需要编程来实现
1.3 硬件需求和软件需求
硬件:
① S7-1200 CPU
② S7-300 CPU + CP343-1(支持S7 Client)
③ PC(带以太网卡)
④ TP以太网电缆
软件:
① STEP 7 Basic V10.5
② STEP 7 V5.4
2. ISO on TCP 通信
S7-1200 CPU 与S7-300/400 之间通过ISO on TCP 通信,需要在双方都建立连接,连接对象选择“Unspecified”。
所完成的通信任务为:
① S7-1200将DB3里的100个字节发送到S7-300的DB2中
② S7-300将输入数据IB0发送给S7-1200的输出数据区QB0。
2.1 S7-1200 CPU 的组态编程
组态编程过程与 S7-1200 CPU 之间的通信基本相似 (见 6.3 ),这里简单描述一下步骤:
① 使用STEP 7 Basic V10.5 软件新建一个项目
在STEP 7 Basic 的“Portal View”中选择 “Create new project”创建一个新项目
② 添加新设备
然后进入“Project view”,在“Project tree”下双击“Add new device”,在对话框中选择所使用的S7-1200 CPU添加到机架上,命名为 PLC_1。
③ 为 PROFINET 通信口分配以太网地址
在“Device View”中点击 CPU 上代表PROFINET 通信口的绿色小方块,在下方会出现PROFINET 接口的属性,在 “Ethernet addresses”下分配IP 地址为 192.168.0.1 ,子网掩码为255.255.255.0。
④ 在 S7-1200 CPU 中调用“TSEND_C”通信指令并配置连接参数和块参数
在主程序中调用发送通信指令,进入“Project tree” > “ PLC_1”>“Program blocks”>“Main”主程序中,从右侧窗口“Instructions”> “Extended Instructions”>“Communications”下调用“TSEND_C”指令,并选择“Single Instance”生成背景 DB块。然后单击指令块下方的“下箭头”,使指令展开显示所有接口参数。
然后,创建并定义发送数据区 DB 块。通过“Project tree”>“ PLC_1”> “Program blocks” >“Add new block” ,选择 “Data block”创建 DB 块,选择寻址,点击“OK”键,定义发送数据区为 100个字节的数组。
西门子CPU412H可编程控制器
西门子CPU412-5H中央处理器 报价 销售
订货号:
6ES7400-0HR01-4AB0
SIMATIC S7-400H, 412-5H SYSTEM-BUNDLE H-SYSTEM WITH 1 X UR2-H, W/O MEMORY CARD, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X SYNC-MODULE 10M, 2 X SYNC-CABLE 1M, 2 X CPU 412-5H, 4 X BACK-UP BATTERIES
6ES7400-0HR51-4AB0
SIMATIC S7-400H, 412-5H SYSTEM-BUNDLE H-SYSTEM WITH 1 X UR2-H, W/O MEMORY CARD, 2 X PS 405 10A, DC 24/48/60V, 4 X SYNC-MODULE 10M, 2 X SYNC-CABLE 1M, 2 X CPU 412-5H, 4 X BACK-UP BATTERIES
6ES7412-5HK06-0AB0
SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, CENTRAL UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5 INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN AND 2 FOR SYNC MODULES 1 MB MEMORY (512 KB DATA/512 KB CODE)
CPU 412–3H 可用于 SIMATIC S7-400H 和 S7-400 F/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。
可参数化的特性
通过 STEP 7 的工具“Hardware Configuration”以及安装的选件包 S7-400H,可对包括 CPU 在内的 S7-400H 的特性与行为进行参数化,例如:
安全相关功能
通过 F 运行版授权,可对安全相关 F 用户程序进行编译,并在 CPU 上运行。 每个 S7-400F/FH 系统需要 1 个授权。 供货范围包括 2 个 2 T?V(德国技术监督协议)标签。
定义节点地址。
启动/循环行为。
定义大循环时间和通讯负荷。
多点接口 (MPI):地址分配:
I/O 模块的编址。
保持区域:
定义保持性位存储器,计数器,定时器和时钟存储器。
保护级:
定义程序和数据访问授权。
系统诊断:
定义诊断报文的处理及范围。
设定周期。
组态 H 站。
用于 S7-400H 和 S7-400F/FH 的 CPU
可在 S7-400H 容错自动化系统中使用
可通过 F 运行版授权作为具有 F 功能的 CPU 在 S7-400F/FH 安全相关系统中使用
组合了 MPI/PROFIBUS DP-主接口,
带有 2 个用于同步模块的连接插槽
组态触摸屏并建立通讯)双击添加新设备,插入KTP)点击确定按钮后,出现HIM组态向导,在PLC连接选项卡下,点击‘浏览’,选择刚才插入的PLC,并选择以太网接口,点击完成后进入触摸屏编程页面。)查看连接信息绑定变量,组态画面双击根画面,用拖拽的方式在画面中添加变量。打开PLC中的变量列表,拖拽‘溢流阀压力设定’变量至画面区。在属性界面可以编辑本变量控件。模拟运行,工程下载。)选中HIM项目,编译并下载,点击仿真按钮。。
CPU元件:
即中央处理单元(CPU)是可编程逻辑控制器的控制。主要有运算器,控制器,寄存器以及实现它们之间联系的数据,控制及状态总线构成。它按照可编程逻辑控制器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当可编程逻辑控制器投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。
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