CPU 存储器
6ES79548LC020AA0
S7-1200 4M 存储卡
6ES79548LE020AA0
S7-1200 12M 存储卡
6ES79548LF020AA0
S7-1200 24M 存储卡
6ES79548LL020AA0
S7-1200 256M 存储卡
6ES79548LP020AA0
S7-1200 2G 存储卡
6ES79548LT020AA0
S7-1200 32G 存储卡
购买请按订货号购买
存储器管理
CPU 提供了以下用于存储用户程序、数据和组态的存储区:
● 装载存储器,用于非易失性地存储用户程序、数据和组态。 将项目下载到 CPU后,CPU 会先将程序存储在装载存储区中。 该存储区位于存储卡(如存在)或 CPU中。 CPU 能够在断电后
继续保持该非易失性存储区。 存储卡支持的存储空间比 CPU内置的存储空间更大。
● 工作存储器是易失性存储器,用于在执行用户程序时存储用户项目的某些内容。 CPU会将一些项目内容从装载存储器复制到工作存储器中。该易失性存储区将在断电后丢失,而在恢复供电时
由 CPU 恢复。
● 保持性存储器,用于非易失性地存储**的工作存储器值。 断电过程中,CPU使用保持性存储区存储所选用户存储单元的值。 如果发生断电或掉电,CPU将在上电时恢复这些保持性值。
要显示编译程序块的存储器使用情况,请右键单击 STEP 7 项目树中“程序块”(Programblocks) 文件夹中的块,然后从上下文菜单中选择“资源”(Resources)。“编译性”(Compiliation
properties) 显示了编译块的装载存储器和工作存储器。要显示在线 CPU 的存储器使用情况,请双击 STEP 7 中的“在线和诊断”(Online anddiagnostics),展开“诊
断”(Diagnostics),然后选择“存储器”(Memory)。
保持性存储器
将某些数据标记为保持性数据可以避免发生电源故障后造成数据丢失。 该 CPU允许您将以下数据配置为保持性数据:
● 位存储器 (M): 可以在 PLC
变量表或分配列表中定义位存储器的保持性存储器的大小。 保持性位存储器总是从MB0 开始向上连续贯穿*的字节数。 通过 PLC
变量表或在分配列表中通过单击“保持性”(Retain) 工具栏图标*该值。 输入从 MB0开始保留的 M 字节个数。
注意: 对于任何块,都可通过在“程序块”(Program blocks)
文件夹中选择块,然后选择“ “ 工具 > 分配列表 ”(Tools > Assignment list)菜单命令来显示分配列表。
● 函数块 (FB) 的变量: 如果创建 FB 时选择了“优化”(Optimized),则该 FB的接口编辑器将包含“保持性”(Retain) 列。
在该列中,可以为每个变量分别选择“保持性”(Retentive)、“非保持性”(Non-Retentive)或“在 IDB 中设置”(Set in IDB)。 在程序编辑器中放置该 FB 时创建的背景 DB
中也将显示该保持性列。 在优化的 FB 中,如果在变量的“保持性”(Retain)选项中选择“在 IDB 中设置”(Set in IDB)(在背景数据块中设置),那么只能更改背景DB 接口编辑器中某
个变量的保持性状态。
如果创建 FB 时选择了“标准 - 与 S7-300/400 兼容”(Standard - compatible with S7-300/400),则该 FB 的接口编辑器中不会包括“保持性”(Retain) 列。
在程序编辑器中插入该 FB 时创建的背景 DB 会显示“保持性”(Retain)列,并且该列可以编辑。 在这种情况下,为任何变量选择“保持性”(Retain)选项都会导致选择 所有变量。
同样,为任何变量取消选择该选项都会导致取消选择 所有变量。 对于组态为“标准 - 与S7-300/400 兼容”(Standard - compatible with S7-300/400) 的 FB,可以在背景 DB编辑器中更
改保持性状态,但所有变量会同时设置为相同的保持性状态。
创建 FB 后,“标准 - 与 S7-300/400 兼容”(Standard - compatible with S7-300/400)的选项将无法更改。 创建 FB 时,只能选择该选项。 要确定现有 FB
是否组态了“优化”(Optimized) 或“标准 - 与 S7-300/400 兼容”(Standard - compatiblewith S7-300/400),请在项目树中右键单击该FB,选择“属性”(Properties),然后选择“特
性”(Attributes)。
如果“优化块访问”(Optimized block access) 复选框为选中状态,则说明块已优化。否则为标准块且与 S7-300/400 CPU 兼容。
● 全局数据块的变量: 在保持性状态分配方面,全局 DB 与 FB 类似。根据块访问设置情况,用户可以定义全局数据块的单个变量或所有变量的保持性状态。
– 如果在 DB创建时选择“优化”(Optimized),则可以设置每个单独变量的保持性状态。
– 如果在创建 DB 时选择“标准 - 与 S7-300/400 兼容”(Standard - compatible with S7-300/400),则该保持性状态的设置将适用于该 DB的所有变量;即变量要么都具有保持性,要么
都没有。
该 CPU 较多支持 10240 字节的保持性数据。 要了解可用保持性字节数,请在 PLC变量表或分配列表中单击“保持性”(Retain) 工具栏图标。 尽管这里是为 M
存储器*保持性范围的地方,但*二个箭头会指示可用于 M 和 DB的总剩余存储空间。
请注意,要保证该值的准确性,必须编译带有保持性变量的所有数据块。
说明
下载程序不会清除或更改保持性存储器中的现有值。
如果要在下载之前清除保持性存储器,请在下载程序前将 CPU 复位为出厂设定。
系统和时钟存储器
使用 CPU 属性可启用“系统存储器”和“时钟存储器”的相应字节。
程序逻辑可通过这些函数的变量名称来引用它们的各个位。
● 可以将 M 存储器的一个字节分配给系统存储器。
该系统存储器字节提供了以下四个位,用户程序可通过以下变量名称引用这四个位:
– **个周期: (变量名称“FirstScan”)在启动 OB完成后的**次扫描期间内,该位设置为 1。(执行了**次扫描后,“**扫描”位将设置为 0。)
– 诊断状态变化: (变量名称: “DiagStatusUpdate”)在 CPU记录了诊断事件后的一个扫描周期内设置为 1。 由于直到**程序循环 OB执行结束,CPU 才能置
位“DiagStatusUpdate”位,因此用户程序无法检测在启动OB 执行期间或**程序循环 OB 执行期间是否发生过诊断更改。
– 始终为 1(高)(Always 1 (high)): (变量名称“AlwaysTRUE”),该位始终设置为1。
– 始终为 0(低)(Always 0 (low)): (变量名称“AlwaysFALSE”),该位始终设置为0。
● 可以将 M 存储器的一个字节分配给时钟存储器。
被组态为时钟存储器的字节中的每一位都可生成方波脉冲。 时钟存储器字节提供了 8种不同的频率,其范围从 0.5 Hz(慢)到 10 Hz(快)。
这些位可作为控制位(尤其在与沿指令结合使用时),用于在用户程序中周期性触发动作。
CPU 在从 STOP 模式切换到 STARTUP 模式时初始化这些字节。 时钟存储器的位在STARTUP 和 RUN 模式下会随 CPU 时钟同步变化。
小心
覆盖系统存储器位或时钟存储器位时的风险改写系统存储器或时钟存储器的各个位可能会破坏这些功能中的数据,同时还可能导致用户程序错误运行,进而造成设备损坏和人员伤害。
因为时钟存储器和系统存储器都不是预留的 M存储器,所以指令或通信可以写入这些单元并破坏其中的数据。
避免向这些单元写入数据以确保这些功能正常运行,并且应始终为过程或机器使用紧急停止电路。
系统存储器组态了一个字节,其中的各个位会在发生特定事件时启用(值 = 1)。
系统存储器
时钟存储器组态了一个字节,该字节的各个位分别按固定的时间间隔循环启用和禁用。
每个时钟位都会在相应的 M 存储器位产生一个方波脉冲。
这些位可作为控制位(尤其在与沿指令结合使用时),用于在用户代码中周期性触发动作
时钟存储器
由于时钟存储器与 CPU周期异步运行,因此,时钟存储器的状态可能会在一个长周期中发生多次改变。
诊断缓冲区
CPU 支持的诊断缓冲区包含有与诊断事件一一对应的条目。
每个条目都包含了事件发生的日期和时间、事件类别及事件描述。
条目按时间顺序显示,较新发生的事件位于较上面。 此日志较多可提供 50个较近发生的事件。 日志填满后,新事件将替换日志中较早的事件。
掉电时,将保存事件。
诊断缓冲区中记录以下事件类型:
● 所有系统诊断事件;例如,CPU 错误和模块错误
● CPU 的每次状态切换(每次上电、每次切换到 STOP 模式、每次切换到 RUN 模式)必须在线访问诊断缓冲区 。 从“在线和诊断”(Online & diagnostics)
视图中,在“诊断 > 诊断缓冲区”(Diagnostics > Diagnostics buffer) 下查找诊断缓冲区。
日时钟
CPU 支持日时钟。 在 CPU 断电期间,**级电容器提供时钟继续运行所需的电能。
**级电容器在 CPU 通电时充电。 在 CPU 通电至少 24小时之后,**级电容器所具有的电量通常足以维持时钟运行 20 天。
STEP 7 将时钟设置为系统时间,它有一个初始的默认值或者遵循出厂值。
若要使用日时钟,必须进行设置。
诸如用于诊断缓冲区条目、数据日志文件和数据日志条目的时间戳都是基于系统时间。
从在线 CPU 的“在线和诊断”(Online & diagnostics) 视图中的“设置日时钟”功能下设置日时钟。 然后,STEP 7 从您设置的时间中加上或者减去 Windows
操作系统与 UTC(世界协调时间)的偏差来计算系统时间。 如果您的 Windows操作系统的时区和夏令时的设置与您所处的区域相一致,则将日时钟设置为当前的
本地时间会产生 UTC 的系统时间。
STEP 7 中包含读写系统时间(RD_SYS_T 和 WR_SYS_T)、读取本地时间(RD_LOC_T) 和设置时区 (SET_TIMEZONE) 的指令 。RD_LOC_T
指令使用您在 CPU 的一般属性的“日时钟”(Time of day)组态中所设置的时区和夏令时偏移量来计算本地时间。
这些设置可以设置您本地时间的时区、选择性地设置夏令时并*夏令时的开始时间和结束时间。 您也可以通过使用 SET_TIMEZONE 指令来设定这些设置。
组态从 RUN 切换到 STOP 时的输出
可以组态 CPU 处于 STOP 模式时数字量输出和模拟量输出的特性。 可以将 CPU、SB或 SM 的任何输出设置为冻结值或使用替换值:
● 替换特定的输出值(默认): 为 CPU、SB 或 SM设备的每个输出(通道)分别输入替换值。
数字输出通道的默认替换值为 OFF,而模拟输出通道的默认替换值为 0。
● 冻结输出以保持上一个状态: 工作模式从 RUN 切换到 STOP时,输出将保留当前值。 上电后,输出被设置为默认的替换值。
可以在“设备配置”(Device Configuration) 中组态输出的行为。
选择相应的设备,然后使用“属性”(Properties) 选项卡组态每个设备的输出。
说明
某些分布式 I/O 模块提供了用于响应 CPU 停止模式的额外设置。
请从这些模块的设备配置中的选项列表中进行选择。
CPU 从 RUN 切换到 STOP 后,CPU
将保留过程映像,并根据组态写入相应的数字和模拟输出值。
我公司(上海赞国自动化科技有限公司)有专业的销售团队,销售西门子PLC已达五年时间,自建立以来,承蒙各生产厂家和客户朋友鼎立相助,公司规模逐渐
壮大,取得了较好的成绩。在此,我谨代表全体同仁发自内心地相各位致以深深的谢意!常言道:十年修得同船渡。相逢是缘,相交更是缘。公司全体员工在
这创新世界路途上,本着“以人为本,诚信经营,与人方便,自己方便”的古训为人做事,时刻与各厂家和用户朋友亲密相处,精诚合作、风雨同舟、甘苦共
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松江区鼎源路(时尚谷创意园)618弄72栋6楼。
灯负载的使用准则
由于接通浪涌电流大,灯负载会损坏继电器触点。 该浪涌电流通常是钨灯稳态电流的 10到 15 倍。
对于在应用期间将进行大量开关操作的灯负载,建议安装可更换的插入式继电器或浪涌限制器。
感性负载的使用准则
将抑制电路与感性负载配合使用,以在控制输出断开时限制电压升高。
抑制电路可保护输出,防止通过感性负载中断电流时产生的高压瞬变导致其过早损坏。
此外,抑制电路还能限制开关感性负载时产生的电噪声。
抑制能力差的感性负载产生的高频噪声会中断 PLC 的运行。
配备一个外部抑制电路,使其从电路上跨接在负载两端并且在位置上接近负载,这样对降低电气噪声较有效。
S7-1200 的 DC 输出包括内部抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求。
由于 S7-1200 继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护。
一种良好的抑制解决方案是使用接触器或其它感性负载,制造商为这些感性负载提供了集成在负载设备中的抑制电路,或将抑制电路作为可选附件提供。
但是,一些制造商提供的抑制电路可能不适合您的应用。
为获得较佳的噪声消减和触点寿命,可能还需要额外的抑制电路。
对于交流负载,可将金属氧化物变阻器 (MOV) 或其它电压钳制设备与并联 RC电路配合使用,但不如单独使用有效。 不带并联 RC 电路的 MOV
抑制器通常会导致出现高达钳位电压的显着高频噪声。
良好的受控关断瞬变的振铃频率不**过 10 kHz,较好小于 1 kHz。
交流线路的峰值电压对地应在 +/- 1200 V 的范围内。 使用 PLC内部抑制的直流负载的负峰值电压比 24 VDC 电源电压低大约 40 V。
外部抑制应将瞬变限制在 36 V 电源范围内,以卸载内部抑制。
说明
抑制电路的有效性取决于具体应用,必须验证其是否适合您的具体应用。
确保所有组件的额定值均正确,并使用示波器观察关断瞬变。
用于开关 DC 感性负载的 DC
① 1N4001 二极管或同等元件
② 8.2 V稳压二极管(直流输出),36 V稳压二极管(继电器输出)
③ 输出点
④ M,24 V 参考
在大多数应用中,在直流感性负载两端增加一个二极管 (A)就可以了,但如果您的应用要求更快的关闭时间,则建议再增加一个稳压二极管 (B)。
请确保正确选择稳压二极管,以适合输出电路中的电流量。
用于开关 AC 感性负载的继电器输出的典型抑制电路
① 关于 C 值,请参见表格
② 关于 R 值,请参见表格
③ 输出点
请确保金属氧化物变阻器 (MOV)的工作电压至少比额定线电压高出 20%。
选择为脉冲应用推荐的脉冲级非感性电阻和电容(通常为金属薄膜型)。
确认元件满足平均功率、峰值功率和峰值电压要求。
如果自行设计抑制电路,下表给出了一系列交流负载的建议电阻值和电容值。
这些值是理想元件参数下的计算结果。 表中的 I rms 指满载时负载的稳态电流。
交流抑制电路电阻和电容值
表中的值满足的条件:
较大关断瞬变阶跃 < 500 V
电阻峰值电压 < 500 V
电容峰值电压 < 1250 V
抑制电流 < 负载电流的 8% (50 Hz)
抑制电流 < 负载电流的 11% (60 Hz)
电容 dV/dt < 2 V/μs
电容脉冲功耗: ∫(dv/dt) 2 dt < 10000 V 2 /μs
谐振频率 < 300 Hz
电阻功率对应于 2 Hz 较大开关频率
假设典型感性负载的功率因数为 0.3
差分输入和输出准则
差分输入和输出与标准输入和输出不同。 每个差分输入和输出都有两个引脚。
要判断差分输入或输出是开启还是关闭,可测量这两个引脚之间的电压差。
S7-1200 CPU模块 请按订货号进行购买
6ES72111BE400XB0
CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111AE400XB0
CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES72111HE400XB0
CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES72121BE400XB0
CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121AE400XB0
CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES72121HE400XB0
CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES72141BG400XB0
CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141AG400XB0
CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES72141HG400XB0
CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES72151BG400XB0
CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151AG400XB0
CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72151HG400XB0
CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72171AG400XB0
CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
A5E
SIEMCORE918
BASED ON:
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC;
2 AI 0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: DC
20.4 - 28.8 V DC,
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
S7-1200*处理器单元(CPU)
常规规范
型号 CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C CPU 1215C CPU 1217C
CPU 1211C 技术规范
型号 CPU 1211C AC/DC/RLY CPU 1211C DC/DC/RLY CPU 1211C DC/DC/DC
订货号(MLFB) 6ES7211-1BE40-0XB0 6ES7211-1HE40-0XB0 6ES7211-1AE40-0XB0
型号(续) CPU 1211C AC/DC/RLY CPU 1211C DC/DC/RLY CPU 1211C DC/DC/DC
CPU 1212C 技术规范
型号 CPU 1212C AC/DC/RLY CPU 1212C DC/DC/RLY CPU 1212C DC/DC/DC
订货号(MLFB) 6ES7 212-1BE40-0XB0 6ES7 212-1HE40-0XB0 6ES7 212-1AE40-0XB0
型号(续) CPU 1212C AC/DC/RLY CPU 1212C DC/DC/RLY CPU 1212C DC/DC/DC
CPU 1214C 技术规范
型号 CPU 1214C AC/DC/RLY CPU 1214C DC/DC/RLY CPU 1214C DC/DC/DC
订货号(MLFB) 6ES7 214-1BG40-0XB0 6ES7 214-1HG40-0XB0 6ES7 214-1AG40-0XB0
型号(续) CPU 1214C AC/DC/RLY CPU 1214C DC/DC/RLY CPU 1214C DC/DC/DC
CPU 1215C 技术规范
型号 CPU 1215C AC/DC/ 继电器 CPU 1215C DC/DC/ 继电器 CPU 1215C DC/DC/DC
订货号(MLFB) 6ES7 215-1BG40-0XB0 6ES7 215-1HG40-0XB0 6ES7215-1AG40-0XB0
型号(续) CPU 1215C AC/DC/ 继电器 CPU 1215C DC/DC/ 继电器 CPU 1215C DC/DC/DC
CPU 1217C 技术规范
型号 CPU 1217C DC/DC/DC
订货号(MLFB) 6ES7 217-1AG40-0XB0
型号(续) CPU 1217C DC/DC/DC
请按订货号进行购买
通信模块
CM 1241 通信模块
外观
用于执行强大的点对点高速串行通信
? 执行协议:ASCII,USS drive protocol,Modbus RTU
? 可装载其他协议
? 通过 STEP 7 Basic V13 SP1,简化参数设定
应用
通信模块 CM1241 用于执行强大的点对点高速串行通信,点对点
通信示例如下:
? SIMATIC S7 自动化系统及其他制造商的系统
? 打印机
? 机械手控制
? 调制解调器
? 扫描仪
? 条形码扫描器,等等
功能
通信模块 CM1241 可直接使用以下标准协议:
? ASCII
用于单工传输协议的第三方接口,例如带起始码和结束码的协议或带块检验符的协议。通过用户程序,可以调用和控制接口的握手信号。
? Modbus
用于 Modbus 协议(RTU 格式)的通信:
- Modbus 主站:
SIMATIC S7 作为主站的主从接口
- Modbus 从站:
SIMATIC S7 作为从站的主从接口,从站与从站之间的信息帧不能交换。
? USS 驱动协议
特别支持了用于连接 USS 协议驱动的指令。在这种情况下,通过RS485 驱动数据交换。之后,可以控制这些驱动并读写参数。
参数设定
通过 STEP 7 Basic V13 SP1,通信模块 CM1241 的参数设定具有用户友好且简单的特点。
通过集成在 STEP 7 Basic V13 SP1 中的参数设定环境,用户可以设定模块的特性,例如:
- 执行正在使用的协议驱动
- 驱动*的特性
技术规范
CM 1241 RS485/422 技术规范
订货号(MLFB) 6ES7 241-1CH32-0XB0
CM 1241 RS232 技术规范
订货号(MLFB) 6ES7 241-1AH32-0XB0
紧凑型交换机模块 CSM 1277
外观
能够以线型、树型或星型拓扑结构,将 SIMATIC S7-1200 连接到工业以太网
? 增加多达 3 个用于连接的节点
? 简单、节省空间地安装到 SIMATIC S7-1200 安装导轨
? 低成本的解决方案,实现小的、本地以太网连接
? 坚固耐用、工业标准的具有 RJ45 连接器的节点连接
? 通过设备上 LED 灯实现简单、快速的状态显示
? 集成的 autocrossover 功能允许使用非交叉连接电缆
CSM 1277 是一款应用于 SIMATIC S7-1200 的结构紧凑和模块化设计的工业以太网交换机,能够被用来增加 SIMATIC 以太网接口以便实现与操作员面板,编程设
备,其他控制器,或者办公环境的同步通信。
CSM 1277 和 SIMATIC S7-1200 控制器可以低成本实现简单的自动化网络。
亮点:
? 紧凑设计;
坚固的塑料外壳包含:
- 用于连接到工业以太网的 4 个 RJ45 插口
- 用于连接**部的外部 24 V 直流电源的 3 较插入式端子排
- LED,用于工业以太网端口的诊断和状态显示
? SIMATIC S7-1200 以太网接口的增加可实现编程设备,操作控制,更多以太网节点的附加连接
? 安全,工业标准的插入式连接
? 相比于使用外部网络组件,减少了装配成本和安装空间
? 模块可被替换而不需要编程设备
? 无风扇因而低维护的设计
? 应用自检测(autosensing)和交叉自适应(autocrossover)功能实现数据传输速率的自动检测
? CSM 1277 紧凑型交换机模块是一个非托管交换机,不需要进行组态配置。
诊断
以下信息可显示在设备上的 LED
- 电源
- 端口状态
- 数据通信
技术规范
订货号 6GK7 277-1AA10-0AA0
CM 1243-5 PROFIBUS DP 主站模块
外观
通过使用 PROFIBUS DP 主站通信模块 CM 1243-5,S7-1200 可以
和下列设备通信:
? 其他 CPU
? 编程设备
? 人机界面
? PROFIBUS DP 从站设备(例如 ET 200 和 SINAMICS)
CM1243-5 技术规范
订货号 6GK7 243-5DX30-0XE0
CM 1242-5 PROFIBUS DP 从站模块
外观
通过使用 PROFIBUS DP 从站通信模块 CM 1242-5,S7-1200 可以作为一个智能 DP 从站设备与任何 PROFIBUS DP 主站设备通信。
CM1242-5 技术规范
订货号 6GK7 242-5DX30-0XE0
CP 1242-7 GPRS 模块
外观
通过使用 GPRS 通信处理器 CP 1242-7,S7-1200 可以与下列设备
远程通信:
? 中央控制站
? 其他的远程站
? 移动设备(SMS 短消息)
? 编程设备(远程服务)
? 使用开放用户通信(UDP)的其他通信设备
TS 模块
TS 适配器 IE Basic 拥有为各种通信技术而精选的 TS 模块。
TS Adapter IE Basic 6ES7 972-0EB00-0XA0
TS Module Modem 6ES7 972-0MM00-0XA0
TS Module ISDN 6ES7 972-0MD00-0XA0
TS Module RS232 6ES7 972-0MS00-0XA0
TS Module GSM 6GK7 972-0MG00-0XA0
CP1242-7 技术规范
订货号 6GK7 242-7KX30-0XE0
CM1278 I/O 主站模块
4xI/O-Link MASTER 6ES7 278-4BD32-0XB0
?通信模块,用于 - 通过点对点连接实现串行数据交换;
针对 RS232 和 RS485 的物理传输特性,提供两个版本可供使用
- PROFIBUS 接口
- 连接到工业以太网接口
- 连接到 GSM/GPRS 手机网络
?通信模块作为单独模块;
适用于 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 型号
?通信板以模块的形式插入到CPU当中,适用于空间有限的应用场合;
适用于 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 型号
6ES72411CH320XB0
CM1241 RS485 /422通讯模块
6ES72411AH320XB0
CM1241 RS232通讯模块
6ES72411CH301XB0
CB1241 RS485信号板通讯模块
6ES72784BD320XB0
SM1278 I/O Link Master
6ES72213AD300XB0
SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,较高频率200KHZ
6ES72213BD300XB0
SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,较高频率200KHZ
6ES72221AD300XB0
SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,较高频率200KHZ
6ES72221BD300XB0
SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 较高频率200KHZ
6ES72230BD300XB0
SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC
6ES72233AD300XB0
SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,较高频率200KHZ
6ES72233BD300XB0
SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,较高频率200KHZ
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SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO
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SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V)
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SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD 类型: Platinum (Pt)
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SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1 类型: J, K
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