西门子S7-1200CPU 1215C 紧凑型CPU型号齐全-现货供应 西门子CPU模块6ES7215-1AG40-0XB0销售 参数介绍
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6ES7215-1AG40-0XB0
SIMATIC S7-1200,CPU 1215C, 紧凑型 CPU,DC/DC/DC, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24VDC 数字输入;10 个 24VDC 数字输出;0.5A; 2 AI 0-10V DC,2 AO 0-20mA DC, 电源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 125 KB
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概述
功能强大的控制器,带有增强型网络选件
可通过以下方式扩展:
1 个信号板 (SB)、电池板 (BB) 或通信板 (CB)
8 个信号模块 (SM)
多 3 个通信模块 (CM)
设计
紧凑型 CPU 1215C 带有:3 种设备类型,带有不同的电源和控制电压。
集成的电源,可作为宽范围交流或直流电源(85 ... 264 V 交流或 24 V 直流)
集成的 24 V 编码器/负载电流源:
用于直接连接传感器和编码器。带有 400 mA 输出电流,它也可用作负载电源。
14 点集成 24 V 直流数字量输入(漏电流/源电流(IEC 1 型漏电流))。
10 点集成数字量输出,24 V 直流或继电器。
2 点集成模拟量输入 0 ... 10 V
2 点集成模拟量输出 0 ... 20 mA。
4 点脉冲输出 (PTO),频率 100 kHz。
脉冲宽度调制输出 (PWM),频率 100 kHz。
2 个集成以太网接口(TCP/IP native、ISO-on-TCP)。
6 个快速计数器(3 个频率为 100 kHz;3 个频率为 30 kHz),带有可参数化的使能和复位输入,可以同时用作带有 2 点单独输入的加减计数器,或用于连接增量型编码器
通过附加通信接口(如 RS 485 或 RS 232)进行扩展。
通过信号板使用模拟或数字信号直接在 CPU 上扩展(保持 CPU 安装尺寸)
通过信号模块使用各种模拟量和数字量输入和输出信号扩展。
可选存储器扩展(SIMATIC 存储卡)。
PID 控制器,具有自动调谐功能。
集成实时时钟。
中断输入:
对过程信号的上升沿或下降沿作出较高速响应。
所有模块上均为可拆卸的端子。
仿真器(可选):
用于仿真集成输入和测试用户程序。
功能
丰富的指令集:
运算种类众多,便于编程:
基本操作,如二进制逻辑运算、结果赋值、存储、计数、产生时间、装载、传输、比较、移位、循环移位、产生补码、调用子程序(带局部变量)
集成通信命令(例如,USS 协议、Modbus RTU、S7 通信“T-Send/T-Receive”(T 发送/T 接收)或自由端口模式 (Freeport))
使用简便的功能,如脉冲宽度调制、脉冲序列功能、运算功能、浮点运算功能、PID 闭环控制、跳转功能、环路功能和代码转换
数学函数,例如 SIN、COS、TAN、LN、EXP
计数:
用户友好的计数功能配以集成的计数器和高速计数器指令给用户开辟了新的应用领域。
中断处理:
边沿触发中断(由过程信号的上升沿或下降沿触发)允许对过程中断作出较快的响应。
时间触发中断。
当达到设定值或计数器方向改变时,可触发计数器中断。
通信中断使得能迅速方便地与周围的设备如打印机或条码阅读器交换信息。
口令保护
测试和诊断功能:
易于使用的功能支持测试和诊断,例如,在线/离线诊断。
在测试和诊断过程中“强制”输入和输出:
可不在循环周期内独立设置输入和输出,例如可以检测用户程序。
按照 PLCopen 对简单运动进行的运动控制。
库功能
编程
通过 STEP 7 Basic 编程软件包,所有 S7-1200 控制器和相关 I/O 可进行全面编程。
S7-1500 CPU和S7-1200 CPU的“LMindConn_MQTT”库
MindSphere是西门子推出的基于云的开放物联网操作系统.使用“MindConnect物联网扩展”升级,可以通过MQTT将设备连接到MindSphere。
为了在SIMATIC S7 CPU中实现MQTT协议并向MindSphere传输数据,“LMindConn_MQTT”库为您提供了一个适当的解决方案。
解
LMindConn_MQTT”库为您提供通过S7-1500 CPU和S7-1200 CPU的集成PROFINET接口进行通信的功能块,以及通过CP 1243-1和CP 1243-7 LTE进行通信的功能块。这些函数块集成了MQTT客户端函数。它实现了以下功能:
将MQTT消息发送到“MindConnect物联网分机”(Publisher角色)
接收来自“MindConnect物联网分机”的消息(订阅者角色)
S7-1200/S7-1500太阳跟踪
光伏发电厂的运营商面临的挑战是如何与他们的工厂一起获得尽可能高的能量产量。除了选择合适的技术外,提高产量的方法是使用单轴或双轴跟踪系统。这个应用程序,显示了各种方法,你可以地对齐你的太阳相对于太阳的位置。
光伏发电厂的运营商面临的挑战是如何与他们的工厂一起获得尽可能高的能量产量。除了选择合适的技术外,提高产量的途径是使用单轴或双轴跟踪系统,根据位置的不同,可以将光伏发电厂的产量提高30%至40%。对太阳位置的精确跟踪和对不同太阳的对准,是利用集中光伏发电(CPV)或集中太阳能发电(CSP)的太阳能发电厂的基本要求。
在这个应用程序中,我们将使用各种方法向您展示如何地对齐您的太阳相对于太阳位置。
有太阳位置算法(SPA)用于计算太阳位置,可用于双轴太阳跟踪系统,以及基于SPA的单轴太阳跟踪系统的对准计算。
太阳位置算法(SPA)
介绍了基于SIMATIC硬件的太阳位置计算算法(SPA)的工作原理。SpA计算太阳位置、方位和天**,在2000年至6000年间,不确定度等于±0.0003。方位是太阳在天空中的水平方向,天**表示重力和太阳之间的角度。
或者,SPA可以通过PLCSIMAdvanced进行模拟,并与MATLAB/SIMULINK连接。在MATLAB/SIMULINK中可以直观地显示计算出的太阳位置和的历史,从而可以方便地对太阳位置进行评估。
单轴太阳的对准计算
这部分介绍了基于SIMATIC硬件的单轴太阳回溯对准算法的工作原理。太阳位置可以用球面坐标系中的两种角度测量来描述,即方位和天**。这两个角度转换为一个角度,φ,这是与运动的单轴太阳。
另外,建立了单轴太阳对准计算的MATLAB/SIMULINK模型 用于计算在一分钟时间间隔内的对准历史。
图1展示了如何测量OB30中一个被调用的程序块的运行时间,**级为24.
"RUNTIME"指令的次调用用来设置测量时间的起点,并将其保存在DB变量 "Memory"中来为*二次调用做参考。
然后调用 "TestBlock" 程序块。
当程序块被执行后,"RUNTIME" 指令*二次调用,*二次调用来计算 "TestBlock"程序块的运行时间并将结果(秒)写入DB变量 "runtimeResult"中。
在 S7-1200/S7-1500 中,如何测量一个完整程序、子程序或特定组织块的运行时间?
在STEP 7(TIA Portal)中,可以使用“RUNTIME”指令来测量完整程序、单个块或命令序列的运行时间。使用“RT_INFO”指令,可以读取特定组织块、通信或用户程序运行时的统计信息。
RUNTIME”指令在“基本指令>程序控制指令”菜单下,“RT_INFO”指令在“扩展指令>诊断”菜单下。下面的示例展示了计算程序运行时间。
示例1:
用“RUNTIME”R指令测量S7-1200/S7-1500程序的运行时间
程序
使用 "RUNTIME" 指令可以测量整个程序、单个块或命令序列的运行时间。
如果想测量单个块或命令序列的程序运行时间。如果可能,请将您的程序代码移动到具有更高**级的OB中,这样它就不会被通信和其它OB中断或延迟。
图. 1
总结
要记录运行时间,需要使用"DB".runtimeResult创建一个跟踪轨迹(TRACE),采样选择OB30.
图. 2展示了变量的记录图表.在这个例子中TestBlock"程序块的运行时间在 20.5 到 23 µs之间.
注意
对于测量程序运行时间,需要禁用程序状态,因为它会使测量结果失真。
为了能够在状态中显示当前值,CPU重新编译需要显示的程序段。
根据编辑器中显示的内容,将增加子程序的运行时间。
图. 2
示例 2:
使用1500的“RT_INFO”指令进行时间测量
程序
使用“RT_INFO”指令可以生成特定组织块、通信或用户程序运行时的统计信息。通过 "MODE"参数,你可以定义在“INFO”中读出那种类型的运行时间 。在下面的例子(图3)中,OB1中调用"RT_INFO"指令来输出不同模式的运行时间。在数据块中,使用变量 "obNr" 定义要测量的OB块,使用 "mode"变量可以选择要测量的模式 。
可以测量下面几种运行时间:
MODE = 1 特定OB的运行时间
MODE = 2 特定OB的运行时间
MODE = 3 特定OB的小运行时间
MODE = 23 长循环时间(与OB 无关)
MODE = 24 短循环时间(与OB 无关)
MODE = 25 当前/上一个循环时间,上一个循环的持续时间(与OB 无关)
Fig. 3
总结
要记录运行时间,需要使用"DB".runtimeResult创建一个跟踪轨迹(TRACE),采样选择OB30.
图. 4展示了变量的记录图表.在这个例子中TestBlock"程序块的运行时间在 31 到 33 µs之间.
注意
对于测量程序运行时间,需要禁用程序状态,因为它会使测量结果失真。
为了能够在状态中显示当前值,CPU重新编译需要显示的程序段。
根据编辑器中显示的内容,将增加子程序的运行时间。
订货
6ES7215-1AG40-0XB0
SIMATIC S7-1200,CPU 1215C, 紧凑型 CPU,DC/DC/DC, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24VDC 数字输入;10 个 24VDC 数字输出;0.5A; 2 AI 0-10V DC,2 AO 0-20mA DC, 电源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 125 KB
6ES7215-1BG40-0XB0
SIMATIC S7-1200,CPU 1215C, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入;10 DO 继电器 2A, 2 AI 0-10V DC,2 AO 0-20mA DC, 电源:交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 125 KB
6ES7215-1HG40-0XB0
SIMATIC S7-1200,CPU 1215C, 紧凑型 CPU,DC/DC/继电器, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入;10 DO 继电器 2A, 2 AI 0-10V DC,2 AO 0-20mA DC, 电源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 125 KB