西門子代理6ES7214-1AD23-0XB8
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前連接器模塊
經調整后的前連接器被稱為前連接器模塊,可與該模塊連接,將其插入該模塊而不是前連接器進行連接。前連接器模塊有各種不同的型號可供選擇。SIMATIC S7-300和SIMATIC S7-400分別有數字式和模擬式兩種型號。連接電纜插入前連接器模塊。
連接電纜
可提供兩種不同形式的連接電纜。
預裝16極圓形電纜(有屏蔽或無屏蔽),大長度5m?;蛘?6極圓形護套帶狀電纜(有屏蔽或無屏蔽),由用戶自行組裝,組裝簡單,或者2 x 16極圓形護套帶狀電纜(無屏蔽)。
組裝時電纜兩端提供一至兩個絕緣壓穿連接器(母帶狀電纜連接器)。
圓形護套電纜由用戶使用夾鉗(需單獨定購)組裝。電纜可傳輸8或2 x 8信號通道,大距離為30m。
連接電纜通過連接模塊連接前連接器模塊,
連接模塊
系統有數字和模擬連接模塊,用于連接I/O信號。安裝時卡到標準滑軌上。
連接模塊采用兩種連接方法:壓接式端子和螺釘式端子。
基本裝置:
連接模塊的基本功能是將信號從現場送入模塊,或者從模塊送入現場,使用方便、快捷。適用于傳輸數字或模擬信號。
信號模板:
數字基本模塊可選配LED,用以指示工作態高電平,從而為調試工作帶來方便,始終監控I/O的信號狀態。其中一個LED作為電源指示燈。
功能模板:
配備繼電器或光電耦合器的數字連接模塊。
如果現場需要使用其他電壓或功率,可使用 TPRo 或 TPOo 連接模塊提供輸出信號。TPRo 連接模塊實施時須使用繼電器。TPOo 連接模塊實施時須使用光電耦合器。該模塊能夠將24 V DC輸出信號轉為其他電壓或功率大小,使用簡單,工作可靠。如果需要將230 V AC輸入信號送到現場的控制器上,可使用配備TPRi繼電器的連接模塊,從而將230 V AC信號轉為24 V DC信號,即模塊側始終保持同一電壓水平。
與 TPRo 繼電器模塊的光電耦合器組合使用
如果輸出信號要求繼電器連接模塊具有較高的開關頻率,可改用光電耦合器(請注意技術數據)代替繼電器以提高開關頻率。
屏蔽條
該屏蔽條安裝于3芯啟動元件的連接模塊上或安裝于模擬信號的連接模塊上(單獨選配),然后與連接模塊一起卡到安裝軌道上。通過端子元件,可實現屏蔽圓護套帶狀電纜或屏蔽現場電纜與接地安裝軌道之間的屏蔽連接。
全模塊化連接設計(以16通道為例)
如果使用全模塊化系統,根據具體需求,信號模塊和傳感器/執行器之間的大距離可達30 m。 連接模塊可通過連接電纜連接, I/O與現場連接模塊連接。 該連接模塊能夠滿足各種性能需要,
送入信號作用于連接模塊或前連接器模塊
串聯使用時,通過AND邏輯將——與RLO位進行連接。并聯使用時,通過OR邏輯將其與RLO位進行連接。
【例6-1】常開觸點指令實例
常開觸點指令實例如圖6-1所示。
[圖片]圖 6-1 常開觸點指令實例圖
滿足下列條件之一時,將會通過能流,Q16.4通電。
輸入端I4.0和I4.1的信號狀態為1時或輸入端I4.2的信號狀態為1時。
例6-1的輸入/輸出狀態如表6-4所示。
2.常閉觸點(地址)
符號:
<address>
——|/|——
常閉觸點指令參數如表6-5所示。
[圖片]
——/——存儲在<地址>的位值為0時,(常閉觸點)處于閉合狀態。觸點閉合時,梯形圖軌道能流流過觸點,RLO=1。否則,如果<地址>的信號狀態為1,將斷開觸點。觸點斷開時,能流不流過觸點,RLO=0。常閉觸點對應的地址位為0狀態時該觸點閉合。
串聯使用時,通過AND邏輯將——/——與RLO位進行連接。并聯使用時,通過OR邏輯將其與RLO位進行連接。
【例6-2】常閉觸點指令實例
常閉觸點指令實例如圖6-2所示。——|NOT|——表示取反RLO位。取反觸點的中間標有“NOT",用來將它左邊電路的邏輯運算結果RLO取反(見圖6-3),運算結果若為1則變為0,為0則變為1,該指令沒有操作數。換句話說,能流到達該觸點即停止流動;若能流未到達該觸點,該觸點給右側供給能流。
【例6-3】能流取反指令實例
能流取反指令實例如圖6-3所示。
[圖片]圖 6-3 能流取反指令實例圖
滿足下列條件之一時,輸出端Q16.4的信號狀態將是0。
輸入端I4.0和I4.1的信號狀態為1時或當輸入端I4.2的信號狀態為1時。
例6-3的輸入/輸出狀態如表6-7所示。
——()的工作方式與繼電器邏輯圖中線圈的工作方式類似。如果有能流通過線圈(RLO=1),將置位<地址>位置的位為1。如果沒有能流通過線圈(RLO=0),將置位<地址>位置的位為0。只能將輸出線圈置于梯級的右端??梢杂卸鄠€(多16個)輸出單元(請參見實例)。使用——NOT——單元可以創建取反輸出。
【例6-4】輸出線圈指令實例
輸出線圈指令實例如圖6-4所示。
滿足下列條件之一時,輸出端Q16.4的信號狀態將是1。
[圖片]圖 6-4 輸出線圈指令實例圖
輸入端I4.0和I4.1的信號狀態為1時或輸入端I4.2的信號狀態為0時。
滿足下列條件之一時,輸出端Q16.5的信號狀態將是1。
輸入端I4.0和I4.1的信號狀態為1時或輸入端I4.2的信號狀態為0且輸入端I4.3的信號狀態為1時。
例6-4的輸入/輸出狀態如表6-9所示。
——(#)——是中間分配單元,它將RLO位狀態(能流狀態)保存到<地址>。中間輸出是一種中間賦值元件,用該元件的地址來保存它左邊電路的邏輯運算結果(RLO位,或能流的狀態)。中間標有“#"號的中線輸出線圈與別的觸點串聯,就像一個插入的觸點一樣。中線輸出只能放在梯形圖的中間,不能接在左側的垂直“電源線"上,也不能放在電路右端結束的位置。使用——|NOT|——單元可以創建取反——(#)——。
【例6-5】中間輸出指令實例
中間輸出指令實例如圖6-5所示。
只有在前面指令的RLO為1(能流通過線圈)時,才會執行——(R)。如果能流通過線圈(RLO為1),將把單元的<地址>復位為0。即使RLO變為0,它也仍然保持l狀態,除非有新的操作。RLO為0(沒有能流通過線圈)將不起作用,單元地址的狀態將保持不變。<地址>也可以是值復位為0的定時器(T編號)或值復位為0的計數器(C編號)。如果被復位的是定時器或計數器,將清除定時器/計數器的定時/計數當前值,并將它們的地址位復位。
【例6-6】復位線圈指令實例
滿足下列條件之一時,將把輸出端Q16.4的信號狀態復位為0:
輸入端I4.0和I4.1的信號狀態為1時或輸入端I4.2的信號狀態為0時。
滿足下列條件時才會復位定時器T0的信號狀態:
輸入端I4.3的信號狀態為1時。
滿足下列條件時才會復位計數器C0的信號狀態:
輸入端I4.4的信號狀態為1時。
只有在前面指令的RLO為1(能流通過線圈)時,才會執行——(S)。即使RLO變為0,它也仍然保持l狀態,除非有新的操作。如果RLO為1,將把單元的<地址>置位為1。RLO=0將不起作用,單元的<地址>的當前狀態將保持不變。
【例6-7】置位線圈指令實例
置位線圈指令實例如圖6-7所示。
滿足下列條件之一時,輸出端Q16.4的信號狀態將是1:
[圖片]圖 6-7 置位線圈指令實例圖
輸入端I4.0和I4.1的信號狀態為1時或輸入端I4.2的信號狀態為0時。
8.RS置位優先型RS雙穩態觸發器
如果R輸入端的信號狀態為1,S輸入端的信號狀態為0,則復位RS(置位優先型RS雙穩態觸發器)。否則,如果R輸入端的信號狀態為0,S輸入端的信號狀態為1,則置位RS。如果兩個輸入端的RLO均為1,則指令的執行順序是重要的。RS觸發器先在<地址>執行復位指令,然后執行置位指令,以使該地址在執行余下的程序掃描過程中保持置位狀態。只有在RLO為1時,才會執行S(置位)和R(復位)指令。這些指令不受RLO為0的影響,指令中的地址保持不變。輸入/輸出狀態如表6-14所示。
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