通信电缆 网络设备 无线通信 云计算|大数据 显示设备 存储设备 网络辅助设备 信号传输处理 多媒体设备 广播系统 智慧城市管理系统 其它智慧基建产品
上海聪勇自动化设备有限公司
我公司经营西门子*现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:*电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)供应西门子CPU模块6ES7 313-5BF03-0AB
本公司经营西门子系列质量保证,
所售产品均为西门子公司原装*,
可供广大客户在西门子查询,
出售的各产品本公司按西门子质保进行保修(保修一年)注:人为或不按使用操作规定使用引起的产品损坏或报废本公司不承担任何责任!
请各客户按照正常的操作安装指引使用本系列产品!
您买的舒心!用的放心!是我们一直所追求的目标!
诚信经营、质量为本、愿交西门子工控系列产品*合作伙伴!
欢迎广大新老客户订
;袁丁鹏() 同步
西门子可编程控制器 S7-200CN S7-200 S7-300 S7-400
西门子触摸屏 OP77-TP系列 MP277 MP377 TD200-TD400C
西门子通讯附件 DP电缆 以太网电缆 DP接头 通讯卡
西门子电机 V60-V80伺服电机 1FT伺服电机 贝德电机 1FK电机
西门子变频器 V10系列 MM440系列 G110系列 G120系列
西门子数控系统 810D系统 840D系统 808D 8404DSL
凡在采购上海枫焱自动化设备有限公司西门子产品,均可质保一年,假一罚十
花30秒询价,你会知道什么叫优势;花60秒咨询,你会知道什么叫服务;
合作一次,你会知道什么叫质量!以质量求生存,以信誉求发展。
我司将提供*的质量,服务作为自已zui重要的责
任。
供应西门子CPU模块6ES7 313-5BF03-0AB0
供应西门子CPU模块6ES7 313-5BF03-0AB0
西门子在华投资的*大数字化工厂和第三大自动化产品研发基地SEWC已经正式投产,并拿到*笔订单。SEWC主要生产Simatic工业自动化产品,为工业企业提供可靠的控制系统和解决方案。Simatic工业自动化产品广泛应用于汽车、冶金石化、食品饮料、制浆造纸及基础设施项目等工业领域
在自动化与控制领域,西门子是世界上zui大的工业自动化以及楼宇科技领域的产品、系统、解决方案和服务的供应商,为中国工业的各个领域服务。除了工业自动化产品成都生产研发基地,西门子积极参与成都建设的脚步并没有停止。目前,西门子已在机械、冶金、石化、能源、汽车、建筑、交通和医疗等领域为成都提供产品和技术。
S7-300
S7-300F
产品目录 ST 70:
也可以在产品目录 ST 70 中查找有关 SIMATIC S7-300 的信息:
http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/en/simatic-st70-chap05-english-2015.pdf
S7-300
SIMATIC S7-300 是模块化的微型 PLC 系统,可满足中、低端的性能要求。
模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。
SIMATIC S7-300 的应用领域包括:
多种性能等级的 CPU,具有用户友好功能的全系列模块,可允许用户根据不同的应用选取相应模块。任务扩展时,可通过使用附加模块随时对控制器进行升级。
SIMATIC S7-300 是一个通用的控制器:
S7-300F
SIMATIC S7-300F 故障安全自动化系统可使用在对安全要求较高的设备中。其可对立即停车过程进行控制,因此不会对人身、环境造成损害。
S7-300F 满足下列安全要求:
另外,标准模块还可用在 S7-300F 及故障安全模块中。因此它可以创建一个全集成的控制系统,在非安全相关和安全相关任务共存的工厂中使用。使用相同的标准工具对整个工厂进行组态和编程。
S7-300
一般步骤
S7-300自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块,且这些模块均可以独立地组合使用。
一个系统包含下列组件:
根据要求,也可使用下列模块:
设计
简单的结构使得 S7-300 使用灵活且易于维护:
扩展
若用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时,则可对 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C 外)进行扩展:
通信
S7-300 具有不同的通信接口:
PROFIBUS DP进行过程通信
SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 连接到 PROFIBUS DP 总线系统。通过带有 PROFIBUS DP 主站/从站接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。
从用户的角度来看,PROFIBUS DP 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
以下设备可作为主站连接:
出于性能原因,每条线路上连接的主站不得超过 2 个。
以下设备可作为从站连接:
虽然带有 STEP 7 的编程器/PC 或 OP 是总线上的主站,但是只使用 MPI 功能,另外通过 PROFIBUS DP 也可部分提供 OP 功能。
通过 PROFINET IO 进行过程通信
SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFINET 接口的 CPU 连接到 PROFINET IO 总线系统。通过带有 PROFIBUS 接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。
从用户的角度来看,PROFINET IO 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
可将下列设备作为 IO 控制器进行连接:
可将下列设备作为 IO 设备进行连接:
通过 AS-Interface 进行过程通信
S7-300 所配备的通信处理器 (CP 342-2) 适用于通过 AS-Interface 总线连接现场设备(AS-Interface 从站)。
更多信息,请参见通信处理器。
通过 CP 或集成接口(点对点)进行数据通信
通过 CP 340/CP 341 通信处理器或 CPU 313C-2 PtP 或 CPU 314C-2 PtP 的集成接口,可经济有效地建立点到点连接。有三种物理传输介质支持不同的通信协议:
可以连接以下设备:
特殊功能块包括在通信功能手册的供货范围之内。
使用多点接口 (MPI) 进行数据通信
MPI(多点接口)是集成在 SIMATIC S7-300 CPU 上的通信接口。它可用于简单的网络任务。
通过 CP 进行数据通信
SIMATIC S7-300 通过 CP 342 和 CP 343 通信处理器可以连接到 PROFIBUS 和工业以太网总线系统。
可以连接以下设备:
S7-300F
S7-300F 能够以两种 I/O 设计的方式运行:
S7-300
提供有大量功能,支持用户的S7-300编程、调试和维护等工作。
SIMATIC S7-300符合的国家标准和标准有:
通讯
SIMATIC S7-300的CPU 支持以下通信类型:
STEP 7的操作界面极为友好,显著地简化了用户的通信功能组态工作。
数据通讯
SIMATIC S7-300拥有不同的数据通信机制:
全局数据
借助“全局数据通信”服务,联网CPU彼此之间可以循环地交换数据(zui多可达8 GD 数据包,每周期22个字节)。据此,可以实现,例如,某个CPU访问另一个CPU的数据、位存储单元和过程图像等信息。只能通过 MPI 进行全局数据交换。组态通过STEP 7的GD表完成。
通讯功能
使用系统已经集成的块,可以建立S7/C7伙伴之间的通信服务。
这些服务是:
使用reloadable块,可以建立与S5伙伴和非西门子设备之间的通信服务。
这些服务是:
与全局数据不同的是,对于通信功能,必须为其建立通信连接。
集成到 IT 领域中
借助自动化工程组态,使用S7-300,可以更加方便地接入现代化的信息技术世界。使用CP 343-1 Advanced,可以实现以下信息技术功能:
S7-300 PROFINET CPU集成有Web服务器。因此,标准Web浏览器可以读出S7-300站中的信息:
等时模式
使用系统功能“同步模式”,可以同步耦合
总线周期时间的程序运行。
创建了自动化解决方案,可以以固定间隔时间(常量总线周期时间)捕捉并处理输入和输出信号。同时创建了前后*的部分过程图像。
借助常量总线周期时间和分布式I/O同步信号处理技术,S7-300确保可以精确地重现规定的过程响应时间。
为同步模式系统功能提供了极为丰富的支持组件,可以处理运动控制、测量值采集和高速控制等领域的苛刻任务。
在分布式自动化解决方案中,目前的SIMATIC S7-300开始涉足重要的高速加工处理应用领域,并确保可以获得zui高的精度和可重现性。这意味着可以以稳定的优质产品不断地扩大生产数量。
模块的诊断和过程监视
SIMATIC S7-300的大量输入/输出模块都具有智能功能:
诊断
诊断功能可以用来判断模块的信号采集(针对数字量模块)或者模拟量处理(针对模拟模块)是否工作于*状态。在诊断分析中,必须区分可参数化和非参数化诊断消息:
如果某个诊断消息处于激活状态(例如“无传感器输入”),则模块会发起一个诊断中断(若已经为该诊断消息设置了参数,则仅在相应的参数化过程之后才会产生中断)。CPU会中断用户程序或较低优先级任务的执行,并接下来执行相关的诊断中断块(OB 82)。
6ES7313-5BF03-0AB0 技术规格
***备件*** SIMATIC S7-300,CPU 313C, 紧凑型 CPU mit MPI, 24 DE/16 DA,4AE,2AA,1 Pt100, 3 schnelle 计数器(30 kHz), integr. 电源 DC 24V, 工作存储器 64 KByte, 前连接器(2x 40极)和 微型存储卡 需要 | ||
一般信息 | ||
硬件产品状态 | 01 | |
固件版本 | V2.6 | |
附带程序包的 | ||
● 工程系统 | STEP 7 从 5.3 起 + SP2+ 硬件更新 | |
电源电压 | ||
额定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
电源导线的外部保险装置(*) | LS 开关,类型 C,zui小值 2 A;LS 开关,类型 B,zui小值 4 A | |
负载电压 L+ | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
● 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
数字输入端 | ||
— 额定值 (DC) | 24 V | |
— 反极性保护 | 是 | |
数字输出端 | ||
— 额定值 (DC) | 24 V | |
— 反极性保护 | 否 | |
模拟输出端 | ||
— 额定值 (DC) | 24 V | |
— 反极性保护 | 是 | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 700 mA | |
耗用电流(空载),典型值 | 150 mA | |
接通电流,典型值 | 11 A | |
I²t | 0.7 A²·s | |
数字输入端 | ||
● 来自负载电压 L+(空载),zui大值 | 70 mA | |
数字输出端 | ||
● 来自负载电压 L+,zui大值 | 100 mA | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 14 W | |
存储器 | ||
工作存储器 | ||
● 集成 | 64 kbyte | |
● 可扩展 | 否 | |
装载存储器 | ||
● 插拔式 (MMC) | 是 | |
● 插拔式 (MMC),zui大值 | 8 Mbyte | |
● MMC 上的数据管理(在上一次编程后),zui小值 | 10 y | |
缓冲 | ||
● 存在 | 是; 通过 MMC 担保(免维护) | |
● 不带电池 | 是; 程序和数据 | |
CPU-处理时间 | ||
对于位运算,典型值 | 0.1 µs | |
对于位运算,zui大值 | 0.2 µs | |
对于字运算,典型值 | 0.2 µs | |
对于定点运算,典型值 | 2 µs | |
对于浮点运算,典型值 | 3 µs | |
CPU-组件 | ||
组件数量(总计) | 1 024; (DB、FC、FB);可以通过安装的 MMC 减少可装载块的zui大数量。 | |
DB | ||
● 数量,zui大值 | 511; 数字范围: 1 至 511 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
FB | ||
● 数量,zui大值 | 1 024; 数字范围:0 至 2047 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
FC | ||
● 数量,zui大值 | 1 024; 数字范围:0 至 2047 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
OB | ||
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
● 可用循环 OB 数量 | 1; OB 1 | |
● 时间报警 OB 数量 | 1; OB 10 | |
● 延迟报警 OB 数量 | 1; OB 20 | |
● 唤醒警告 OB 数量 | 1; OB 35 | |
● 过程报警 OB 数量 | 1; OB 40 | |
● 启动 OB 数量 | 1; OB 100 | |
● 异步错误 OB 数量 | 4; OB 80、82、85、87 | |
● 同步错误 OB 数量 | 2; OB 121、122 | |
嵌套深度 | ||
● 每个优先等级 | 8 | |
● 错误 OB 中的附加等级 | 4 | |
计数器、定时器及其剩磁 | ||
S7 计数器 | ||
● 数量 | 256 | |
剩磁 | ||
— 可调整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 255 | |
— 已预设 | 8 | |
计数范围 | ||
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 999 | |
IEC 计数器 | ||
● 数量 | 不限制(只通过 RAM 进行限制) | |
S7 时间 | ||
● 数量 | 256 | |
剩磁 | ||
— 可调整 | 是 | |
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 255 | |
— 已预设 | 无剩余 | |
时间范围 | ||
— 下限 | 10 ms | |
— 上限 | 9 990 s | |
IEC 计时器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 类型 | SFB | |
● 数量 | 不限制(只通过 RAM 进行限制) | |
数据范围及其剩磁 | ||
可保留数据范围,全部 | 全部 | |
标记 | ||
● 数量,zui大值 | 256 byte | |
● 存在剩磁 | 是; MB 0 至 MB 255 | |
● 预设剩磁 | MB 0 至 MB 15 | |
● 定时标记数量 | 8; 1 个标记字节 | |
数据组件 | ||
● 数量,zui大值 | 511; 从 DB 1 至 DB 511 | |
● 容量,zui大值 | 16 kbyte | |
● 可调整剩磁 | 是; 在 DB 中不保持特征 | |
● 预设剩磁 | 是 | |
本地数据 | ||
● 每个优先等级,zui大值 | 510 byte | |
地址范围 | ||
外设地址范围 | ||
● 输入端 | 1 kbyte | |
● 输出端 | 1 kbyte | |
过程映像 | ||
● 输入端 | 128 byte | |
● 输出端 | 128 byte | |
集成通道的默认地址 | ||
— 数字输入端 | 124.0 至 126.7 | |
— 数字输出端 | 124.0 至 125.7 | |
— 模拟输入端 | 752 至 761 | |
— 模拟输出端 | 752 至 755 | |
数字通道 | ||
● 输入端 | 1 016 | |
— 集中式 | 1 016 | |
● 输出端 | 1 008 | |
— 集中式 | 1 008 | |
模拟通道 | ||
● 输入端 | 253 | |
— 集中式 | 253 | |
● 输出端 | 250 | |
— 集中式 | 250 | |
硬件扩展 | ||
扩展支架数量,zui大值 | 3 | |
DP 主站数量 | ||
● 集成 | 无 | |
● 关于 CP | 4 | |
可运行的 FM 和 CP 数量(建议) | ||
● FM | 8 | |
● CP, PtP | 8 | |
● CP,LAN | 6 | |
组件载体 | ||
● 组件载体,zui大值 | 4 | |
● 每个组件载体的组件,zui大值 | 8; 在模块载体 3 内zui多 7 个 | |
时间 | ||
时钟 | ||
● 硬件时钟(实时时钟) | 是 | |
● 可缓冲和同步 | 是 | |
● 缓冲持续时间 | 6 wk; 当环境温度为 40 °C 时 | |
● 每日偏差,zui大值 | 10 s | |
运行时间计数器 | ||
● 数量 | 1 | |
● 数字/数字条 | 0 | |
● 值域 | 0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) | |
● 间隔尺寸 | 1 小时 | |
● 剩余 | 是; 每次重启时必须重新启动 | |
时间同步 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 在 MPI 上,主站 | 是 | |
● 在 MPI 上,从站 | 是 | |
● 在 AS 中,主站 | 是 | |
数字输入 | ||
数字输入端数量 | 24 | |
● 可用来实现技术功能的输入端 | 12 | |
集成通道 (DI) | 24 | |
输入特性符合 IEC 61131,类型 1 | 是 | |
可同时控制的输入端数量 | ||
水平安装位置 | ||
— zui高可达 40 ℃,zui大值 | 24 | |
— zui高可达 60 ℃,zui大值 | 12 | |
垂直安装位置 | ||
— zui高可达 40 ℃,zui大值 | 12 | |
输入电压 | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 对于信号“0” | -3 至 +5V | |
● 对于信号“1” | +15 至 +30V | |
输入电流 | ||
● 对于信号“1”,典型值 | 9 mA | |
输入延迟(输入电压为额定值时) | ||
对于标准输入端 | ||
— 可参数化 | 是; 0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms | |
— 额定值 | 3 ms | |
对于计数器/技术功能 | ||
— 从“0”到“1”时,zui大值 | 16 µs | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 1 000 m; 100 m 用于技术功能 | |
● 未屏蔽,zui大值 | 600 m; 用于技术功能:否 | |
用于技术功能 | ||
— 屏蔽,zui大值 | 100 m | |
— 未屏蔽,zui大值 | 不允许 | |
数字输出 | ||
数字输出端数量 | 16 | |
● 其中的快速输出端 | 4 | |
集成通道 (DO) | 16 | |
短路保护 | 是; 电子脉冲 | |
● 响应阈,典型值 | 1 A | |
感应式关闭电压的限制 | L+ (-48 V) | |
控制数字输入 | 是 | |
输出端的通断能力 | ||
● 照明负载时的zui大值 | 5 W | |
负载电阻范围 | ||
● 下限 | 48 Ω | |
● 上限 | 4 kΩ | |
输出电压 | ||
● 对于信号 “1”,zui小值 | L+ (-0.8 V) | |
输出电流 | ||
● 对于信号“1”的额定值 | 500 mA | |
● 针对信号“1”的允许范围,zui小值 | 5 mA | |
● 针对信号“1”的允许范围,zui大值 | 0.6 A | |
● 针对信号“1”的zui小负载电流 | 5 mA | |
● 针对信号“0”的剩余电流,zui大值 | 0.5 mA | |
两个输出端并联 | ||
● 用于增加功率 | 否 | |
● 用于冗余控制负载 | 是 | |
开关频率 | ||
● 电阻负载时的zui大值 | 100 Hz | |
● 电感负载时的zui大值 | 0.5 Hz | |
● 照明负载时的zui大值 | 100 Hz | |
● 电阻负载的脉冲输出端,zui大值 | 2.5 kHz | |
输出端的总电流(每组) | ||
水平安装位置 | ||
— zui高可达 40 ℃,zui大值 | 3 A | |
— zui高可达 60 ℃,zui大值 | 2 A | |
垂直安装位置 | ||
— zui高可达 40 ℃,zui大值 | 2 A | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 1 000 m | |
● 未屏蔽,zui大值 | 600 m | |
模拟输入 | ||
模拟输入端数量 | ||
● 电压/电流测量时 | 4 | |
● 测量电阻/电阻型热电偶时 | 1 | |
集成通道 (AI) | 4+1 | |
电流输入允许的输入电压(毁坏限制),zui大值 | 5 V; 持续电压 | |
电压输入允许的输入电压(毁坏限制),zui大值 | 30 V; 持续电压 | |
电压输入允许的输入电流(毁坏限制),zui大值 | 0.5 mA; 持续电压 | |
电流输入允许的输入电流(毁坏限制),zui大值 | 50 mA; 持续电压 | |
温度测量的技术单位,可调节 | 是; 摄氏度/华氏度/开尔文 | |
输入范围 | ||
● 电流 | 是 | |
● 电阻温度计 | 是; Pt 100 / 10 MΩ | |
● 电阻 | 是 | |
输入范围(额定值),电压 | ||
● 0 至 +10 V | 是 | |
● 输入电阻(0 至 10 V) | 100 kΩ | |
输入范围(额定值),电流 | ||
● 0 至 20 mA | 是 | |
● 输入电阻(0 至 20 mA) | 100 Ω | |
● -20 mA 至 +20 mA | 是 | |
● 输入电阻(-20 mA 至 +20 mA) | 100 Ω | |
● 4 mA 至 20 mA | 是 | |
● 输入电阻(4 mA 至 20 mA) | 100 Ω | |
输入范围(额定值),电阻温度计 | ||
● Pt 100 | 是 | |
● 输入电阻 (Pt 100) | 10 MΩ | |
输入范围(额定值),电阻 | ||
● 空载电压,典型值 | 2.5 V | |
● 测量电流,典型值 | 1.8 至 3.3 mA | |
● 0 至 600 欧姆 | 是 | |
● 输入电阻(0 至 600 欧姆) | 10 MΩ | |
热电偶 (TC) | ||
温度补偿 | ||
— 可参数化 | 否 | |
特性线性化 | ||
● 可参数化 | 是; 依据软件 | |
— 用于电阻温度计 | Pt 100 | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 100 m | |
模拟输出 | ||
模拟输出端数量 | 2 | |
集成通道 (AO) | 2 | |
电压输出,短路保护 | 是 | |
电压输出,短路电流,zui大值 | 55 mA | |
电流输出,空载电压,zui大值 | 17 V | |
输出范围,电压 | ||
● 0 至 10 V | 是 | |
● -10 V 至 +10 V | 是 | |
输出范围,电流 | ||
● 0 至 20 mA | 是 | |
● -20 mA 至 +20 mA | 是 | |
● 4 mA 至 20 mA | 是 | |
执行器连接 | ||
● 对于两线制接口电压输出 | 是; 无电缆电阻补偿 | |
● 对于四线制接口电压输出 | 否 | |
● 对于两线制接口电流输出 | 是 | |
负载电阻(在额定输出范围内) | ||
● 电压输出端的zui小值 | 1 kΩ | |
● 电压输出端的电容负载,zui大值 | 0.1 µF | |
● 电流输出端的zui大值 | 300 Ω | |
● 电流输出端的电感负载,zui大值 | 0.1 mH | |
外部应用电压和电流的毁坏限制 | ||
● 相对于 MANA 的输出端电压 | 16 V; 持续电压 | |
● 电流,zui大值 | 50 mA; 持续电压 | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 200 m | |
输入端的模拟值构成 | ||
测量原理 | 瞬时值编码(渐近值) | |
集成和转换时间/每通道分辨率 | ||
● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),zui大值 | 12 bit | |
● 可参数化的集成时间 | 是; 2,5 / 16,6 / 20 ms | |
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 | 400 / 60 / 50 Hz | |
● 允许的输入频率,zui大值 | 400 Hz | |
● 输入滤波器的时间常数 | 0.38 ms | |
● 组件的基本执行时间(释放所有通道) | 1 ms | |
输出端的模拟值构成 | ||
集成和转换时间/每通道分辨率 | ||
● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),zui大值 | 12 bit | |
● 转换时间(每个通道) | 1 ms | |
起振时间 | ||
● 对于电阻负载 | 0.6 ms | |
● 对于电容负载 | 1 ms | |
● 对于电感负载 | 0.5 ms | |
传感器 | ||
信号传感器连接 | ||
● 用于电压测量 | 是 | |
● 对于作为两线制测量变送器时的电流测量 | 是; 附带外部供电 | |
● 对于作为四线制测量变送器时的电流测量 | 是 | |
● 对于利用两线制接口进行的电阻测量 | 是; 无电缆电阻补偿 | |
● 对于利用三线制接口进行的电阻测量 | 否 | |
● 对于利用四线制接口进行的电阻测量 | 否 | |
可连接传感器 | ||
● 双线传感器 | 是 | |
— 允许的闭路电流(双线传感器) zui大值 | 1.5 mA | |
误差/精度 | ||
温度错误(与输入范围有关),(+/-) | 0.006 %/K | |
输入端之间的串扰,zui小值 | 60 dB | |
25 °C 时起振状态下的重复精度(与输入范围有关),(+/-) | 0.06 % | |
输出波纹(与输出范围有关,带宽 0 至 50 kHz),(+/-) | 0.1 % | |
线性错误(与输出范围有关),(+/-) | 0.15 % | |
温度错误(与输出范围有关),(+/-) | 0.01 %/K | |
输出端之间的串扰,zui小值 | 60 dB | |
25 °C 时起振状态下的重复精度(与输出范围有关),(+/-) | 0.06 % | |
整个温度范围内的操作错误限制 | ||
● 电压,与输入范围有关,(+/-) | 1 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 1 % | |
● 电阻,与输入范围有关,(+/-) | 5 % | |
● 电压,与输出范围有关,(+/-) | 1 % | |
● 电流,与输出范围有关,(+/-) | 1 % | |
基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制) | ||
● 电压,与输入范围有关,(+/-) | 0.7 %; 线性误差 +/- 0.06 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 0.7 %; 线性误差 +/- 0.06 % | |
● 电阻,与输入范围有关,(+/-) | 3 %; 线性误差 +/- 0.2 % | |
● 热电阻,与输入范围有关,(+/-) | 3 % | |
● 电压,与输出范围有关,(+/-) | 0.7 % | |
● 电流,与输出范围有关,(+/-) | 0.7 % | |
故障电压抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干扰频率 | ||
● 串联干扰(干扰峰值 < 输入范围的额定值),zui小值 | 30 dB | |
● 共模干扰,zui小值 | 40 dB | |
接口 | ||
工业以太网接口数量 | 0 | |
RS 485 接口数量 | 1; MPI | |
RS 422 接口数量 | 0 | |
MPI | ||
● 导线长度,zui大值 | 50 m; 无中继器 | |
1. 接口 | ||
接口类型 | 集成 RS 485 接口 | |
物理组成 | RS 485 | |
电位隔离 | 否 | |
接口处的电源供应(15 至 30 V DC),zui大值 | 200 mA | |
功能性 | ||
● MPI | 是 | |
● PROFIBUS DP 主站 | 否 | |
● PROFIBUS DP 从站 | 否 | |
● 点对点联结 | 否 | |
MPI | ||
● 连接数量 | 8 | |
● 传输速率,zui大值 | 187.5 kbit/s | |
服务 | ||
— PG/OP 通讯 | 是 | |
— 路由 | 否 | |
— 数据通讯 | 是 | |
— S7 基础通讯 | 是 | |
— S7 通讯 | 是 | |
— S7 通讯,作为客户机 | 否 | |
— S7 通讯,作为服务器 | 是 | |
通讯功能 | ||
PG/OP 通讯 | 是 | |
数据通讯 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● GD 圈数量,zui大值 | 4 | |
● GD 包数量,zui大值 | 4 | |
● GD 包数量,发送器,zui大值 | 4 | |
● GD 包数量,接收器,zui大值 | 4 | |
● GD 包大小,zui大值 | 22 byte | |
● GD 包大小(*性),zui大值 | 22 byte | |
S7 基础通讯 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 每个任务的有效数据,zui大值 | 76 byte | |
● 每个任务的有效数据(*性),zui大值 | 76 byte; 76 字节(对于 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(对于 X_PUT 或 X_GET 作为服务器) | |
S7 通讯 | ||
● 提供支持 | 是 | |
● 作为服务器 | 是 | |
● 作为客户端 | 是; 通过 CP 和可装载 FB | |
● 每个任务的有效数据,zui大值 | 180 byte; 对于 PUT/GET | |
● 每个任务的有效数据(*性),zui大值 | 64 byte | |
S5 兼容通讯 | ||
● 提供支持 | 是; 通过 CP 和可装载 FC | |
连接数量 | ||
● 全部 | 8 | |
● 可应用于 PG 通讯 | 7 | |
— 为 PG 通讯预留 | 1 | |
— 可调整用于 PG 通讯,zui小值 | 1 | |
— 可调整用于 PG 通讯,zui大值 | 7 | |
● 可用于 OP 通讯 | 7 | |
— 为 OP 通讯预留 | 1 | |
— 可调整用于 OP 通讯,zui小值 | 1 | |
— 可调整用于 OP 通讯,zui大值 | 7 | |
● 可应用于 S7 基本通讯 | 4 | |
— 为 S7 Basis 通讯预留 | 0 | |
— 可调整用于 S7 Basis 通讯,zui小值 | 0 | |
— 可调整用于 S7 基本通讯,zui大值 | 4 | |
● 可用于路由 | 否 | |
S7 消息功能 | ||
消息功能的可注册站点数量,zui大值 | 8; 取决于对 PG/OP 和 S7 基本通讯的组态连接 | |
过程诊断消息 | 是 | |
同时间活动的报警 S 组件,zui大值 | 20 | |
调试功能测试 | ||
组件状态 | 是 | |
各个步骤 | 是 | |
停止点数量 | 2 | |
状态/控制 | ||
● 变量状态/控制 | 是 | |
● 变量 | 输入、输出、标记、DB、计时器、计数器 | |
● 变量数量,zui大值 | 30 | |
— 其中的变量状态,zui大值 | 30 | |
— 其中的变量控制,zui大值 | 14 | |
强制 | ||
● 强制 | 是 | |
● 强制,变量 | 输入、输出 | |
● 变量数量,zui大值 | 10 | |
诊断缓冲器 | ||
● 存在 | 是 | |
● 条目数量,zui大值 | 100 | |
报警/诊断/状态信息 | ||
诊断显示 LED | ||
● 数字输入状态显示(绿色) | 是 | |
● 数字输出状态显示(绿色) | 是 | |
集成功能 | ||
计数器数量 | 3; 3 通道(参见手册“技术功能”) | |
计数频率(计数器),zui大值 | 30 kHz | |
频率测量 | 是 | |
频率计数量 | 3; 3 通道zui大至 30 kHz(参见手册“技术功能”) | |
控制定位 | 否 | |
集成的功能组件(调节) | 是; PID 控制器(参见手册“工艺功能”) | |
PID 调节器 | 是 | |
脉冲输出端的数量 | 3; 3 通道zui大至 2.5 kHz(参见手册“工艺功能”) | |
极限频率(脉冲) | 2.5 kHz | |
电位隔离 | ||
数字输入电位隔离 | ||
● 数字输入电位隔离 | 是 | |
● 在通道之间 | 否 | |
● 在通道和背板总线之间 | 是 | |
数字输出电位隔离 | ||
● 数字输出电位隔离 | 是 | |
● 在通道之间 | 是 | |
● 在通道之间,分组点数 | 8 | |
● 在通道和背板总线之间 | 是 | |
模拟输入电位隔离 | ||
● 模拟输入电位隔离 | 是; 共同用于模拟外围设备 | |
● 在通道之间 | 否 | |
● 在通道和背板总线之间 | 是 | |
模拟输出电位隔离 | ||
● 模拟输出电位隔离 | 是; 共同用于模拟外围设备 | |
● 在通道之间 | 否 | |
● 在通道和背板总线之间 | 是 | |
允许的电位差 | ||
在不同电路之间 | 75 V DC/60 V AC | |
在输入端和 MANA (UCM) 之间 | 8 V DC | |
MANA 和内部接地 (UISO) 之间 | 75 V DC/60 V AC | |
绝缘 | ||
绝缘测试,使用 | DC 600 V | |
组态 | ||
组态软件 | ||
● STEP 7 | 是; V5.3 SP2 附带硬件更新 | |
编程 | ||
● 操作备用装置 | 参见操作列表 | |
● 箝位层 | 8 | |
● 系统功能 (SFC) | 参见操作列表 | |
● 系统功能组件 (SFB) | 参见操作列表 | |
编程语言 | ||
— KOP | 是 | |
— FUP | 是 | |
— AWL | 是 | |
— SCL | 是 | |
— GRAPH | 是 | |
— HiGraph® | 是 | |
技术保护 | ||
● 用户程序保护/密码保护 | 是 | |
尺寸 | ||
宽度 | 120 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 130 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 660 g |
S7-300 CPU特点
S7-300 CPU类型
|
SIPLUS S7-300 CPU 特点
SIPLUS S7-300 CPU 类型
(环境温度范围-25- +70°C;允许安装和运行于有害的气体环境;有电子成分涂层)
SIPLUS 紧凑型CPU |
SIPLUS CPU 312C |
SIPLUS CPU 313C |
SIPLUS CPU 313C-2 DP |
SIPLUS CPU 314C-2 DP |
SIPLUS 标准型CPU |
SIPLUS CPU 314 |
SIPLUS CPU 315-2DP |
SIPLUS CPU 315-2PN/DP |
SIPLUS CPU317-2PN/DP |
SIPLUS 故障安全型CPU |
SIPLUS S7-300 CPU 315F-2DP |
SIPLUS S7-300 CPU 317F-2DP |
以下CPU 运行均需要微存储卡
CPU 312 | ![]() |
|
CPU 312C | ![]() |
|
CPU 313C | ![]() |
|
CPU 313C-2 PtP | ![]() |
|
CPU 313C-2 DP | ![]() |
|
CPU 314 | ![]() |
|
CPU 314C-2 PtP | ![]() |
|
CPU 314C-2 DP | ![]() |
|
CPU 315-2 DP | ![]() |
|
CPU 315-2 PN/DP | ![]() |
|
CPU 317-2 DP | ![]() |
|
CPU 317-2 PN/DP | ![]() |
|
CPU 319-3 PN/DP | ![]() |
|
CPU 315F-2 DP | ![]() |
|
CPU 315F-2 PN/DP | ![]() |
|
CPU 317F-2 DP | ![]() |
|
CPU 317F-2 PN/DP | ![]() |
|
CPU 315T-2 DP | ![]() |
|
CPU 317T-2 DP | ![]() |
|
SIPLUS CPU 312C | ![]() |
|
SIPLUS CPU 314 | ![]() |
|
SIPLUS CPU 313C | ![]() |
|
SIPLUS CPU 315-2DP | ![]() |
|
各种性能级别的 CPU 可用于 SIMATIC S7-300。除标准型 CPU 外,还可以使用紧凑型 CPU。
还提供了 T-CPU 和故障安全 CPU。
提供了以下标准 CPU
提供有以下紧凑型 CPU:
提供了以下技术 CPU
提供有以下故障安全型 CPU:
所有 CPU 均具有坚固、紧凑的塑料机壳。在前面板上的部件有:
CPU 还具有以下配置:
SIMATIC S7-300 CPU 具有高性能、所需空间小以及zui小的维护成本,因此提高了性价比。
编程
使用STEP7中的 LAD、FBD STL 对 CPU 进行编程。可以使用下列编程工具:STEP 7 Basis 和 STEP 7 Professional。
可以运行 CPU 314 的工程与组态工具(例如,S7-GRAPH、S7-HiGraph、SCL、CFC 或 SFC)。
标准型CPU
对标准型 CPU 进行编程时需要 STEP 7 V5.2+SP1 以上的软件。
紧凑型 CPU
对紧凑型 CPU 进行编程时需要 STEP 7 V5.3+SP2 以上的软件。老版本的STEP 7需要升级。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份