产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子/电池 |
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产地 | 德国 | 品牌 | 西门子 |
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-02-24 11:41:25浏览次数:479
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西门子???ES7431-1KF00-0AB0
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产品详情:
电源电压 | ||
负载电压 L+ | ||
● 额定值 (DC) | 不需要 | |
输入电流 | ||
来自背板总线 DC 5 V,zui大值 | 350 mA | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 1.8 W | |
模拟输入 | ||
模拟输入端数量 | 8 | |
● 电压/电流测量时 | 8 | |
● 测量电阻时 | 4 | |
电压输入允许的输入电压(毁坏限制),zui大值 | 50 V | |
电流输入允许的输入电流(毁坏限制),zui大值 | 50 mA; 40 mA 持续电流 | |
输入范围 | ||
● 电压 | 是 | |
● 电流 | 是 | |
● 热电偶 | 否 | |
● 电阻温度计 | 否 | |
● 电阻 | 是 | |
输入范围(额定值),电压 | ||
● 1 V 至 5 V | 是 | |
● 输入电阻(1 V 至 5 V) | 200 k? | |
● -1 V 至 +1 V | 是 | |
● 输入电阻(-1 V 至 +1 V) | 200 k? | |
● -10 V 至 +10 V | 是 | |
● 输入电阻(-10 V 至 +10 V) | 200 k? | |
输入范围(额定值),电流 | ||
● -20 mA 至 +20 mA | 是 | |
● 输入电阻(-20 mA 至 +20 mA) | 80 ? | |
● 4 mA 至 20 mA | 是 | |
● 输入电阻(4 mA 至 20 mA) | 80 ? | |
输入范围(额定值),电阻 | ||
● 0 至 600 欧姆 | 是 | |
● 输入电阻(0 至 600 欧姆) | 至 500 欧姆可用 | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 200 m | |
输入端的模拟值构成 | ||
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 | 13 bit | |
● 可参数化的集成时间 | 是 | |
● 基本转换时间 (ms) | 23 / 25 ms | |
● 积分时间 (ms) | 16,7 / 20 ms | |
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 | 50 / 60 Hz | |
传感器 | ||
信号传感器连接 | ||
● 用于电压测量 | 是; 可能 | |
● 对于作为两线制测量变送器时的电流测量 | 是; 附带外部测量变换器供电 | |
● 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; 电缆电阻被一同测量 | |
● 对于利用三线制接口进行的电阻测量 | 是; 电缆电阻被一同测量 | |
● 对于利用四线制接口进行的电阻测量 | 是 | |
误差/精度 | ||
整个温度范围内的操作错误限制 | ||
● 电压,与输入范围有关,(+/-) | 1 %; ±1 V 时 ±1.0 %;±10 V 时 ±0.6 %;1 至 5 V 时 ±0.7 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 1 %; ±20 mA 时,4 至 20 mA | |
● 电阻,与输入范围有关,(+/-) | 1.25 %; 0 至 500 欧姆(4 导体测量,在 600 欧姆范围内) | |
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 %; ±1 V 时 0.7 %;±10 V 时 0.4 %;1 至 5 V 时 0.5 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 0.7 %; ±20 mA 时,4 至 20 mA | |
● 电阻,与输入范围有关,(+/-) | 0.8 %; 0 至 500 欧姆(4 导体测量,在 600 欧姆范围内) | |
电位隔离 | ||
模拟输入电位隔离 | ||
● 模拟输入电位隔离 | 是; 内部/外部 | |
● 在通道之间 | 否 | |
绝缘 | ||
绝缘测试,使用 | DC 2120 V 在总线和模拟部件之间;DC 500 V 在总线和位置接地之间;DC 2120 V 在模拟部件和位置接地之间 | |
尺寸 | ||
宽度 | 25 mm | |
高度 | 290 mm | |
深度 | 210 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 500 g |
西门子模块6ES7431-1KF00-0AB0
“EnablePeripheralOutputs”功能取消对外设的输出禁止,这样,就可以在CPU处于STOP模式下时修改外设输出。在STOP模式下修改输出界面如图3-22所示??砂凑障旅娴牟街枭柚迷市硗馍枋涑觯?/p>
图3-22 STOP模式下修改输出界面
①选择菜单命令Table→Open,打开需要进行外设输出修改的变量表(VAT)或打开相关变量表的窗口。
②选择菜单命令PLC→Connecttot,建立与所需CPU的连接,这样就可以修改变量表中的外设输出。
③选择菜单命令PLC→OperatingMode,打开操作模式对话框,并把CPU切换到STOP模式。
④在“ModifyValue”列中为需要修改的外设输出设置合适的值。
例如,PQB7修改值:
2#0001000011
PQW2W#16#0027
PQD4DW#16#0001
⑤选择菜单命令Variable→EnablePeripheralOutputs,切换“Enable PeripheralOutputs”为有效。
⑥选择菜单命令Variable→ActivateModifyValues,可以修改外设输出。“EnablePeripheralOutputs”保持激活直到用菜单命令Variable→Enable PeripheralOutputs取消该功能。
⑦再从第④步开始设置新值。如果CPU改变操作模式,比如从STOP到RUN或STAR-TUP,就会弹出一个信息。如果CPU在RUN模式选择“EnablePeripheralOutputs”功能,也会弹出一个信息。
S7-300/400采用STEP7进行编程及组态,在STEP7中有3种数据类型:
1)基本数据类型。
2)通过基本数据类型组合成的复合数据类型。
3)用来传送子程序参数的参数类型。
STEP7的基本数据类型有以下几种:
1.位( bit)
位数据的数据类型为BOOL型,在编程软件中BOOL变量的值“0”和“1”常用FALSE(假)和TURE(真)来表示。
位存储单元的地址由位地址和字节地址组成,例如I3.2中区域标识符“I”表示该地址为输入映像寄存器地址( Input),字节地址为3,位地址为2。这种寻址方式称为“字节.位”寻址方式。输入字节IB3由I3.0~I3.7这8位组成。
2.字节( Byte)
8位二进制数构成一个字节( Byte),其中第0位为位(LSB),第7位为最高位( MSB)。
3.字( Word)
相临的两个字节组成一个字,字用来表示无符号数。MW100是由MB100和MB101两个字节组成的,MB100为高位字节。在MW100中,M为区域标识符,W表示按字寻址,100为起始字节MB100的地址。
4.双字( Double Word)
一个双字由两个字组成,双字用来表示无符号数。MD100是由MB100、MB101、MB102和MB103 4个字节组成的一个双字,MB100为高位字节,D表示双字,100为起始字节的地址。
5.整数( INT,Integer)
整数为有符号数,其最高位为符号位,16位整数的取值范围为-32768~+32767,32位整数的取值范围为-2147483648~+2147483647。在PLC中,整数用补码来表示。
6.32位浮点数
浮点数又称为实数( REAL),在计算机中浮点数用科学记数法表示为1.m/2E,例如123.4可以表示为1.234×102。符合ANSI/IEEE标准754_4985的基本格式的浮点数可以表示为1.m×2e,其中指数e=E+127(1≤e≤254),为8位整数。
ANSI/IEEE标准浮点数的格式如图6-1所示,总共占据一个双字(32位)。最高位为符号位;8位指数位于23~30位;因为规定尾数的整数部分总是1,只保留了尾数的小数部分m(0~22位)。浮点数的表示范围为±1.75495×10-38~±3.402823×1038。
图6-1 浮点数格式
浮点数的特点是可以用很小的存储空间(4B)表示非常大和非常小的数。PLC输入和输出的数值大多数是整数(包括模拟量),用浮点数来处理这些数据需要进行数据类型的转换。
7.常数的表示方法
常数值可以是字节、字或双字,CPU以二进制方式存储常数,常数也可以用十进制、十六进制ASCII码或浮点数的形式来表示。常数的表示如表6-1所示。
表6-1 常数的表示
符 号 | 说 明 |
B#16# W#16# DW#16# | 十六进制字节、字和双字常数 |
D# | IEC日期常数 |
L# | 32位整数常数 |
P# | 地址指针常数 |
S5T# | S5时间常数(16位) |
T# | IEC时间常数 |
TOD# | 实时时间常数(32位) |
C# | 计数器常数(BCD编码) |
2# | 二进制常数 |
B#16#,W#16#,DW#16#分别用来表示十六进制的字节、字和双字常数。2#用来表示二进制常数,如2#1011_0011。
L#为32位整数常数,例如1# +5。
P#为地址指针常数,例如P#M2.3表示M2.3的地址。
S5T#是16位的S5时间常数,格式为S5T#aD_bH_cM_dS_eMS。其中a、b、c、d、e分别是日、小时、分钟、秒钟和毫秒的数值。在实际使用时可以省略下划线,例如S5T#3M40S=3分40秒。
S5时间常数的取值范围为S5T#0H0M0S0MS~S5T#2H46M30S0MS,时间增量为10ms。
T#为带符号的32位IEC时间常数,例如T#1D_12H_30M_0S_250MS,时间增量为1ms。其取值范围为T#0D_OH_0M_0S_0MS~T#24D_20H_31M_23S_648MS。
DATE是IEC日期常数,取值范围为D#1990-1-1~D#2168-12-31。
TOD#是32位实时时间常数,时间增量为1ms,例如TOD#23:50:45. 300。
C#为计数器常数,用BCD码表示,例如C#250。
8位ASCII码字符用单引号表示,例如“ABC”。