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6SL3211-0KB12-5BB1
發(fā)布者:黃工  發(fā)布時間:2016-04-08 09:39:27
6SL3211-0KB12-5BB1 ,6SL3211-0KB12-5BB1

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西門子S7-200編程電纜制作

西門子S7-200編程電纜100%能用,絕對無損壞電腦和PLC,安全可靠。(注:681是電阻,它的阻值是680歐姆;682是電阻,它的阻值是6.8K) 

6ES7 291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存儲器盒,64K
6ES7 297-1AA23-0XA0 CC292,CPU22x時鐘/日期電池盒
6ES7 291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x電池盒
6ES7 290-6AA20-0XA0 擴展電纜,I/O擴展,0.8米,CPU22x/EM
6ES7 901-3CB30-0XA0 編程/通訊電纜,PC/PPI,帶光電隔離,5-開關,5m
6ES7 901-3DB30-0XA0 編程/通訊電纜,PC/PPI,帶光電隔離,USB接口,5-開關
6ES7 292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子連接器塊,7個端子,可拆卸
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6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C文本顯示器
6EP1 332-1SH31 專為S7-200 設計電源,24V/3.5A 可并聯(lián)5個
6ES7 272-0AA30-0YA0 TD200文本顯示器
6XV1830-0EH10 網絡總線
6ES7972-0BB12-0XA0 網絡總線連結器,帶編程口,垂直電纜出線
6ES7972-0BA12-0XA0 網絡總線連結器,不帶編程口,垂直電纜出線
6ES7972-0BA41-0XA0 網絡總線連結器,不帶編程口,35度垂直電纜出線
6ES7972-0BB41-0XA0 網絡總線連結器,帶編程口,35度垂直電纜出線
6ES7901-0BF00-0AA0 PLC跟屏通訊電纜

WinCC中定時器使用方法介紹

1、定時器功能介紹
2、腳本中定時器介紹
3、使用腳本實現(xiàn)更多定時器功能
3.1 整點歸檔
3.2 WinCC 項目激活時避免腳本初次執(zhí)行及延遲執(zhí)行腳本1 定時器功能介紹
    WinCC 中定時器的使用可以使 WinCC按照指定的周期或者時間點去執(zhí)行任務,比如周期執(zhí)行變量歸檔、在指定的時間點執(zhí)行全局腳本或條件滿足時打印報表。WinCC 已經提供了一些簡單的定時器,可以滿足大部分定時功能。但是在有些情況下,WinCC 提供的定時器不能滿足我們需求,這時我們就可以通過 WinCC 提供的腳本接口通過編程的方式實現(xiàn)定時的功能,因為腳本本身既可以直接 調用 WinCC其他功能,比如報表打印,也可以通過中間變量來控制其他功能的執(zhí)行,比如通過置位/復位歸檔控制變量來觸發(fā)變量記錄的執(zhí)行。WinCC 提供了 C 腳本和 VBS 腳 本,本文主要以全局 C 腳本編程為例介紹定時功能的實現(xiàn)。
2 腳本中定時器介紹     既然在全局腳本中可以編程控制其他功能的執(zhí)行,那么首先看看全局腳本的觸發(fā):

1
                         圖1   腳本觸發(fā)器分類 如圖1所示: 腳本觸發(fā)器分為使用定時器和使用變量, 定時器又分為周期執(zhí)行和非周期執(zhí)行一次,比如每分鐘執(zhí)行一次腳本屬于周期執(zhí)行,指定2012年10月1日執(zhí)行一次屬于非周期執(zhí)行。 使用變量觸發(fā)腳本,即在變量發(fā)生變化時,腳本就執(zhí)行一次, 而變量的采集可以根據(jù)指定周期循環(huán)采集,或者根據(jù)變化采集,根據(jù)變化實際是1秒 鐘采集變量一次。
3使用腳本實現(xiàn)更多定時器功能
   利用腳本自身的定時器, 可以通過在腳本中編程的方式實現(xiàn)更多其它定時功能。

3.1整 點歸檔

    WinCC提供了變量歸檔,變量歸檔分為周期歸檔和非周期歸檔,不管是周期歸檔或非周期的歸檔,都又可以通過一些 變量或腳本返回值來控制歸檔, 比如:整點歸檔。下面的設置結合WinCC腳本,實現(xiàn)了在 整點開始歸檔,歸檔五分種后停止歸檔,即每個小時僅歸檔前五分鐘的數(shù)據(jù)。
    軟件環(huán)境:Windows 7 Professional Service Pack1 , WinCC V7.0 SP3
    歸檔名稱:ProcessValueArchive
    歸檔變量:NewTag
    歸檔周期:1 分鐘
    歸檔控制變量  startarchive
    C腳本觸發(fā)周期:10秒
    腳本代碼:
#include "apdefap.h"
intgscAction( void )
{
    #pragma option(mbcs)
    #pragma code ("kernel32.dll"); 
    void GetLocalTime (SYSTEMTIME* lpst); 
    #pragma code(); 
      SYSTEMTIME time;
      int  t1; 
      GetLocalTime(&time); 
      t1=time.wMinute; 
if(t1==00) 
      { 
                  SetTagBit("startarchive",1);  
       } 
     if(t1==05) 
      { 
                  SetTagBit("startarchive",0);    
 } 
return0;
}
歸檔設置如圖2:

                     圖2   歸檔設置
    同理,在以上腳本的基礎上做修改,可以實現(xiàn)在某個指定的時間點打印報表,只要在滿足觸發(fā)條件時調用下列函數(shù):    
       RPTJobPrint(" Myprintjob");
      Myprintjob為 事先創(chuàng)建好的打印作業(yè)。 
       腳 本主要部分在于獲取系統(tǒng)當前時間,下 面的腳本實現(xiàn)了獲取當前時間并分別獲取年、月、日、時、分、秒、毫秒,星期幾的功能。
 
    Varname1 到 Varname8 為 WinCC 內部變量。若在 WinCC畫面上顯示時,由于默認 I/O 域的 格式為999.99, 要把 Varname1 的顯示格式改為9999。 
  #include "apdefap.h"
intgscAction( void )
{
          #pragma option(mbcs)
 
          #pragma code ("kernel32.dll"); 
             void GetLocalTime (SYSTEMTIME* lpst); 
         #pragma code(); 
         SYSTEMTIME time;
            GetLocalTime(&time); 
             SetTagWord("Varname1",time.wYear);
           SetTagWord("Varname2",time.wMonth);
           SetTagWord("Varname3",time.wDayOfWeek);
           SetTagWord("Varname4",time.wDay);
           SetTagWord("Varname5",time.wHour);
           SetTagWord("Varname6",time.wMinute);
           SetTagWord("Varname7",time.wSecond);
           SetTagWord("Varname8",time.wMilliseconds);
  return 0;
}
    設置或讀取系統(tǒng)時間的函數(shù)如下: 
        SetSystemTime
        SetLocalTime
        GetSystemTime
        GetLocalTime 
    系統(tǒng)中本地計算機時間和格林威治時間是有區(qū)別的。函數(shù)“SetSystemTime / GetSystemTime”用于設置或讀取格林威治時間。
   函數(shù)“SetLocalTime / GetLocalTime”用于設置或讀取本地計算機時間。
  兩種時間會因地理的時區(qū)不同而改變。兩個函數(shù)使用方法相 同。
  3.2 WinCC 項目激活時避免腳本初次執(zhí)行及延遲執(zhí)行腳本
    全局腳本在項目激活時,是要執(zhí)行一次的,在有些情況下,需要避免腳本執(zhí)行,就采用在腳本中去判斷。比如 可以創(chuàng)建 WinCC 內部布爾型變量 flag,腳本如下:
  #include "apdefap.h"
intgscAction( void )
{
      #pragma option(mbcs)
 
      if ( GetTagBit("flag")==1) 
              SetTagWord("NewTag",1);//根據(jù)自己的需求編寫對應代碼.
     else
              SetTagBit("flag",1);    //Return-Type: BOOL
return0;
}
    除了避免項目運行激活時觸發(fā)腳本執(zhí)行,我們 還可以通過 Sleep() 延遲腳步功能執(zhí)行,比如開機后五分鐘開始執(zhí)行腳本具體功能,代碼如下:
  #include "apdefap.h"
intgscAction( void )
{
        #pragma option(mbcs)

可編程控制器是由現(xiàn)代化生產的需要而產生的,可編程序控制器的分
西門子PLCS7-200系列西門子PLCS7-200系列
類也必然要符合現(xiàn)代化生產的需求。
一般來說可以從三個角度對可編程序控制器進行分類。其一是從可編程序控制器的控制規(guī)模大小去分類,其二是從可編程序控制器的性能高低去分類,其三是從可編程序控制器的結構特點去分類。

控制規(guī)模

可以分為大型機、中型機和小型機。
西門子PLCS7-300系列西門子PLCS7-300系列
小型機: 小型機的控制點一般在256點之內,適合于單機控制或小型系統(tǒng)的控制。
西門子小型機有S7-200:處理速度0.8~1.2ms ;存貯器2k ;數(shù)字量248點;模擬量35路 。
中型機:中型機的控制點一般不大于2048點,可用于對設備進行直接控制,還可以對多個下一級的可編程序控制器進行監(jiān)控,它適合中型或大型控制系統(tǒng)的控制。
西門子中型機有S7-300:處理速度0.8~1.2ms ;存貯器2k ;數(shù)字量1024點;模擬量128路 ;網絡PROFIBUS;工業(yè)以太網;MPI。
大型機:大型機的控制點一般大于2048點,不僅能完成較復雜的算術運
西門子PLCS7-400系列西門子PLCS7-400系列
算還能進行復雜的矩陣運算。它不僅可用于對設備進行直接控制,還可以對多個下一級的可編程序控制器進行監(jiān)控
西門子大型機有S7-400 :處理速度0.3ms / 1k字;
存貯器512k ;I/O點12672;

控制性能

可以分為高檔機、中檔機和低檔機。
低檔機
這類可編程序控制器,具有基本的控制功能和一般的運算能力。工作速度比較低,能帶的輸入和輸出模塊的數(shù)量比較少。
比如,德國SIEMENS公司生產的S7-200就屬于這一類。
中檔機
這類可編程序控制器,具有較強的控制功能和較強的運算能力。它不僅能完成一般的邏輯運算,也能完成比較復雜的三角函數(shù)、指數(shù)和PID運算。工作速度比較快,能帶的輸入輸出模塊的數(shù)量也比較多,輸入和輸出模塊的種類也比較多。
比如,德國SIEMENS公司生產的S7-300就屬于這一類。
高檔機
這類可編程序控制器,具有強大的控制功能和強大的運算能力。它不僅能完成邏輯運算、三角函數(shù)運算、指數(shù)運算和PID運算,還能進行復雜的矩陣運算。工作速度很快,能帶的輸入輸出模塊的數(shù)量很多,輸入和輸出模塊的種類也很全面。這類可編程序控制器可以完成規(guī)模很大的控制任務。在聯(lián)網中一般做主站使用。
比如,德國SIEMENS公司生產的S7-400就屬于這一類。

結構

整體式
整體式結構的可編程序控制器把電源、CPU、存儲器I/O系統(tǒng)都集成
plc結構plc結構
在一個單元內,該單元叫做作基本單元。一個基本單元就是一臺完整的PLC。
控制點數(shù)不符合需要時,可再接擴展單元。整體式結構的特點是非常緊湊、體積小、成本低、安裝方便。
組合式
組合式結構的可編程序控制器是把PLC系統(tǒng)的各個組成部分按功能分成
plc組合plc組合
若干個模塊,如CPU模塊、輸入模塊、輸出模塊、電源模塊等等。其中各模塊功能比較單一,模塊的種類卻日趨豐富。比如,一些可編程序控制器,除了-些基本的I/O模塊外,還有一些特殊功能模塊,像溫度檢測模塊、位置檢測模塊、PID控制模塊、通訊模塊等等。組合式結構的PLC特點是CPU、輸入、輸出均為獨立的模塊。模塊尺寸統(tǒng)一、安裝整齊、I/O點選型自由、安裝調試、擴展、維修方便。
疊裝式
疊裝式結構集整體式結構的緊湊、體積小、安裝方便和組合式結構的I/O點搭配靈話、安裝整齊的優(yōu)點于一身。它也是由各個單元的組合構成。其特點是CPU自成獨立的基本單元(由CPU和一定的I/O點組成),其它I/O模塊為擴展單元。在安裝時不用基板,僅用電纜進行單元間的聯(lián)接,各個單元可以一個個地疊裝。使系統(tǒng)達到配置靈活、體積小巧。

西門子STL間接尋址常問問題集

1.1如何獲得指針或者間接尋址有關的信息?
指針的類型包括16位指針、32位指針、Pointer(6Byte)和Any(10Byte)。16位指針用于定時器、計數(shù)器、程序塊的尋址;32位指針用于I/Q/M/L/數(shù)據(jù)塊等存儲器中位、字節(jié)、字以及雙字的尋址,其中第0~2位表示位地址(0~7)、第3~18位為字節(jié)地址,其余位未定義;Pointer和Any一般應用在復雜數(shù)據(jù)類型(比如Date_and_Time /Array/String等)在FB、FC之間的傳遞。而Any可以看做是對Pointer的延伸,因為由10Byte組成的Any中Byte4~Byte9就是一個Pointer。
了解指針的格式十分重要,為正確使用指針,應閱讀如下內容:
1、 "SIMATIC Programming with STEP 7 V5.5" 05/2010 第27.3.4章 參數(shù)類型
2、文檔:1008用于S7-300 和S7-400 的語句表(STL)編程
3、文檔:F0215,S7-300和S7-400尋址 1.2為什么語句 LAR1 P##PointerInput 在一個函數(shù)(FC)中是無效的,然而,同樣的語句在一個功能塊(FB)中是有效的?
在FC被調用時,復雜數(shù)據(jù)類型例如指針是被復制到調用者的臨時變量區(qū)中,在FC內部對此V區(qū)地址直接取址放入到地址寄存器AR1或AR2是不被編譯器規(guī)則接受的(導致MC7寄存器信息過長),也就是說在FC內部通過P#進行地址寄存器取址僅能支持Temp臨時變量。因此如果需要在FC中操作指針等復雜輸入輸出變量地址需要使用累加器進行中轉。
考慮到程序的一致性、遵守編譯器規(guī)則和STL手冊中LAR1指令說明,建議用戶使用如下指令操作:
L P##PointerInput
LAR1 1.3 STEP 7 中哪些操作會覆蓋DB/DI寄存器或者地址寄存器AR1/AR2的內容?
下面說明了可能引起DB/DI寄存器或者地址寄存器AR1/AR2內容改變的一些操作:


  • DB寄存器和AR1受到影響的操作
    1. 使用完整的DB路徑(如L DB20.Val)或者調用FC/FB時使用DB塊完整地址作為其參數(shù),則DB寄存器內容被覆蓋。
    例如在OB1中調用FC1后,DB寄存器變成20。
    OPN DB1
    Call FC1
    Input(bit):DB20.DBX0.2
    因此在編程的時候,OPN 指令打開數(shù)據(jù)塊,通過DBX x.y的方式訪問其中內容, 但是如果在打開數(shù)據(jù)塊后DB寄存器的內容被修改了,則DBX x.y的方式訪問變量則 會訪問到錯誤的地址??梢酝ㄟ^使用符號尋址的方式或者使用完整路徑編程避免,當 然重新使用 OPN指令也是可以的。
    2. 調用FC時使用string, array, structure ,UDT作為其形參或者調用FB時使用string, array, structure 或者UDT作為其in out形參,在FC/FB程序中訪問這些地址則AR1寄存器內容被覆蓋,因此當使用AR1進行間接尋址時需要注意AR1內容的正確性。
  • AR2地址寄存器和DI寄存器在FB中作為參數(shù)和靜態(tài)變量的基址尋址使用。AR2和DI如果被修改,會影響FB的參數(shù)訪問,如果希望在FB中使用DI寄存器或者地址寄存器AR2,必須預先保存它們中的內容,并在使用后恢復它們,例如:
    TAR2 #AR2_SAVE; //AR2寄存器狀態(tài)保存到#AR2_SAVE
    L DINO;
    T #DB2_SAVE; //DI寄存器狀態(tài)保存到#DB2_SAVE
User Program
LAR2 #AR2_SAVE; //AR2寄存器恢復到使用前狀態(tài)
OPN DI [#DB2_SAVE]; //DI寄存器恢復到使用前狀態(tài)
1.4 如何得到多重背景FB中的變量在背景DB里的絕對偏移量呢?
可以用下面的方法處理:
TAR2 (得到多重背景FB在背景DB里的偏移地址)
AD DW#16#00FFFFFF (屏蔽掉存儲區(qū)ID,可參考32位指針格式)
L P##Variable (得到變量在多重背景FB里的地址)
+D (多重背景FB的偏移地址與變量在多重背景FB里地址相加,即得到實際絕對偏移量)
LAR1
上述語句就是就得到了變量在背景DB中的絕對偏移量,從而供后續(xù)程序處理。 1.5如何在程序中使用ANY 型指針? 簡要說明如下:
L P##Input //指向存儲地址指針I(yè)nput首地址
//這個參數(shù)是一個Any類型,P##Input指向參數(shù)Input的值所在地址,這就是指針的指針
LAR1 //裝載到地址寄存器AR1中。
L W [AR1,P#4.0] //打開DB塊
// 由Any類型結構知道Any類型的Byte4、Byte5存放的數(shù)據(jù)塊號
T #BLOCK_NO
OPN DB [#BLOCK_NO] //如果是DB塊,打開指定的DB塊。
L W [AR1,P#2.0] //判斷ANY指針中數(shù)據(jù)長度
// Any類型的Byte2、Byte3是重復系數(shù),如P#DB1.DBX0.0 Byte 8后面的Byte 8
_001:T #DATA_LEN //通常此處做loop循環(huán)!!
L D [AR1,P#6.0] //找出需要計算數(shù)據(jù)區(qū)的開始地址
// Any類型Byte6~Byte9是32位區(qū)域地址
理解Pointer、Any的類型的數(shù)據(jù)結構,對于正確使用指針有很大幫助。
為正確使用指針,應仔細閱讀如下內容:
"SIMATIC Programming with STEP 7 V5.5" 05/2010 第27.3.4章 參數(shù)類型 如下的程序實現(xiàn)了SFC20的部分功能,可以作為Any使用的參考。
FUNCTION FC 1 : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
SRCBLK : ANY ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
RETVAL : INT ;
DSTBLK : ANY ;
END_VAR
VAR_TEMP
LOOP : INT ;
BLOCK_NO_DB : WORD ;
BLOCK_NO_DI : WORD ;
SRC_ADD : DWORD ;
DST_ADD : DWORD ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
L P##SRCBLK; //讀取輸入any的首地址
LAR1 ; //裝載到ar1
L P##DSTBLK; //讀取輸出any的首地址
LAR2 ; //裝載到ar2
L W [AR1,P#4.0]; //打開DB塊
T #BLOCK_NO_DB;
L W [AR2,P#4.0]; //打開DI塊
T #BLOCK_NO_DI;
OPN DB [#BLOCK_NO_DB]; //打開DB塊
OPN DI [#BLOCK_NO_DI]; //打開DI塊
L D [AR1,P#6.0];
T #SRC_ADD; //讀取地址
L D [AR2,P#6.0];
T #DST_ADD; //讀取地址 L W [AR1,P#2.0]; //讀取循環(huán)次數(shù)
_001: T #LOOP;
L DBB [#SRC_ADD];
T DIB [#DST_ADD]; //賦值
//地址偏移1個字節(jié)
L P#1.0;
L #SRC_ADD;
+D ;
T #SRC_ADD;
L P#1.0;
L #DST_ADD;
+D ;
T #DST_ADD;
L #LOOP; //循環(huán)
LOOP _001;
END_FUNCTION 1.6 當FC 或FB的輸入參數(shù)類型為:BLOCK_DB, TIMER或者 COUNTER,如何確定其編號?
例1 :FB 塊
FB1 變量聲明中定義了“ Timer” 類型的變量“ Time_1” ,在 FB2 中調用 FB1,將定時器“T5”傳遞給變量“ Time_1”。如圖 01 所示程序代碼中數(shù)值 5 表示“T5”。


圖 01 FB中確定定時器編號 在使用多重實例時,需要在圖 01 所示程序中增加以下代碼:
TAR2 //多重實例偏移地址
LAR1 P##Time_1
+AR1 //多重實例偏移地址與當前地址相加
L W[AR1,P#0.0]
T MW0
例 2 FC
FC1 變量聲明中定義了“ Timer” 類型的變量“ Time_1” ,在 FC2 中調用 FC1,將定時器“T8”傳遞給變量“ Time_1”。如圖 02 所示程序代碼中數(shù)值 8 表示“T8”。


1978年12月,西門子首次在上海舉行“電氣電子技術博覽會”。西門子公司當時的監(jiān)理會主席,公司創(chuàng)始人維爾納·馮·西門子之曾孫彼得·馮·西門子親自前往上海,與上海市領導人一起為博覽會剪彩。39,000多名工業(yè)的技術專家和來賓以極大的熱情參觀了博覽會。勇?lián)熑?3相關信息

模塊化中小型PLC系統(tǒng),能滿足中等性能要求的應用 
大范圍的各種功能模塊可以非常好地滿足和適應自動控制任務 
由于簡單實用的分散式結構和多界面網絡能力,使得應用十分靈活 
方便用戶和簡易的無風扇設計 
當控制任務增加時,可自由擴展 
由于大范圍的集成功能使得它功能非常強勁 
---- S7-300是模塊化中小型 PLC 系統(tǒng),它能滿足中等性能要求的應用。 
---- 模塊化,無排風扇結構,易于實現(xiàn)分布,易于用戶掌握等特點使得
S7-300成為各種從小規(guī)模到中等性能要求控制任務的方便又經濟的解決方案。 
---- SIMATIC S7-300的應用領域包括: 
專用機床 
紡織機械 
包裝機械 
通用機械工程應用 
控制系統(tǒng) 
機床 
樓宇自動化 
電器制造工業(yè)及相關產業(yè) 
---- 多種的性能遞增的CPU和豐富的且?guī)в性S多方便功能的I/O擴展模塊,
使用戶可以完全根據(jù)實際應用選擇合適的模塊。 
---- 當任務規(guī)模擴大并且愈加復雜時,可隨時使用附加模塊對PLC進行擴展。 
---- SIMATIC S7-300已經得到以下國內和國際標準認證: 
---- SIMATIC S7-300可編程序控制器是模塊化結構設計。各種單獨的
模塊之間可進行廣泛組合以用于擴展。 
---- 系統(tǒng)組成: 
中央處理單元 (CPU) 
各種CPU 有各種不同的性能,例如,有的CPU 上集成有輸入/輸出點,
有的CPU上集成有PROFI- BUS-DP通訊接口等。 
信號模塊 (SM) 
用于數(shù)字量和模擬量輸入/輸出 
通訊處理器 (CP) 
用于連接網絡和點對點連接 
功能模塊 (FM) 
用于高速計數(shù),定位操作 (開環(huán)或閉環(huán)控制) 和閉環(huán)控制。 
根據(jù)客戶要求,還可以提供以下設備: 
負載電源模塊 (PS) 
用于將SIMATIC S7-300 連接到120/230V AC電源。 接口模塊 (IM) 
用于多機架配置時連接主機架(CR)和擴展機架 (ER)。S7-300
通過分布式的主機架(CR)和3個擴展機架(ER),可以操作多達32
個模塊。運行時無需風扇。 
SIMATIC M7自動化計算機 
AT-兼容的計算機用于解決對時間要求非常高的技術問題。
它既可作為 CPU,也可以作為功能模塊使用。 
SIMATIC S7-300適用于通用領域: 
高電磁兼容性和強抗振動,沖擊性,使其具有最高的工業(yè)環(huán)境適應性。 
S7-300 有兩種類型: 
標準型 
溫度范圍從0到60°C 
環(huán)境條件擴展型 
溫度范圍從-25°C到 +60°C,更強的耐受振動和污染特性。 
用在擴展環(huán)境條件的特殊模塊可以單獨訂貨。 
簡單的結構使得S7-300靈活而易于維護 
DIN標準導軌安裝 
只需簡單地將模塊鉤在 DIN標準的安裝導軌上,轉動到位,然后用螺栓鎖緊。 
集成的背板總線 
背板總線集成在模塊上,模塊通過總線連接器相連,總線連接器插在機殼的背后。 
更換模塊簡單并且不會弄錯 
更換模塊時,只需松開安裝螺釘。很簡單地拔下已經接線的前連接器。
在連接器上的編碼防止將已接線的連接器插到其他的模塊上。 
對于信號模塊可以使用螺釘型接線端子或彈簧型接線端子 
TOP連接 
采用一個帶螺釘或夾緊連接的1至3線系統(tǒng)進行預接線?;蛘?br />直接在信號模塊上進行接線。 
確定的安裝深度 
所有的端子和連接器都在模塊上的凹槽內,并有端蓋保護,
因此所有的模塊都有相同的安裝深度。 
沒有槽位的限制 
信號模塊和通訊處理模塊可以不受限制地插到任何一個槽上,系統(tǒng)自行組態(tài)。 
如果用戶的自控系統(tǒng)任務需要多于8個信號模塊或通訊處理器模塊時,
則可以擴展 s7-300機架(CPU314以上) 
在4個機架上最多可安裝 32個模塊 
最多3個擴展機架(ER) 可以接到中央機架(CR) 上,每個機架(CR/ER)可以插入8個模塊。 
通過接口模塊連接 
- 每個機架上(CR/ER)都有它自己的接口模塊。它總是插在CPU旁邊的槽內,
負責與其他擴展機架自動地進行通訊。 
- 通過IM365擴展,可擴展1個機架,最長1米,電源也是由此擴展提供。 
- 通過IM360/361擴展,可擴展3個機架,中央機架(CR)到擴展機架(ER)及
擴展機架之間的距離最大為10米。 
每個機架可以距離其他機架很遠進行安裝,兩個機架間(主機架與擴展
機架,擴展機架與擴展機架)的距離最長為10 米。 
靈活布置 
機架(CR/ER)可以根據(jù)最佳布局需要,水平或垂直安裝。 
功能 
---- SIMATIC S7-300的大量功能支持和幫助用戶進行編程、啟動和維護 
高速的指令處理 
0.6~0.1ms的指令處理時間在中等到較低的性能要求范圍內開辟了全新的應用領域。 
浮點數(shù)運算 
用此功能可以有效地實現(xiàn)更為復雜的算術運算 
方便用戶的參數(shù)賦值 
一個帶標準用戶接口的軟件工具給所有模塊進行參數(shù)賦值,這樣就節(jié)省了入門和培訓的費用。 


來源:上海贊國
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