在每个通道组,测量类型可编程
- 电压
- 电流
分辨率对于每个通道组均可编程(15 位 + 符号位)
每个通道组的任意测量范围选择
可编程诊断和诊断中断
8 个通道的可编程限制值监视
越的硬件中断可编程
周期结束时的硬件中断可编程
高速更新多达 4 个通道的测量值
对 CPU 的电气隔离
支持 RUN 中的参数分配
诊断
有关“组诊断"参数中诊断消息的信息,请参见模拟量输入模块的诊断消息表。
端子分配
下图显示了各种接线选项
接线: 电压和电流测量
在通道 0 到通道 7 的两端可以实现的连接方式
① | 用于电压测量的连接 |
② | 等电位连接 |
图片: 接线图和方框图
接线: 2 线制和 4 线制传感器
在通道 0 到通道 7 的两端可以实现的连接方式
① | 2 线制传感器 |
② | 4 线制传感器 |
③ | 等电位连接 |
图片: 接线图和方框图
技术规格
技术规格 | |
---|---|
尺寸和重量 | |
尺寸 W x H x D (mm) | 40 x 125 x 117 |
重量 | 约 272 g |
模块特定数据 | |
支持 RUN 中的参数分配 | 支持 |
非编程输入的响应 | 返回组态前有效的过程值 |
支持等时同步模式 | 不支持 |
输入点数 | 8 |
电缆长度 屏蔽 | 长 200 m |
电压、电流、电位 | |
额定供电电压 L + | 24 VDC |
| 支持 |
电气隔离 | |
每组个数 | 支持 支持 支持 2 |
电位差 | |
| 60 VAC/75 VDC |
| 60 VAC/75 VDC |
绝缘测试电压 | 500 VAC |
电流消耗 | |
| 100 mA 200 mA |
模块功率损耗 | 典型值 3.0 W |
生成模拟值 | |
测量原理 | 积分型 |
积分/转换时间/分辨率(各个通道) | |
| 支持 95/83/72/23 101) 4) 16 位 所有2)/50/60/400 |
测量值滤波 | 无/低/中/高 |
模块的基本执行时间(ms)(8通道模式) | 190/166/144//46 |
模块的基本执行时间(ms)(4通道模式) | 101) |
干扰频率、误差限制 | |
F = n x (f1 1%) 时的干扰频率,其中 f1 为干扰频率,n = 1, 2, ... | |
| > 100 dB > 90 dB 3) |
输入间的串扰 | > 100 dB |
操作限制(整个温度范围内,与所选输入范围内的测量范围极值有关) | |
| ±0,1% ±0,1% |
基本误差限制(25°C 时的操作限制,与所选输入范围内的测量范围极值有关) | |
| ±0,05% ±0,05% |
温度误差(与输入范围有关) | ± 0.005%/K |
线性误差(与输入范围有关) | ±0,01% |
重复精度(25°C 时为稳态,与输入范围的测量范围极值有关) | ±0,01% |
状态、中断、诊断 | |
中断 | |
| 可编程通道 0 至 7 可编程 可编程 |
诊断功能 | 可编程 |
| 红色 LED (SF) 支持 |
传感器选择数据 | |
输入范围(额定值)/输入阻抗 | |
| ± 5 V / 2 M? |
| 0 mA 至 20 mA / 250 ? |
电压输入的电压(破坏极限) | 35 V 时连续;75 V 时长持续时间为 1 s(占空比 1:20) |
电流输入的电流(破坏极限) | 40 mA |
信号传感器的接线 | 使用 40 针前连接器 |
作为 2 线制传感器 作为 4 线制传感器 | 支持 可以,使用独立的传感器电源 支持 |
1) 4 通道模式的干扰频率为“全部" 2) 干扰频率 50/60/400 Hz 被为“全部" 3) 8 通道模式的串模降低,如下: 4) 在 4 通道模式下,转换值在 80 ms 内稳定到 100%。在此过程中确定的值多每 10 ms 返回一次。 |
RUN 模式下的参数重新分配
如果在 RUN 模式下重新分配参数,则下列特性适用。
SF LED 亮起:
如果在重新组态之前诊断挂起,那么即使在诊断不再挂起且模块正常运行的情况下 SF LED(在 CPU、IM 或模块上)仍然会亮起。
解决方案:如果无诊断处于挂起状态,那么只有分配新参数或拔下模块并再次插入。
西门子6ES7331-7NF10-0AB0模拟量输入模块 技术参数:
SIMATIC S7-300,模拟输入 SM 331,电位隔离, 8 AE; +/-5/10V,1-5V,+/-20mA, 0/4 到 20mA,16 位, 单组(60V COM.), 4-Kanalbetrieb:10ms, 8-Kanalbetrieb:23-95ms, 1x 40极 | ||
电源电压 | ||
负载电压 L+ | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 反极性保护 | 是 | |
输入电流 | ||
来自负载电压 L+(空载),值 | 200 mA | |
来自背板总线 DC 5 V,值 | 100 mA | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 3 W | |
模拟输入 | ||
模拟输入端数量 | 8 | |
电压输入允许的输入电压(毁坏限制),值 | 75 V; 35 V 持续电压, 1 s 内 75 V(占空比 1:20) | |
电流输入允许的输入电流(毁坏限制),值 | 40 mA | |
输入范围 | ||
● 电压 | 是 | |
● 电流 | 是 | |
● 热电偶 | 否 | |
● 电阻温度计 | 否 | |
● 电阻 | 否 | |
输入范围(额定值),电压 | ||
● 0 至 +10 V | 否 | |
● 1 V 至 5 V | 是 | |
● 输入电阻(1 V 至 5 V) | 10 M? | |
● 1 V 至 10 V | 否 | |
● -1 V 至 +1 V | 否 | |
● -10 V 至 +10 V | 是 | |
● 输入电阻(-10 V 至 +10 V) | 10 M? | |
● -2.5 V 至 +2.5 V | 否 | |
● -250 mV 至 +250 mV | 否 | |
● -5 V 至 +5 V | 是 | |
● 输入电阻(-5 V 至 +5 V) | 10 M? | |
● -50 mV 至 +50 mV | 否 | |
● -500 mV 至 +500 mV | 否 | |
● -80 mV 至 +80 mV | 否 | |
输入范围(额定值),电流 | ||
● 0 至 20 mA | 是 | |
● 输入电阻(0 至 20 mA) | 250 ? | |
● -10 mA 至 +10 mA | 否 | |
● -20 mA 至 +20 mA | 是 | |
● 输入电阻(-20 mA 至 +20 mA) | 250 ? | |
● -3.2 mA 至 +3.2 mA | 否 | |
● 4 mA 至 20 mA | 是 | |
● 输入电阻(4 mA 至 20 mA) | 250 ? | |
输入范围(额定值),热电偶 | ||
● 类型 B | 否 | |
● 类型 C | 否 | |
● 类型 E | 否 | |
● 类型 J | 否 | |
● 类型 K | 否 | |
● 类型 L | 否 | |
● 类型 N | 否 | |
● 类型 R | 否 | |
● 类型 S | 否 | |
● 类型 T | 否 | |
● 类型 U | 否 | |
● 类型 TXK/TXK(L) 符合 GOST | 否 | |
输入范围(额定值),电阻温度计 | ||
● Cu 10 | 否 | |
● Ni 100 | 否 | |
● Ni 1000 | 否 | |
● LG-Ni 1000 | 否 | |
● Ni 120 | 否 | |
● Ni 200 | 否 | |
● Ni 500 | 否 | |
● Pt 100 | 否 | |
● Pt 1000 | 否 | |
● Pt 200 | 否 | |
● Pt 500 | 否 | |
输入范围(额定值),电阻 | ||
● 0 至 150 欧姆 | 否 | |
● 0 至 300 欧姆 | 否 | |
● 0 至 600 欧姆 | 否 | |
● 0 至 6000 欧姆 | 否 | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,值 | 200 m | |
输入端的模拟值构成 | ||
测量原理 | 集成 | |
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),值 | 16 bit; 单极: 15/15/15/15 位;双极: 15 位 + VZ/15 位 + VZ/15 位 + VZ/15 位 + VZ | |
● 可参数化的集成时间 | 是; 23 / 72 / 83 / 95 ms | |
● 基本转换时间 (ms) | 10 ms(4 通道模式);95/83/72/23 ms(8 通道模式) | |
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压 | 400 / 60 / 50 Hz,400、60、50 Hz 组合 | |
传感器 | ||
信号传感器连接 | ||
● 对于作为两线制测量变送器时的电流测量 | 是; 附带外部测量变频器,电流供应,可以为测量变频器附带分离式供电 | |
● 对于作为四线制测量变送器时的电流测量 | 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,(+/-) | 0.1 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 0.1 % | |
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,(+/-) | 0.05 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 0.05 % | |
报警/诊断/状态信息 | ||
诊断功能 | 是; 可参数化 | |
报警 | ||
● 诊断报警 | 是; 可参数化 | |
● 极限值报警 | 是; 所有通道可参数化(整个组件都支持循环报警) | |
诊断信息 | ||
● 诊断信息可读 | 是 | |
诊断显示 LED | ||
● 累积故障 SF(红色) | 是 | |
电位隔离 | ||
模拟输入电位隔离 | ||
● 在通道和背板总线之间 | 是 | |
绝缘 | ||
绝缘测试,使用 | AC 500 V | |
连接技术 | ||
需要的前置插头 | 40 针 | |
尺寸 | ||
宽度 | 40 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 117 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 272 g |
6、实时特性
7、强劲的通讯能力
8、丰富的扩展模块
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,空调,电梯控制,运动系统。S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。
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功能与设计
CPU单元设计
集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。
不同的设备类型
CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。
本机数字量输入/输出点
CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个输入点和16个输出点。
本机模拟量输入/输出点
CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。
中断输入
允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。
高速计数器
-CPU 221/222
4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器
-CPU 224/224XP/226
6个高速计数器(30KHz),具有CPU 221/222相同的功能。
模拟电位器
CPU 221/222 1个
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e
产品信息
本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制能力的控制器。
本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个扩展模块,扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间,6个独立的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能,如内置模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。
本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。可适应于一些复杂的中小型控制系统。
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