当前位置:广州鸿懿电气设备有限公司>>西门子PLC控制器>>西门子S7-200PLC>> 6ES7212-1AB23-0XB0西门子CPU222晶体管输出8输入6输出
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西门子CPU222晶体管输出8输入6输出
西门子产品订货号:6ES7212-1AB23-0XB0
西门子产品价格:168 RMB
西门子产品承诺:质保一年,原装*
西门子产品尺寸:202 x 149 x 172
西门子产品净重:0.60 Kg
西门子产品代码::852349228845
西门子产品技术参数:SIMATIC S7-200 CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
产品信息细节
技术数据
SIMATIC S7-200,CPU 222 紧凑型设备,DC Stromvers. 8 DE DC/6 DA DC 4 KB Progr./2 KB 数据, PROFIBUS-DP 可扩展 | ||
电源电压 | ||
额定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
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 | |
输入电流 | ||
接通电流,zui大值 | 10 A; 28.8 V 时 | |
来自电源电压 L+,zui大值 | 500 mA; 85 mA 至 500 mA,对于扩展组件输出电流 (5 V DC) 340 mA | |
传感器供电 | ||
24 V 传感器供电 | ||
● 24 V | 是; 允许范围:15.4 至 28.8 V | |
● 短路保护 | 是; 电子的,在 600 mA 时 | |
● 输出电流,zui大值 | 180 mA | |
存储器 | ||
存储器模块数量(可选) | 1; 插拔式存储器模块,内容与集成 EEPROM *,另外还可以分类存放配方、数据记录和其它文件。 | |
工作存储器 | ||
● 集成(用于程序) | 4 kbyte | |
● 集成(用于数据) | 2 kbyte | |
缓冲 | ||
● 存在 | 是; 程序:整个程序位于集成 EEPROM 中,免维护,可通过 CPU 编程;数据:整个从 PG/PC 下载的 DB 1 位于集成 EEPROM 中,免维护,DB 1 的即时数值位于 RAM 中,剩余标记、计时器、计数器等通过高效电容器免维护;可选择用于长时间缓冲的电池 | |
蓄电池 | ||
缓冲器电池 | ||
● 缓冲器时间,zui大值 | 50 h; (40 °C 下至少 8 小时);200 天(典型值)附带可选择的电池模块 | |
CPU-处理时间 | ||
对于位运算,zui大值 | 0.22 µs | |
计数器、定时器及其剩磁 | ||
S7 计数器 | ||
● 数量 | 256 | |
在带电池的情况下保留 | ||
— 可调整 | 是; 关于高效电容器或电池 | |
— 下限 | 1 | |
— 上限 | 256 | |
计数范围 | ||
— 下限 | 0 | |
— 上限 | 32 767 | |
S7 时间 | ||
● 数量 | 256 | |
在带电池的情况下保留 | ||
— 可调整 | 是; 关于高效电容器或电池 | |
— 上限 | 64 | |
时间范围 | ||
— 下限 | 1 ms | |
— 上限 | 54 min; 4 个计时器:1 ms 至 30 s;16 个计时器:10 ms 至 5 min;236 个计时器:100 ms 至 54 min | |
数据范围及其剩磁 | ||
标记 | ||
● 数量,zui大值 | 32 byte | |
● 存在剩磁 | 是; M 0.0 至 M 31.7 | |
● 在带电池的情况下保留 | 0 至 255,关于高效电容器或电池,可调整 | |
● 在不带电池的情况下保留 | 0 至 112 在 EEPROM 中,可调整 | |
硬件扩展 | ||
扩展支架数量,zui大值 | 2; 只能使用 S7-22x 系列的扩展模块。由于输出电流受限,扩展模块的使用可能受到限制。 | |
可连接的编程设备/PC | SIMATIC PG/PC,标准 PC | |
扩展模块 | ||
● 模拟输入端/输出端,zui大值 | 10; zui大 8 个输入和 2 个输出(EM)或zui大 0 个输入和 4 个输出(EM) | |
● 数字输入端/输出端,zui大值 | 78; zui多 40 个输入和 38 个输出(CPU + EM) | |
● AS 接口输入端/输出端,zui大值 | 62; AS 接口 A/B 从站 (CP 243-2) | |
数字输入 | ||
数字输入端数量 | 8 | |
源型输入/漏性输入 | 是; 可选择,每组 | |
输入电压 | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 对于信号“0” | 0 至 5 V | |
● 对于信号“1” | zui小值 15 V | |
输入电流 | ||
● 对于信号“1”,典型值 | 2.5 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; 全部 | |
— 从“0”到“1”时,zui小值 | 0.2 ms | |
— 从“0”到“1”时,zui大值 | 12.8 ms | |
对于报警输入端 | ||
— 可参数化 | 是; E 0.0 至 E 0.3 | |
对于计数器/技术功能 | ||
— 可参数化 | 是; (E 0.0 至 E 0.5)30 kHz | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 500 m; 标准入口: 500 m,快速计数器: 50 m | |
● 未屏蔽,zui大值 | 300 m; 不用于高速信号 | |
数字输出 | ||
数字输出端数量 | 6; 晶体管 | |
短路保护 | 否; 外部预设 | |
感应式关闭电压的限制 | 1 W | |
输出端的通断能力 | ||
● 电阻负载时的zui大值 | 0.75 A | |
● 照明负载时的zui大值 | 5 W | |
输出电压 | ||
● 对于信号 “1”,zui小值 | DC 20 V | |
输出电流 | ||
● 对于信号“1”的额定值 | 750 mA | |
● 针对信号“0”的剩余电流,zui大值 | 10 µA | |
电阻负载时的输出延迟 | ||
● 从 “0” 到“1”,zui大值 | 15 µs; 标准输出,zui大值(A 0.2 至 A 0.5)15 µs;脉冲输出,zui大值(A 0.0 至 A 0.1)2 µs | |
● 从 ”1” 到“0”,zui大值 | 130 µs; 标准输出,zui大值(A 0.2 至 A 0.5)100 µs;脉冲输出,zui大值(A 0.0 至 A 0.1)10 µs | |
两个输出端并联 | ||
● 用于增加功率 | 是 | |
开关频率 | ||
● 电阻负载的脉冲输出端,zui大值 | 20 kHz; A 0.0 至 A 0.1 | |
输出端的总电流(每组) | ||
所有安装位置 | ||
— zui高可达 40 ℃,zui大值 | 4.5 A | |
水平安装位置 | ||
— zui高可达 55 ℃,zui大值 | 4.5 A | |
继电器输出端 | ||
● 继电器输出端数量,集成 | 0 | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,zui大值 | 150 m | |
模拟输入 | ||
模拟电位计数量 | 1; 模拟电位计;分辨率 8 位 | |
传感器 | ||
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 mA | |
1. 接口 | ||
接口类型 | 集成 RS 485 接口 | |
物理组成 | RS 485 | |
功能性 | ||
● MPI | 是; 作为 MPI 从站,用于和 MPI 主站的数据交换(S7-300/S7-400-CPU、OP、TD、按钮式面板);S7-200 内部 CPU/CPU 通讯在 MPI 网络中可能受限;传输速率 19.2/187.5 kbit/s | |
● PPI | 是; 附带 PPI 协议,用于编程功能、HMI 功能 (TD 200,OP),S7200内部CPU/CPU通讯;传输速率 9.6/19.2/187.5 kbit/s | |
● 串行数据交换 | 是; 作为可自由编程的接口,使用附带 ASCII 协议波特率的外部设备用于串联数据交换: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 kbps;PC/PPI 电缆也可用作 RS 232/RS 485 变换器 | |
MPI | ||
● 传输速率,zui小值 | 19.2 kbit/s | |
● 传输速率,zui大值 | 187.5 kbit/s | |
集成功能 | ||
计数器数量 | 4; 快速计数器(每 30 kHz),32 位(包括符号),可用作正向或反向计数器或用于连接 2 个附带 2 个旋转 90° 的脉冲序列的增量编码器(zui大 20 kHz(A/B)计数器);释放和复位输入可参数化;当达到额定值时有中断可能(包括任意内容的子程序的调用);转换计数方向等 | |
计数频率(计数器),zui大值 | 30 kHz | |
报警输入端的数量 | 4; 4 个上升脉冲和/或 4 个下降脉冲 | |
脉冲输出端的数量 | 2; 快速输出端,20 kHz,有中断可能;脉冲波长和频率可调制 | |
极限频率(脉冲) | 20 kHz | |
电位隔离 | ||
数字输入电位隔离 | ||
● 在通道之间 | 是 | |
● 在通道之间,分组点数 | 4 | |
数字输出电位隔离 | ||
● 在通道之间 | 是; 光电耦合器 | |
● 在通道之间,分组点数 | 6 | |
允许的电位差 | ||
在不同电路之间 | DC 500 V 在 DC 24 V 和 DC 5 V 之间 | |
防护等级和防护类别 | ||
防护等级符合 EN 60529 | ||
● IP20 | 是 | |
环境要求 | ||
环境条件 | 其他环境条件:参见“自动化系统 S7-200,系统手册” | |
运行中的环境温度 | ||
● 水平安装,zui小值 | 0 °C | |
● 水平安装,zui大值 | 55 °C | |
● 垂直安装,zui小值 | 0 °C | |
● 垂直安装,zui大值 | 45 °C | |
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 | ||
● 允许范围,下限 | 860 hPa | |
● 允许范围,上限 | 1 080 hPa | |
相对空气湿度 | ||
● 操作,zui小值 | 5 % | |
● 操作,zui大值 | 95 %; RH 应力强度 2 符合 IEC 1131-2 | |
组态 | ||
编程 | ||
● 操作备用装置 | 二进制运算、比较运算、时间运算、计数运算、时钟运算、传输运算、表格运算、逻辑运算、移动和旋转运算、转换运算、程序控制运算、中断和通讯运算、堆叠运算、固定点运算、浮点运算、数字功能 | |
● 程序编辑 | 自由循环 (OB 1),报警控制,时间控制(1 至 255 ms) | |
● 程序组织 | 1 OB,1 DB,1 SDB 子程序有/无参数传输 | |
● 子程序数量,zui大值 | 64 | |
编程语言 | ||
— KOP | 是 | |
— FUP | 是 | |
— AWL | 是 | |
技术保护 | ||
● 用户程序保护/密码保护 | 是; 3 级密码保护 | |
连接技术 | ||
插拔式 I/O 端子 | 否 | |
尺寸 | ||
宽度 | 90 mm | |
高度 | 80 mm | |
深度 | 62 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 270 g | |
上一次修改: | 2017/5/18 |
西门子CPU222晶体管输出8输入6输出
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梯形图的编程方式是指根据功能表图设计出梯形图的方法。为了适应各厂家的PLC在编程元件、指令功能和表示方法上的差异,下面主要介绍使用通用指令的编程方式、以转换为中心的编程方式、使用STL指令的编程方式和仿STL指令的编程方式。
为了便于分析,我们假设刚开始执行用户程序时,系统已处于初始步(用初始化脉冲M8002将初始步置位),代表其余各步的编程元件均为OFF状态,为转换的实现做好了准备。
编程时用辅助继电器来代表步。某一步为活动步时,对应的辅助继电器为“1”状态,转换实现时,该转换的后续步变为活动步。由于转换条件大都是短信号,即其存在的时间比其激活的后续步为活动步的时间短,因此应使用有记忆(保持)功能的电路来控制代表步的辅助继电器。属于这类的电路有“起保停电路”和具有相同功能的使用SET、RST指令的电路。
如图4-27(a)所示Mi-1. Mi和Mi+1是功能表图中顺序相连的3步,Xi是步Mi之前的转换条件。
编程的关键是找出其起动条件和停止条件。根据转换实现的基本规则,转换实现的条件是其前级步为活动步,并且满足相应的转换条件,所以步Mi变为活动步的条件是Mi-1为活动步,并且转换条件Xi=1,在梯形图中则应将Mi-1和Xi的常开触点串联后作为控制Mi的起动电路,如图4-27 (b)所示。当Mi和Xi+1均为“1”状态时,步Mi+1变为活动步,这时步Mi应变为不活动步,因此可以将Mi+i=1作为使Mi变为“0”状态的条件,即将Mi+1的常闭触点与Mi的线圈串联。也可用SET、RST指令来代替“起保停电路”,如图4-27(c)所示。
图4-27 使用通用指令的编程方式示意图
这种编程方式仅仅使用与触点和线圈有关的指令,任何一种PLC的指令系统都有这类指令,所以称其为使用通用指令的编程方式,这种编程方式可以适用于任意型号的PLC。
如图4-28所示是根据液压滑台系统的功能表图(见图4-26 (b》使用通用指令编写的梯形图。开始运行时应将M300置为“1”状态,否则系统无法工作,故将M8002的常开触点作为M300置为“1”的条件。M300的前级步为M303,后续步为M301。由于步是根据输出状态的变化来划分的,所以梯形图中输出部分的编程极为简单,可以分为两种情况来处理:
图4-28 使用通用指令编程的液压滑台系统梯形图
(1)某一输出继电器仅在某一步中为“1”状态,如Y1和Y2就属于这种情况,可以将Y1线圈与M303线圈并联,Y2线圈与M302线圈并联。看起来用这些输出继电器来代表该步(如用Y1代替M303),可以节省一些编程元件,但PLC的辅助继电器数量必须充足、够用,且多用编程元件并不增加硬件费用,所以一般情况下全部用辅助继电器来代表各步,具有概念清楚、编程规范、梯形图易于阅读和容易查错的优点。
(2)某一输出继电器在几步中都为“1”状态,应将代表各有关步的辅助继电器的常开触点并联后,驱动该输出继电器的线圈。如Y0在快进、工进步均为“1”状态,所以将M301和M302的常开触点并联后控制Y0的线圈。注意,为了避免出现双线圈现象,不能将Y0线圈分别与M301和M302的线圈并联。
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