模块左侧有一个压接销,能够传送到基本型CPU控制模块或者其它扩展模块上;控制模块右侧的压接孔还可以继续拓展别的控制模块
EM DE08的每一个键入安全通道都有一个LED显示灯,当安全通道有输入信号时,对应的LED灯会闪烁。EMDE08的键入安全通道既适用源型键入(Sourcing Input),又适用漏型键入(SinkingInput)。漏型键入接线方法见附则中图下2-1。
EM DE08控制模块上有一个DIAG临床诊断显示灯,当组件有故障,DIAG显示灯会鲜红色闪动。
2.3.3 数字量输入控制模块——EM DE16
EM DE16是有着16个键入通道数字信号扩展模块,其尺寸为45mm×100mm×
81mm(总宽×相对高度×薄厚)。EMDE16耗费侧板5V电流量105mA,每一个键入安全通道耗费24V感应器电流量4mA;控制模块功能损耗为2.3W。
EMDE16上边轴承端盖里有2个接线端子,各是X10和X11;下边轴承端盖里有2个接线端子,各是X12和X13。每一个接线端子有7个接线端子排
EM DE16的每一个键入安全通道都有一个LED显示灯,当安全通道有输入信号时,对应的LED灯会闪烁。EMDE16的键入安全通道既适用源型键入,又适用漏型键入
数字信号plc模块简述
依据输出类型的差异,S7-200SMART系列产品PLC的数字信号plc模块可以分为晶体三极管导出型继电器输出型。依据导出安全通道数量不一样可以分为8安全通道型16安全通道型。二者的搭配形成了4种类型:8安全通道晶体三极管导出型(EMDT08)、8安全通道继电器输出型(EM DR08)、16安全通道晶体三极管导出型(EM QT16)和16安全通道继电器输出型(EMQR16)。
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继电器输出型晶体三极管导出型的差别:
① 继电器输出型比晶体三极管导出型能够承受更多的电流量。例如,EMDR08每一个安全通道能够承重较大2A的交流电;而一个系列的晶体三极管导出型EMDT08,每一个安全通道较大承重0.75A的交流电。
② 继电器输出型能够接交流负载,还可以接直流负载;晶体三极管导出型只有接直流负载。
③继电器输出型因为机械性能,不适合作为脉冲串(PTO)导出。如果想应用PTO来调节伺服控制器,必须选择晶体三极管导出型CPU控制模块。
④ 继电器输出型接触点有使用寿命,S7-200 SMARTCPU控制模块继电器输出型在负荷前提下能开闭10万次数;晶体三极管导出型并没有开闭次数限定。
2.4.2 数字信号plc模块——EM DT08
EM DT08是有着8个晶体三极管型导出通道数字信号plc模块,其尺寸为45mm×
100mm×81mm(总宽×相对高度×薄厚)。每一个EM DT08耗费侧板5V电流量120mA。
EM DT08有前后2个接线端子,上边的序号为X10,下边的序号为X11。该板块必须外置24V DC电源,电压范围为20.4~28.8 V DC。X10-1号是电源正极,X10-2为开关电源负级,X10-3为多功能性接地装置;X11-2号是电源正极,X11-3为开关电源负级。
数字信号plc模块——EM DR08
EM DR08是继电器输出
EM DR08控制模块的上部和下边各有一个接线端子,序号分别是X10和X11。各接线端子的概念见表2-13。
EM QT16是有着16个晶体三极管导出通道数字信号plc模块,其尺寸为45mm×
100mm×81mm(总宽×相对高度×薄厚)。每一个EMQT16控制模块耗费侧板5V电流量120mA,耗费24V感应器电流量50mA。
EMQT16的输出安全通道仅支持源型导出,左右都有2个接线端子。上边2个接线端子排序号为X10和X11,下边2个接线端子排序号为X12和X13。
EM QR16是有着16个通道电磁阀型数字信号plc模块,模块尺寸为45mm×
100mm×81mm(总宽×相对高度×薄厚)。每一个EMQR16控制模块耗费侧板5V电流量110mA;当每一个导出安全通道均接入时,累计可耗费24V感应器电流量150mA型数字信号控制模块,一共有8个导出安全通道,模块尺寸为45mm×
100mm×81mm(总宽×相对高度×薄厚)。每一个EMDR08控制模块耗费侧板5V电流量120mA,每一个继电器输出电磁线圈耗费24V感应器电流量11mA。
EMQR16控制模块的上部和下边都各有2个接线端子,上边2个接线端子排序号为X10和X11;下边2个接线端子排序号为X12和X13。
数字量输入及plc模块简述
以前推荐的数字量输入模块安全通道全部都是键入型,而数字信号plc模块通道都是伤害型。假如建筑项目还要少量键入及少量导出安全通道,那就需要各自选购数字量输入及数字信号plc模块才能达到规定。有没有一种控制模块,其自身既搭载了数字量输入安全通道,又搭载了数字信号导出安全通道呢?
S7-200 SMART的设计者考虑了这种需求,带来了四种集成化数字量输入及输出控制模块,各是:EM DT16、EMDR16、EM DT32和 EM DR32。
2.5.2 数字量输入及plc模块——EM DT16
EMDT16是有着8通道数字量输入及8通道晶体三极管导出型数字信号控制模块,模块尺寸为45mm×100mm×81mm(总宽×相对高度×薄厚)。每一个EMDT16控制模块耗费侧板5V电流量145mA,每一个键入安全通道耗费24V感应器电流量4mA。
EMDT16左右都有2个接线端子,上边2个序号为X10和X11,为数字量输入接线端子排;下边2个序号为X12和X13,为数字信号导出接线端子排。
EM DT16的数字量输入安全通道既适用源型接法,还支持漏型接法,而数字信号导出安全通道仅支持漏型接法。EMDT16的接线方法见附则中图下4-1。
2.5.3 数字量输入及plc模块——EM DR16
EMDR16控制模块具备8个数字量输入通道和8个电磁阀型数字信号导出安全通道,其尺寸为45mm×100mm×81mm(总宽×相对高度×薄厚)。每一个控制模块耗费侧板5V电流量145mA;模块每一个数字量输入安全通道耗费24V感应器电流量4mA,每一个继电器线圈耗费24V感应器电流量11mA。
EMDR16左右都有2个接线端子,上边2个序号为X10和X11,为数字量输入接线端子排;下边2个序号为X12和X13,为数字信号导出接线端子排。
EMDR16的数字量输入安全通道既适用源型接法,还支持漏型接法;而数字信号导出安全通道为电磁阀的自锁电路,在负荷前提下,适用10万个的开闭。EMDR16的接线方法见附则中图下4-2。
2.5.4 数字量输入及plc模块——EM DT32
EMDT32是有着16通道数字量输入及16通道晶体三极管导出型数字信号控制模块,模块尺寸为70mm×100mm×81mm(总宽×相对高度×薄厚)。该控制模块耗费侧板5V电流量185mA,每一个键入安全通道耗费24V感应器电流量4mA。
EMDT32左右都有2个接线端子,上边2个序号为X10和X11,为数字量输入接线端子排;下边2个序号为X12和X13,为数字信号导出接线端子排。每一个接线端子排有11个接线端子
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EM DT32的键入安全通道既适用源型接法,还支持漏型接法,而导出安全通道仅支持漏型接法。
工业生产现场有许多模拟量信号必须收集与控制。所说“模拟量输入”,就是指其信号值伴随时间的变化和持续变动的参量,例如环境温度、工作压力、转速比等。模拟量输入与数字信号的区别在于:数字信号是离散变量的,唯有0和1二种选值;模拟量输入数值是持续转变的曲线,在高值和极小值中间持续转变。
模拟量信号收集基本上都是这样一个过程:现场模拟量输入感应器将收集的数据信号根据电源线输送到PLC的模拟量输入模拟量输入中,CPU根据载入模拟量输入模块值来获得具体的参量。比较常见的模拟量输入传输信号有:4~20mA、±10V等。
倘若现阶段电源线里的电流等于5mA,那它表现了一个怎么样的含意呢?这“5mA”信号是如何被转化成环境温度或压力系数的呢?我们都知道现代化的微电子技术电子计算机都是围绕冯·诺依曼的二进制基础理论,它只能解决0和1所组成的数字信号信号,CPU是难以理解“5mA”表明的内涵的。模拟量输入信号在被CPU解决以前,都会先转化成数字信号,这便经常说的AD转换。
AD转换又称为A/D变换,由专门数模转换芯片进行。数模转换芯片包含两部分,即仿真模拟部分数据一部分,仿真模拟一部分主要包含空气采样器和控制器,取样后数据信号通过解调器,随后导出一位一位的数据位流;数据一部分是一个高通滤波器,它对于仿真模拟一部分输出数据流开展除噪解决,滤掉绝大部分的量化噪声,后获得变换后数字信号结论。
听上去有点儿抽象化,针对AD转换,我们也不研究不少小细节,先搞清楚好多个与模拟量模块型号规格挑选相关这个概念。
①屏幕分辨率:是指由满度信号分为N等份,每一份所表明大小。N越多,屏幕分辨率也就越高,变换后数字信号就越近具体模拟量输入。例如S7-1200的模拟量输入控制模块SM1231 AI 4×13bit,名字里的“13bit”表明“12bit”的屏幕分辨率“1bit”的符号位。“12bit”的屏幕分辨率表明把满度数据信号分为2的12次方(4096)等份;例如满度数据信号为环境温度100℃,那样每一份相当于100℃/4096=0.0244℃,表明该模拟量模块能检测到的少气温变化是0.0244℃。假如我们在选择“8bit”的控制模块,它表明把满度数据信号分为2的8三次方(256)等份;仍然以满度数据信号为环境温度100℃为例子,则每一份相当于100℃/256=0.39℃,“8bit”的控制模块能检测到的少气温变化为0.39℃,显而易见它屏幕分辨率比12bit的要低许多,对测量信号的改变的敏感性略低。
②精密度:就是指测量结果与实际系数的误差。模拟量输入转化的精密度除开在于A/D转化的屏幕分辨率,还受到变换芯片外围电路产生的影响。现场的实际应用中,输入模拟量信号会出现起伏、噪声和影响,内部结构数字集成电路也会带来噪音、飘移,这样就会对转化的终精密度产生影响,种种因素所造成的偏差远大于A/D芯片变换偏差。高精密一定要具备高像素,但高像素并不是表明高精密。
③转换速率:是可以反复开展数据交换速度,即每秒钟转化的频次。而完成一次A/D变换所需的时间(包含稳定时间),乃是转换速率的后。
通过AD转换后,外部模拟量信号被转化成模拟信号存储在模拟量模块中,CPU依据模拟量模块地址,载入相对应数值,就可以开始计算解决了。