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6ES7511-1AK01-0AB0

6ES7511-1AK01-0AB0

简要描述:6ES7511-1AK01-0AB0
SIMATIC存储卡(用来运行CPU)
用作插入式装载存储器,或用于更新固件。
还可用于存储附加文档或csv文件(用于配方和归档)
通过用户程序的系统函数创建数据块实现数据存储/读取
数据记录(归档)和配方
配方和归档以csv文件保存在SIMATIC存储卡中;
便于使用Office工具或通过web服务器,访问工厂运行数据
通过网页浏览器或SD读卡器

产品型号:

所属分类:S7-1500

更新时间:2021-06-08

厂商性质:代理商

详情介绍

6ES7511-1AK01-0AB0

 通过标准化的块(PLCopen)连接模拟驱动器和具有PROFIdrive功能的驱动器
支持速度控制轴和定位轴以及外部编码器,各轴之间可实现位置的传动,凸轮/凸轮轨道和探头
追踪功能适用于所有CPU标签,既适用于实时诊断,也适用于偶发错误检测;还可通过CPU的网页服务器来调用
全面的控制功能,例如,通过便于组态的块可自动优化控制参数实现控制质量
集成安全功能
通过密码进行知识保护,防止未经授权读取和修改程序块
通过复制保护,可绑定SIMATIC存储卡的程序块和序列号:只有在将配置的存储卡插到CPU中时,该程序块才可运行。
4-级授权理念:
与HMI设备的通信也会受到限制。
操作保护:
控制器可以识别工程组态数据的更改和未授权传输。
设计与操作
显示概览信息:
例如,站名称,工厂标识符,位置名称,诊断信息,模块信息,显示设置。
显示器上可能的操作:
设置CPU或所连接以太网通信处理器的地址、设置日期和时间、选择CPU的操作模式、复位CPU至默认设置、禁用/启用显示器、激活保护等级,确认消息,备份和恢复项目。
集成系统诊断
显示屏上、TIA博途中、HMI设备上以及Web服务器上以纯文本形式一致显示系统诊断信息(甚至能显示来自变频器的消息),即使CPU处于停止模式也会进行更新。
集成在CPU的固件中,无须进行特殊组态
SIMATIC存储卡(用来运行CPU)
用作插入式装载存储器,或用于更新固件。
还可用于存储附加文档或csv文件(用于配方和归档)
通过用户程序的系统函数创建数据块实现数据存储/读取
数据记录(归档)和配方
配方和归档以csv文件保存在SIMATIC存储卡中;
便于使用Office工具或通过web服务器,访问工厂运行数据
通过网页浏览器或SD读卡器,可方便地访问机器的组态数据(与控制器之间的双向数据交换)

 

一般信息
产品类型标志CPU 1511-1 PN
硬件功能状态FS03
固件版本V2.6
产品功能
● I&M 数据是; I&M0 至 I&M3
附带程序包的
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本V15.1 (FW V2.6) / V13 SP1 升级版 4 以上 (FW V1.8)
配置控制
通过数据组
显示
屏幕对角线 [cm]3.45 cm
操作元件
按键数量6
运行模式开关1
电源电压
电源的电压类型24 V DC
允许范围,下限 (DC)19.2 V
允许范围,上限 (DC)28.8 V
反极性保护
电源和电压断路跨接
● 停电/断电跨接时间5 ms
● 重复率,最小值1/s
输入电流
耗用电流(额定值)0.7 A
接通电流,最大值1.9 A; 额定值
I²t0.02 A²·s
功率
背板总线上的馈电功率10 W
来自背板总线的功耗(达到均衡)5.5 W
功率损失
功率损失,典型值5.7 W
存储器
SIMATIC 存储卡插槽数量1
需要 SIMATIC 存储卡
工作存储器
● 集成(用于程序)150 kbyte
● 集成(用于数据)1 Mbyte
装载存储器
● 插拔式(SIMATIC 存储卡),最大值32 Gbyte
缓冲
● 免维护
CPU-处理时间
对于位运算,典型值60 ns
对于字运算,典型值72 ns
对于定点运算,典型值96 ns
对于浮点运算,典型值384 ns
CPU-组件
元素数量(总数)2 000; 程序块 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT
DB
● 编号范围1 ... 60 999;划分如下:用户可用编号范围:1 ... 59 999 和由 SFC 86 创建的数据块的编号范围:60 000 ... 60 999
● 容量,最大值1 Mbyte; 对于寻址的数据库,最大容量为 64 KB
FB
● 编号范围0 ... 65 535
● 容量,最大值150 kbyte
FC
● 编号范围0 ... 65 535
● 容量,最大值150 kbyte
OB
● 容量,最大值150 kbyte
● 可用循环 OB 数量100
● 时间报警 OB 数量20
● 延迟报警 OB 数量20
● 唤醒警告 OB 数量20; 带最小组织块,3 个 500 µs 循环
● 过程报警 OB 数量50
● DPV1 报警 OB 的数量3
● 等时模式 Ob 数量2
● 技术同步警告 OB 数量2
● 启动 OB 数量100
● 异步错误 OB 数量4
● 同步错误 OB 数量2
● 诊断报警 OB 的数量1
嵌套深度
● 每个优先等级24
计数器、定时器及其剩磁
S7 计数器
● 数量2 048
剩磁
— 可调整
IEC 计数器
● 数量任意(仅由系统内存进行限制)
剩磁
— 可调整
S7 时间
● 数量2 048
剩磁
— 可调整
IEC 计时器
● 数量任意(仅由系统内存进行限制)
剩磁
— 可调整
数据范围及其剩磁
保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值128 kbyte; 总计;针对存储器、计时器、计数器、数据库和技术数据(轴)的可用剩磁存储器: 88 KB
扩展的保留数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值1 Mbyte; 使用 PS 60 W 24/48/60 V DC HF 时
标记
● 数量,最大值16 kbyte
● 定时标记数量8; 8 个时钟存储器二进制位 bit 合而为一个时钟存储器字节 byte
数据组件
● 可调整剩磁
● 预设剩磁
本地数据
● 每个优先等级,最大值64 kbyte; 每个块最大 16 KB
地址范围
IO 模块数量1 024; 模块 / 子模块的最大数量
外设地址范围
● 输入端32 kbyte; 所有输入端位于过程映像内
● 输出端32 kbyte; 所有输出端位于过程映像内
每个集成的 IO 子系统
— 输入端(容量)8 kbyte
— 输出端(容量)8 kbyte
每个 CM / CP
— 输入端(容量)8 kbyte
— 输出端(容量)8 kbyte
分量过程映像
● 分量过程映像数量,最大值32
硬件扩展
分布式 IO 系统数量32; 分布式 IO 系统即分布式外围设备通过 PROFINET 或 PROFIBUS 通信模块连接在一起形成的系统,或外围设备通过 AS-i 主控模块或链接(如:IE/PB 链接)连接在一起所形成的系统
DP 主站数量
● 关于 CM4; 最多总共可插接 4 个 CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、以太网)
IO 控制器数量
● 集成1
● 关于 CM4; 最多总共可插接 4 个 CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、以太网)
组件载体
● 每个组件载体的组件,最大值32; CPU + 31 个模块
● 行数,最大值1
PtP CM
● PtP CM 数量仅通过可用的插槽限制可连接的 PtP CM 数量
时间
时钟
● 类型硬件时钟
● 缓冲持续时间6 wk; 当环境温度为 40°C 时,典型值
● 每日偏差,最大值10 s; 典型值:2 s
运行时间计数器
● 数量16
时间同步
● 提供支持
● 在 AS 中,主站
● 在 AS 中,从站
● 在以太网上通过 NTP
接口
PROFINET 接口数量1
1. 接口
物理接口
● 端口数量2
● 集成开关
● RJ 45(以太网)是; X1
协议
● IP 协议是; IPv4
● PROFINET IO 控制器
● PROFINET IO 设备
● SIMATIC 通讯
● 开放式 IE 通讯
● 网络服务器
● 气液冗余是; MRP 自动管理器符合 2.0 版本 IEC 62439-2 的要求
PROFINET IO 控制器
服务
— PG/OP 通讯
— S7 路由
— 等时模式
— 开放式 IE 通讯
— IRT
— MRP是; 作为 MRP 冗余管理器和/或 MRP 客户机;环路中的最大设备数: 50
— MRPD是; 前提条件:IRT
— PROFIenergy
— 按优先级启动是; 最多 32 个 PROFINET 设备
— 可连接的 IO 设备数量,最大值128; 通过AS-i、PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 256 个分布式外围设备
— 其中 IO 设备具备同步实时功能 (IRT),最大值64
— 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值128
— 线路上的,最大值128
— 可同时激活/取消的 IO 设备数量,最大值8; 通过所有接口的总和
— 每台工具的 IO 设备数量,最大值8
— 更新时间更新时间最小值取决于设置的 PROFINET IO 通讯部件,取决于 IO 装置数量和组态的有效数据数量
更新时间,IRT 时
— 发射脉冲为 250 µs 时250 µs 至 4 ms;说明:同步模式的 IRT 对时钟同步组织块的最小更新时间 625 µs 至关重要。
— 发射脉冲为 500 µs 时500 µs 至 8 ms;说明:同步模式的 IRT 对时钟同步组织块的最小更新时间 625 µs 至关重要。
— 发射脉冲为 1 ms 时1 ms 至 16 ms
— 发射脉冲为 2 ms 时2 ms 至 32 ms
— 发射脉冲为 4 ms 时4 ms 至 64 ms
— 在具备同步实时功能 (IRT) 和“奇数”发送脉冲已参数化情况下更新时间 = 设置的“奇数”发射脉冲(125 µs 的任意倍数:375 µs、625 µs ... 3 875 µs)
更新时间,RT 时
— 发射脉冲为 250 µs 时250 µs 至 128 ms
— 发射脉冲为 500 µs 时500 µs 至 256 ms
— 发射脉冲为 1 ms 时1 ms 至 512 ms
— 发射脉冲为 2 ms 时2 ms 至 512 ms
— 发射脉冲为 4 ms 时4 ms 至 512 ms
PROFINET IO 设备
服务
— PG/OP 通讯
— S7 路由
— 等时模式
— 开放式 IE 通讯
— IRT
— MRP是; 作为 MRP 冗余管理器和/或 MRP 客户机;环路中的最大设备数: 50
— MRPD是; 前提条件:IRT
— PROFIenergy
— 共享设备
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量4
— 资产管理记录是; 通过用户程序
物理接口
RJ 45(以太网)
● 100 Mbit/s
● 自动协商
● 自动交叉
● 工业以太网状态 LED
协议
连接数量
● 连接数量,最大值96; 通过 CPU 和所连接 CP/CM 的内置接口
● 为 ES/HMI/Web 预留的连接数量10
● 通过集成接口的连接数量64
● S7 路径连接数量16
冗余模式
● H-Sync 发送
SIMATIC 通讯
● S7 通讯,作为服务器
● S7 通讯,作为客户机
● 每个任务的有效数据,最大值参见在线帮助(S7 通讯,用户数据大小)
开放式 IE 通讯
● TCP/IP
— 数据长度,最大值64 kbyte
— 各端口的多个无源连接,提供支持
● ISO-on-TCP (RFC1006)
— 数据长度,最大值64 kbyte
● UDP
— 数据长度,最大值2 kbyte; UDP 广播时 1472 个字节
— UDP-Multicast是; 最多 5 个 电路
● DHCP
● SNMP
● DCP
● LLDP
网络服务器
● HTTP是; 标准页面和用户页面
● HTTPS是; 标准页面和用户页面
OPC UA
● 组要运行时许可证
● OPC UA 客户端
— 应用程序验证
— 安全策略可用安全策略无,Basic128Rsa15,Basic256Rsa15,Basic256Sha256
— 用户验证”匿名“或通过用户名与密码验证
— 连接数量,最大值4
— 客户端接口节点数量,最大值1 000
— 每次调用 OPC_UA_NodeGetHandleList/OPC_UA_ReadList/OPC_UA_WriteList 的元素数量,最大值300
— 每次调用 OPC_UA_NameSpaceGetIndexList 的元素数量,最大值20
— 每次调用 OPC_UA_MethodGetHandleList 的元素数量,最大值100
— 每个连接同时调用客户端指令的数量(不包括 OPC_UA_ReadList、OPC_UA_WriteList、OPC_UA_MethodCall),最大值1
— 同时调用客户端指令 OPC_UA_ReadList、OPC_UA_WriteList 和 OPC_UA_MethodCall 的数量,最大值5
— 可注册节点的数量,最大值5 000
— 可注册的调用 OPC_UA_MethodCall 方法的数量,最大值100
— 调用 OPC_UA_MethodCall 的输入端/输出端的数量,最大值20
● OPC UA 服务器是; 数据访问(读、写、订阅)、方法调用、自定义地址空间
— 应用程序验证
— 安全策略可用安全策略无,Basic128Rsa15,Basic256Rsa15,Basic256Sha256
— 用户验证”匿名“或通过用户名与密码验证
— 会话数量,最大值32
— 可访问变量的数量,最大值50 000
— 可注册节点的数量,最大值10 000
— 每次会话的订阅数量,最大值20
— 扫描间隔,最小值100 ms
— 发送间隔,最小值500 ms
— 伺服程式的数量,最大值20
— 每一伺服程式的输入端/输出端的数量,最大值20
— 受监控元件 (monitored items) 的数量,最大值1 000; 1s 采样间隔和 1s 发送间隔时
— 服务器接口数量,最大值10
— 用户自定义服务器接口时节点数量,最大值1 000
其他协议
● MODBUS是; MODBUS TCP
气液冗余
● 线路中断时的切换时间,类型200 ms; MRP 时;无冲击,MRPD 时
● 环路中的用户数量,最大值50
等时模式
节拍同步运行(应用程序至端口同步)是; 分布式和集中式;带最小组织块,6 个 625 µs 循环(分布式)和 1 ms(集中式)
等距离
S7 消息功能
消息功能的可注册站点数量,最大值32
程序消息
可配置程序消息的数量,最大值5 000; 程序消息通过模块“Program_Alarm”、ProDiag 或 GRAPH 生成
RUN 状态下可加载程序消息数量,最大值2 500
同时间活动的信息数量,最大值 
● 程序消息数量300
● 系统诊断消息数量100
● 运动技术对象的消息数量80
调试功能测试
共同调试(工程组)是; 最多可平行在线访问 5 个工程组态系统
组件状态是; 最多可同时 8 个(通过所有 ES 客户端的总和)
各个步骤
停止点数量8
状态/控制
● 变量状态/控制
● 变量输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器
● 变量数量,最大值 
— 其中的变量状态,最大值200; 每个任务
— 其中的变量控制,最大值200; 每个任务
强制
● 强制,变量外围输入/输出
● 变量数量,最大值200
诊断缓冲器
● 存在
● 条目数量,最大值1 000
— 其中的停电保险500
Trace
● 可组态 Trace 的数量4; 每个 Trace 最多 512 KB 数据
报警/诊断/状态信息
诊断显示 LED
● RUN/STOP LED
● ERROR LED
● MAINT LED
● LINK TX/RX 连接显示
支持的工艺对象
运动控制是; 提示:轴的数量会对 PLC 程序的循环时间造成影响;可通过 TIA Selection Tool 或 SIZER 工具为选型提供帮助
● 针对技术对象可用的运动控制资源数量(除凸轮盘外)800
● 必需的运动控制资源 
— 每个转速轴40
— 每个定位轴80
— 每个同步轴160
— 每个外部编码器80
— 每个凸轮20
— 每个凸轮轨迹160
— 每个探针40
● 定位轴 
— 当运动控制周期为 4ms(典型值)时定位轴的数量5
— 当运动控制周期为 8ms(典型值)时定位轴的数量10
调节器 
● PID_Compact是; 集成优化的通用 PID 控制器
● PID_3Step是; 适用于阀门的集成优化的 PID 控制器
● PID 温度是; 温度集成优化的 PID 控制器
计数和测量 
● 高速计数器
环境要求
运行中的环境温度
● 水平安装,最小值0 °C
● 水平安装,最大值60 °C; 显示屏: 50 °C,运行温度为典型的 50 °C 时,关闭显示屏
● 垂直安装,最小值0 °C
● 垂直安装,最大值40 °C; 显示屏:40 °C,运行温度为典型值 40 °C 时,显示屏关闭
运输/储存时的环境温度
● 最小值-40 °C
● 最大值70 °C
组态
编程
编程语言
— KOP
— FUP
— AWL
— SCL
— GRAPH
技术保护
● 用户程序保护/密码保护
● 复制保护
● 模块保护
访问保护
● 显示屏密码
● 防护级别:写保护
● 防护级别: 读写保护
● 防护级别: 全部保护
循环时间监测
● 下限可调整的最短循环时间
● 上限可调整的最长循环时间
尺寸
宽度35 mm
高度147 mm
深度129 mm
重量
重量,约430 g

 6ES7511-1AK01-0AB0

 

1、为什么要用PC/PPI接口?上海西门子分销商
因S7200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。

2、晶体管输出与继电器输出各自的优点如何?
晶体管不能带AC220V的交流负载,只能带低压的直流。对抗过载和过压的能力差。但可以高频输出,适合高输出的,例如脉冲控制。
继电器可以带AC220V和直流的负载。但由于继电器本身的特性决定了它不能高频输出。同时继电器通断的寿命一搬在10万次左右。所以在通断的也适合用晶体管的
3、S7-200 CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
《S7-200手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通讯距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以通讯网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。
实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样的通讯一定成功。
4、通讯口参数如何设置?     
缺省情况下,S7-200 CPU的通讯口处于PPI从站,地址为2,通讯速率为9.6K,要更改通讯口的地址或通讯速率,必须在块中的通讯端口选项卡中设置,然后将块下载到CPU中,新的设置才能起作用。
5、M区域地址不够用怎么办?  
有些用户习惯使用M 区作为中间地址,但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节,往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V 区存储空间,即用户数据空间。V存储区相对很大,其用法与M 区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据。例:V10.1, VB20, VW100, VD200等等。

6、S7-200的远距离通讯有哪些?   
1)RS-485网络通讯:PPI、MPI、PROFIBUS-DP协议都可以在RS-485网络上通讯,通过加中继,远可以达到9600米
2)光纤通讯:光纤通讯除了抗、速率高之外,通讯距离远也是一大优点。S7-200产品不直接支持光纤通讯,需要附加光纤转换模块才可以。   
3)电话网:S7-200通过EM241音频调制解调器模块支持电话网通讯。EM241要求通讯的末端为的音频电话线,而不论局间的通信。通过EM241可以进行通讯。  
4)无线通讯:S7-200通过无线电台的通讯距离取决于电台的、功率、天线等因素;S7-200通过GSM网络的通讯距离取决于网络服务的范围 ;S7-200通过红外设备的通讯也取决于它们的规格
7、S7-200支持的通讯协议哪些是公开的,哪些是开的? 
1)PPI协议:西门子内部协议,开    
2)MPI协议:西门子内部协议,开    
3)S7协议:西门子内部协议,开   
4)PROFIBUS-DP协议:协议,公开      
5)USS协议:西门子传动装置的通用串行通讯协议,公开详情请参考相应传动装置的手册    
6)MODBUS-RTU(从站):公开
8、S7-200的高速输入、输出如何使用?
S7-200 CPU上的高速输入、输出端子,其接线与普通数字量I/O相同。但高速脉冲输出必须使用直流晶体管输出型的CPU(即DC/DC/DC型)。
9、NPN/PNP输出的编码器(和其他传感器),能否接到S7-200 CPU上?
都可以。S7-200 CPU和扩展模块上的数字量输入可以连接源型或漏型的传感器输出,连接时只要相应地改变公共端子的接法
10、NPN和PNP传感器混接进200PLC的
大家都知道一般日系PLC如三菱、OMRON等一般公共端是+接入的时候通常是选用NPN传感器。欧系PLC的公共端一般是-,大多选用PNP的传感器接入。如200/300等那么当200PLC做时候,提供的传感器有PNP和NPN两种那么问题怎么解决呢?
一:NPN传感器利用中间继电器转接
二:大家在设计的时候一般把200PLC的输入端[M]统一接24V-,其实,200PLC同样可以引入-输入,把1M的接24V+,I0.0-0.7统一接NPN传感器,把2M接24V-,把PNP传感器统一接I1.0-1.7这样就能达到NPN&PNP传感器混接进PLC的目的。原因很简单,200PLC支持两种接入,内部是双向二极管采用光电隔离进行传输的。
11、高速计数器怎样占用输出点?
高速计数器根据被定义的工作,按需要占用CPU上的数字量输入点。每一个计数器都按其工作占用固定的输入点。在某个下没有用到的输入点,仍然可以用作普通输入点;被计数器占用的输入点(如外部复位),在用户程序中仍然访问到。
12、为什么高速计数器不能正常工作?
在程序中要使用初次扫描存储器位SM0.1来调用HDEF指令,而且只能调用一次。如果用SM0.0调用或者第二次执行HDEF指令会引起运行错误,而且不能改变次执行HDEF指令时对计数器的设定
13、高速计数器如何寻址? 为什么从SMDx中读不出当前的计数值?
可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;H;HC5对不同的高速计数器进行寻址读取当前值,也可以在状态表中输入上述地址直接高速计数器的当前值。SMDx不存储当前值。高速计数器的计数值是一个32位的有符号整数。
14、高速计数器如何复位到0?
选用带外部复位的高速计数器,当外部复位输入点有效时,高速计数器复位为0, 也可使用内部程序复位,即将高速计数器设定为可更新初始值,并将初始值设为0,执行HSC指令后,高数计数器即复位为0 。
15、为何给高速计数器赋初始值和预置值时不起作用,或效果出乎意料?
高速计数器可以在初始化或者运行中更改设置,如初始值、预置值。其操作步骤应当是:
1)设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据,就把控制字节中相应的控制位置位(设置为“1”);不需要改变的设置,相应的控制位就不能设置
2)然后将所需 的值送入初始值和预置值控制寄存器



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