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西门子6ES7151-7AB00-0AB0

西门子6ES7151-7AB00-0AB0

简要描述:西门子6ES7151-7AB00-0AB0
SIMATIC ET 200S 带集成 CPU S7-314 的接口模板
用于 ET 200S 中的高性能控制解决方案
增强了系统和机器的可用性
针对多 128 个 IO 设备的 PROFINET IO 控制器
用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或非西门子 PROFINET IO 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET I-Devi

产品型号:

所属分类:ET200

更新时间:2022-02-24

厂商性质:代理商

详情介绍

西门子6ES7151-7AB00-0AB0

  • SIMATIC ET 200S 带集成 CPU S7-314 的接口模板
  • 用于 ET 200S 中的高性能控制解决方案
  • 增强了系统和机器的可用性
  • 针对多 128 个 IO 设备的 PROFINET IO 控制器
  • 用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或非西门子 PROFINET IO 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET I-Device
  • PROFINET 接口,带集成 3 端交换机
  • 经由 PROFIBUS 的同步等时模式
  • 配有大量通讯选件:PG/OP 通讯,PROFINET IO,PROFINET CBA,开放式 IE 通讯(TCP,ISO-on-TCP 和 UDP),Web 服务器和 S7 通讯 (带可装载 FB)
  • 应用 STEP 7 的模块化程序,快速、简单和点对点地对系统进行程序设计
  • 特点是采用了新型的SIMATIC微型存储器卡(MMC)
  • 选件 PROFIBUS 主站,可用于 32 台 PROFIBUS DP 从站(带有主站接口 6ES7138-4HA00-0AB0)
  • 提供有故障安全型 IM 151-8F PN/DP CPU PROFIsafe

注:
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)

 

一般信息

 

硬件功能状态

01

固件版本

V3.2

附带程序包的

 

  • ● 工程系统

自 STEP 7 V5.5 起

电源电压

 

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

反极性保护

是; 防止损毁

电源导线的外部保险装置(推荐)

小值 2 A

电源和电压断路跨接

 

  • ● 停电/断电跨接时间

5 ms

输入电流

 

接通电流,大值

1.8 A; 典型值

I²t

0.13 A²·s

来自电源电压 1L+,大值

352 mA; 426 mA 附带 DP 主站模块

输出电流

 

用于背板总线 (DC 5 V),大值

700 mA

功率损失

 

功率损失,典型值

5.5 W

存储器

 

工作存储器

 

  • ● 集成

192 kbyte

  • ● 可扩展

  • ● 用于剩余数据模块的剩磁存储器大小

64 kbyte

 

西门子S7 PLC移位寄存器指令(SHRB)

 

移位寄存器指令是可以移位寄存器的长度和移位方向的移位指令。其指令格式如图所示。                

说明:(1)移位寄存器指令SHRBDATA数值移入移位寄存器。梯形图中,EN为使能输入端,连接移位脉冲信号,每次使能有效时,整个移位寄存器移动1位。DATA为数据输入端,连接移入移位寄存器的二进制数值,执行指令时将该位的值移入寄存器。S_BIT移位寄存器的**位。N移位寄存器的长度和移位方向,移位寄存器的**长度为64位,N为正值表示左移位,输入数据(DATA)移入移位寄存器的**位(S_BIT),并移出移位寄存器的**高位。移出的数据被放置在溢出内存位(SM1.1)中。N为负值表示右移位,输入数据移入移位寄存器的**高位中,并移出**位(S_BIT)。移出的数据被放置在溢出内存位(SM1.1)中。

 

2DATAS-BIT的操作数为I, Q, M, SM, T, C, V, S, L 。数据类型为:BOOL变量。N的操作数为VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, 常量。数据类型为:字节。

3)使ENO = 0的错误条件:0006(间接地址),0091(操作数超出范围),0092(计数区错误)。

4)移位指令影响特殊内部标志位:SM1.1(为移出的位值设置溢出位)。

西门子6ES7151-7AB00-0AB0

中央处理单元
中央处理器单元即CPU,一般由控制器、运算器和寄存器组成。CPU 通过地址总线、数据总线、控制总线与储存单元、输入输出单元、通信接口、扩展接口相连。CPU 是 PLC 的核心,输入单元将采集的输入信号传送到CPU,CPU执行用户程序并将运算结果传送到输出单元,用以驱动现场设备。选择CPU通常需要考虑一下几个方面:
·运算速度:不同的控制系统对控制的响应速度需求不同,对于要求响应时间较快的系统,则要求CPU的运算速度快,并尽快地将运算结果传送到输出单元。
运算速度性能指标可参考CPU指令执行时间。
·工作存储器:根据控制方案的复杂程度预估需要的工作存储器大小,考虑适当的余量。
·I/O带载能力: CPU通常使用I/O地址空间来描述其允许访问输入输出的能力,8个数字量通道占用1个字节地址空间,1个模拟量通道占用2字节地址空间。在具体选型时还需要根据实际情况考虑I/O余量占用的地址空间。此外有些CPU还有允许连接模块大数量限制。
·集成的通信接口:CPU通过通信接口进行编程组态,还可与人机界面、其他PLC系统、分布式I/O等实现数据交换。CPU集成的通信接口通常有MPI接口、PROFIBUS接口、PROFINET(PN)接口,根据通信对象(通信对象可以为编程设备、仪表、HMI、其他PLC系统等等)支持的电气接口标准以及所使用的通信协议选择集成通信接口。
2 储存器
PLC 的存储器包括系统存储器,装载存储器和工作存储器。系统存储器用于存放 PLC 的系统程序和内部寄存器, 装载存储器则用于存放 PLC 的用户程序,用户程序编译后被存放在工作存储器中执行。装载存储器通常为MC卡,支持外部扩展,而工作存储器是集成在CPU中并且无法扩展的,在选择CPU时需根据控制方案的复杂程度预估可能使用的工作存储器大小并留有适当余量。选择装载存储器通常只需选择不小于工作存储器大小的存储卡即可。
3 通信接口
通信接口的功能是通过这些通信接口可以和监视器、 打印机、 其他的 PLC 或是计算机相连, 从而实现“PLC与上位机”或“PLC与PLC”之间的通信。通信接口可以集成在CPU模块上使用内部总线与CPU通信,也可以使用单独的通信接口模块通过外部总线与CPU通信。通信接口的选择首先确定通信对象接口的电气标准例如RS232、RS485、RJ45等,还需要确定使用的协议,常见的例如PROFINET,PROFIBUS总线协议,通过PROFINET和PROFIBUS总线,CPU可与分散在远端现场的输入输出单元进行数据交换,使PLC系统规模更易于扩充。
4 输入输出单元(I/O)
输入单元的作用是将按钮、行程开关或传感器等产生的信号输入 CPU,根据信号类型,输出单元的作用则是将 CPU 向外输出的信号转换成可以驱动外部执行元件的信号,以便控制接触器线圈等电器的通、断电。
输入输出单元主要分为模拟量输入模块,模拟量输出模块、数字量输入模块和数字量输出模块。模拟量输入模块测量电流、电压、电阻、热电偶等连续信号,模拟量输出模块输出电流、电压信号驱动现场执行器,模拟量输入输出模块需考虑处理信号的分辨率,响应时间以及信号测量范围。数字量输入模块应考虑信号电平、传输距离、隔离、供电方式,响应时间等应用要求。数字量输出模块应考虑不同的负载对PLC的输出方式的要求。
继电器输出模块具有使用电压范围广、导通压降小、有隔离作用等许多优点,但响应时间较长,所以动作不频繁的交、直流负载可以选择继电器输出



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