西门子通信模块使用教程.ppt

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1、2019/8/10,控制科学与工程学院,1,2.3.1 数字量信号模块 2.3.2 模拟量信号模块,2.3 信号模块 (SM),输入/输出模块统称信号模块(SM),包括数字量(或开关量)输入模块和输出模块;模拟量输入模块和输出模块;位置输入模板;用于连接爆炸危险场合的输入模块和输出模块。,2019/8/10,控制科学与工程学院,2,2.3.1 数字量信号模块,SM321数字量输入模块(DI) SM322数字量输出模块(DO) SM323数字量输入/输出模块(DI/DO) SM327数字量输入/可配置输入或输出模块 SM374仿真模块,2019/8/10,控制科学与工程学院,3,数字量输入模块将

2、现场过程送来的数字信号电平转换成S7-300内部信号电平。 数字量输入模块有直流输入方式和交流输入方式。 对现场输入元件,仅要求提供开关触点即可。 输入信号进入模块后,一般都经过光电隔离和滤波,然后才送至输入缓冲器等待CPU采样。采样时,信号经过背板总线进入到输入映像区。,1.数字量输入模块(DI),数字量输入模块SM321有14种型号数字量输入模块可供选择,常用的有四种型号模块可供选择,即直流16点输入、直流32点输入、交流32(16)点输入、交流8点输入模块。,表2-6 SM321数字量输入模板技术参数,2019/8/10,控制科学与工程学院,4,SM321数字量输入模板技术特性,2019

3、/8/10,控制科学与工程学院,5,DI接口电路(直流),光电耦合器,发光二极管,限流电阻,滤波电路,外部用户接线,1,采用光电耦合器,防止强电干扰。,3V,5V,2019/8/10,控制科学与工程学院,6,光电耦合器,降压电阻,交流滤波电路,外部用户接线,直流滤波电路,DI接口电路(交流),2019/8/10,控制科学与工程学院,7,汇点式输入接线方式,隔离式输入接线方式,DI模板的外部接线方式,2019/8/10,控制科学与工程学院,8,直流16点数字量输入模板的端子接线图和框图,2019/8/10,控制科学与工程学院,9,直流32点数字量输入模板的端子接线图和框图,2019/8/10,控

4、制科学与工程学院,10,图2-5 直流32点数字量输入模块的内部电路及外部端子接线图,2019/8/10,控制科学与工程学院,11,交流16点数字量输入模块SM321端子连接及电气原理图,2019/8/10,控制科学与工程学院,12,图2-6 交流32点数字量输入模块的内部电路及外部端子接线图,2019/8/10,控制科学与工程学院,13,带硬件和诊断中断的直流16点数字量输入模板的端子接线图和框图,2019/8/10,控制科学与工程学院,14,2.数字量输出模块(DO),数字量输出模块SM322将S7-300内部信号电平转换成过程所要求的外部信号电平,同时又隔离和功率放大的作用,可直接用于驱

5、动电磁阀、接触器、小型电动机、灯和电动机启动器等。 按负载回路使用的电源不同,它可分为直流输出模块、交流输出模块和交直流两用输出模块。 按输出开关器件的种类不同,它又可分为晶体管输出方式、可控硅输出方式和继电器触点输出方式。,数字量输出模块SM322有多种型号输出模块可供选择,常用模块的有8点晶体管输出、16点晶体管输出、32点晶体管输出、(8)16点可控硅输出、16点可控硅输出、8点继电器输出和16点继电器输出。,2019/8/10,控制科学与工程学院,15,SM322数字量输出模板技术特性,2019/8/10,控制科学与工程学院,16,数字量输出模块SM322的技术特性,从响应速度上看,晶

6、体管响应最快,继电器响应最慢;从安全隔离效果及应用灵活性角度来看,以继电器触点输出型最佳。,2019/8/10,控制科学与工程学院,17,电路可分为译码、控制逻辑、输出锁存、光电隔离和输出驱动五个部分,光电耦合器,发光二极管,1,晶体管输出型每个输出点的最大带负载能力为075A(0.5A),但是因为有温度上升的限制,每4点输出总电流不得大于1A(08A)(每点平均0.5(02A)。 晶体管输出型的接口,其响应速度较快,从光电耦合器动作(或关断)到晶体管导通的时间为15s以下。,DO接口电路(晶体管输出型),2019/8/10,控制科学与工程学院,18,光电耦合器,双向晶闸管,1,压敏电阻,5V

7、,高频滤波电路,双向晶闸管输出型:每点最大带负载能力为0.51A,每4点输出总电流不得大于1.64A。 双向晶闸管输出型的响应速度最快,从晶闸管门极驱动到双向晶闸管导通的时间为1ms以下,DO接口电路(双向晶闸管或双向可控硅型),2019/8/10,控制科学与工程学院,19,光电耦合器,1,压敏电阻,稳压管V1既可防止继电器线圈过电压,同时可以抑制VT截止瞬间使继电器线圈上产生反向高压,从而保护VT以免反向击穿。,继电器输出型接口在250VAC 以下电路电压可驱动的负载能力为:纯电阻负载为2A/1点;感性负载为80VA以下(AC100V或AC200V);灯负载为100W以下(AC 100V或

8、AC200V)。 继电器输出型接口响应时间最慢,从输出继电器的线圈得电(或断电)到输出接点ON (或OFF)的响应时间均为10ms。,DO接口电路(继电器输出型),2019/8/10,控制科学与工程学院,20,汇点式输出,隔离式输出,DO模板的外部接线方式,2019/8/10,控制科学与工程学院,21,图2-7 32点数字量晶体管输出模块的内部电路及外部端子接线图,2019/8/10,控制科学与工程学院,22,晶体管型输出模块设有反极性保护措施,输出具有短路保护功能,适用于驱动电磁阀和直流接触器。晶体管输出方式的模块只能带直流负载,属于直流输出模块;,32点数字量晶体管输出模板的端子接线图和框

9、图,2019/8/10,控制科学与工程学院,23,图2-8 32点数字量晶闸管输出模块的内部电路及外部端子接线图,2019/8/10,控制科学与工程学院,24,32点数字量晶闸管输出模块的内部电路及外部端子接线图,可控硅输出方式属于交流输出模块;适用于驱动交流电磁阀、接触器、电机启动器和灯。,2019/8/10,控制科学与工程学院,25,16点晶闸管输出端子连接及电气原理图,2019/8/10,控制科学与工程学院,26,图2-9 16点数字量继电器输出模块的内部电路及外部端子接线图,2019/8/10,控制科学与工程学院,27,16点数字量继电器输出模板的端子接线图和框图,继电器触点输出方式的

10、模块属于交直流两用输出模块。直流可以从24 V到120 V,交流可以从48 V到230 V,继电器触点容量与负载电压有关,电压越高,触点容量越低。,2019/8/10,控制科学与工程学院,28,SM323数字量输入输出模板是在一块模板上同时具有数字量输入点和数字量输出点,有两种类型,一种是8点输入和8点输出模块,输入点和输出点均有一个公共端。另一种是16点输入(8点1组)和16点输出(8点1组)模块。,I/O额定负载电压24 V DC,输入电流为7mA,最大输出电流为0.5A,每组总输出电流4A。输入电压“1”信号电平为1130 V,“0”信号电平为35 V,I/O通过光耦与背板总线隔离。 在

11、额定输入电压下,输入延迟为1.24.8 ms。输出具有电子短路保护功能。,3.数字量输入/输出模块(DI/DO)(SM323),2019/8/10,控制科学与工程学院,29,DI 8/DO 8直流模板SM323的端子接线图和框图,2019/8/10,控制科学与工程学院,30,图2-10 SM323 DI 16/DO 1624VDC/0.5A 内部电路及外部端子接线图,2019/8/10,控制科学与工程学院,31,图2-11 SM327 DI 8/DX 8内部电路及外部端子接线图,4.数字量输入/可配置输入或输出模块(SM327),2019/8/10,控制科学与工程学院,32,SM374仿真模块

12、的操作面板,5.仿真模块(SM374),输入状态开关16个开关可进行输入信号仿真,输出状态 LED16个LED指示输出端的信号状态,方式选择器用户可使用螺丝刀设定下列三种方式: - 16个输入端 (用于仿真16DI) - 16个输出端 (用于仿真16DO) - 8个输入端和8个输出端 (仿真8DI/8DO),仿真模板用于在启动和运行时调试程序 通过开关仿真传感器信号 通过LED显示输出信号状态,2019/8/10,控制科学与工程学院,33,2.3.2 模拟量信号模块(AIAO),1.SM331模拟量输入模块(AI) 2.SM332模拟量输出模块(AO) 3.SM334模拟量输入/输出模块(AI

13、/AO),2019/8/10,控制科学与工程学院,34,1. SM331模拟量输入模块 (AI),(1)功能:将控制过程中的模拟信号转换为PLC内部处理用的数字信号 (2)基本结构:主要由AD转换器、切换开关、恒流源、补偿电路、光隔离器及逻辑电路组成。,SM331的输入通道有个,每个通道即可测量电压信号也可以测量电流信号,且可以选用不同的量程。 模拟量转换为数字量是顺序执行的,每个模拟量通道的输入信号是被依次轮流转换的。,2019/8/10,控制科学与工程学院,35,(3) SM331的扫描时间,SM331的通道转换时间包括由积分时间决定的基本转换时间和用于电阻测量、断线监视的附加转换时间。,

14、基本转换时间取决于D/A输入模块的转换方法(例如积分方法和瞬时值转换法)。采用积分法,4档积分时间2.5、16.7、20和100ms。基本转换时间分别为3 ms、17 ms、22 ms和102 ms,电阻测量的附加 转换时间为l ms,断线监视的附加转换时间为10 ms,电阻测量和断线 监视都有的附加转换时间为16 ms。积分时间可以在STEP 7中设置。,SM331的扫描(循环)时间是指模拟量输入模块对所有被激活的模拟量输入通道进行转换和处理的时间的总和。如果模拟量输入通道进行了通道分组,还需要考虑到通道组之间的转换时间,对于一个积分时间设定为20 ms,8个输入通道都接有外部信号且都需断线

15、监视的SM331模块,其循环时间为(2210)8256 ms。,2019/8/10,控制科学与工程学院,36,A/D转换部件是模块的核心,其转换原理采用积分方法,积分时间直接影响到A/D转换时间和A/D转换的精度。 SM331可选四档积分时间:2.5 ms、16.7 ms、20 ms和l00 ms,相对应的以位表示的精度为8、12、12和14。每一种积分时间有一个最佳的噪声抑制频率f0,以上四种积分时间分别对应400 Hz、60 Hz、50 Hz和10 Hz。,2019/8/10,控制科学与工程学院,37,SM331的扫描(循环)时间是指模拟量输入模块对所有被激活的模拟量输入通道进行转换和处理

16、的时间的总和。,某一通道从开始转换模拟量输入值起,一直持续到再次开始转换的时间称为模入模块的循环时间。它是模块中所有活动的模拟量输入通道的转换时间的总和。实际上,循环时间是对外部模拟量信号的采样间隔。为了缩短循环时间,应该使用STEP 7组态工具屏蔽掉不用的模拟量通道,使其不占用循环时间,2019/8/10,控制科学与工程学院,38,(4) 模拟值的表示方法 模拟量输入/输出模块中模拟量对应的数字值称为模拟值,SM331模块的模拟值用16位的二进制补码来表示。最高位(第15位)为符号位,表示是正数,表示是负数。模拟量的模拟值位数(即转换精度)可以设位915位,如果模拟值小于15位,则模拟值左移

17、模拟值左移后的空位补0。,标有“”的位就是不用的位,一般填入“0”。,S7-300模拟值所有可能的精度,2019/8/10,控制科学与工程学院,39,模拟量的表达方式和测量值的分辨率,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,210,211,212,213,214,VZ,16进制.,位值,十进制,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,位的序号,单位,位的 分辨率 + 符号,1,1,1,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,15,*,= 0 或 1,2019/8/10,控制科学与工程学院,40,SM331模拟量输入模块

18、的模拟值,2019/8/10,控制科学与工程学院,41,在不同测量范围下模拟量的表达方式,范围,上溢,超出范围,额定范围,低于范围,下溢,测量范围 10V,电压 例如:,= 11.759,11.7589 : 10.0004,10.00 7.50 : -7.5 -10.00,- 10.0004 : - 11.759,= - 11.76,单位,32767,32511 : 27649,27648 20736 : -20736 -27648,- 27649 : - 32512,- 32768,2019/8/10,控制科学与工程学院,42,(5) SM331模块的测量范围的设置,使用量程卡来设置量程模板

19、可以设定为位置A B C 和D,模拟量输入模块SM331的输入信号种类和量程可以用安装在模块侧面的量程卡来设置。 每两个通道为一组,共用一个量程卡。模拟量输入模块有8个通道,故有4个量程卡。 量程卡插入模拟量输入模块后,如果量程卡的C标记与模块的标记相对,则量程卡被设置在C的位置。 模块在出厂时,量程卡预设在B的位置上。,2019/8/10,控制科学与工程学院,43,模拟量输入通道的测量方法和测量范围的设定,量程卡的B位置包括4种电压输入。 量程卡的C位置包括5种电流输入 量程卡的D位置的测量范围只有420mA电流输入。 其余的温度传感器电阻的测量或电压的测量范围应选择量程卡的A位置。 进一步

20、确定模拟量输入模块量程范围需要使用STEP 7的硬件组态功能。 注意: 如果没有正确地设置量程卡可能会损坏模拟量输入模块。 没有量程卡的模拟量输入模块可以通过接线方式来设置测量的量程范围。,2019/8/10,控制科学与工程学院,44,【例1】用于测量锅炉炉膛压力(60 Pa60 Pa)的变送器的输出信号为420mA,模拟量输入模块将020mA 转换为数字027648,设转换后得到的数字为N,试求以0.1Pa 为单位的压力值。,解:420mA 的模拟量对应于数字量553027648,即600600(0.1Pa)对应于数字量553027648,压力的计算公式应为:,详见大中型PLC应用教程,廖常

21、初,机械工业出版社,page25,被测物理量,A/D输出的数字,(6) 将模拟量输入模块的输出值转换为实际的物理量,转换时要注意变送器的输入/输出量程和模拟量输入模块的量程,找出被测物理量与A/D转换后的数字之间的关系。,2019/8/10,控制科学与工程学院,45,压力变送器量程为(60 Pa60 Pa) ,输出信号为DC4 20mA,模拟量输入模块的额定输入电流为DC 020mA,转换为数字027648,设转换后的数字为N,试求以0.1Pa 为单位的压力值。,60 Pa60 Pa 4 20mA,0 20mA 027648,4 20mA 5530 27648,60 Pa60 Pa 4 20m

22、A 5530 27648,线性关系,2019/8/10,控制科学与工程学院,46,600-(-600)/(27648-5530) A/D转换后1个字所代表的模拟量,模拟量 P,A/D转换为N个字,则,60 Pa60 Pa 420mA 5530 27648,线性关系,2019/8/10,控制科学与工程学院,47,解:02000 C 对应于转换后的数字027648。 转换公式为: T=(2000N)/ 27648 C,被测物理量,A/D输出的数字,【例2】温度变送器的量程为0 2000C,输出信号为4 20mA, A/D模块的量程为4 20 mA,转换后的数字量为0 27648, 设转换后得到的数

23、字量为N,试求N表示的实际温度值T。,2019/8/10,控制科学与工程学院,48,8通道的12位模拟量输入模块,(7) SM331模块的技术参数:,2019/8/10,控制科学与工程学院,49,(8) SM331模板,SM 331 AI 8 12 位(6ES7 331-7KF02-0AB0), 4 组 8 输入 被测值精度(每组可设定/取决于所设定的积分时间) 9 位 + 符号 12 位 + 符号 14 位 + 符号 每个通道组的可选测量方法 电压 电流 电阻 温度 每个通道组的可选测量范围 可编程诊断 可编程诊断中断 带有极限监控功能的两个通道 可编程极限中断 与底板总线接口的光电隔离 与

24、负载电压的光电隔离不适用于双线变送器,2019/8/10,控制科学与工程学院,50,图2-13 AI 813位模拟量输入模块,2019/8/10,控制科学与工程学院,51,SM 331 AI 8 12 位的端子接线图和框图,6ES7 331-7KF02-0AB0,2019/8/10,控制科学与工程学院,52,SM 331 AI 8 RTD 的端子连接图和框图,2019/8/10,控制科学与工程学院,53,测量(正),SM 331 AI 2 12 位的端子连接图和框图,测量(负),接地-模拟测量电路的参考电压,+ 24 VDC 电源端子,恒定电流(正),恒定电流(负),补偿端子(正),补偿端子(

25、负),2019/8/10,控制科学与工程学院,54,(9) SM331输入模板的接线,模拟信号电缆为了减少干扰使用双绞屏蔽电缆,模拟信号电缆的屏蔽层应该两端接地。 带隔离的模拟量输入模板对于带隔离的模拟量输入模板在CPU 的M 端和测量的参考点MANA 之间没有电气连接。 不带隔离的模拟量输入模板对于不带隔离的模拟量输入模板在CPU 的M 端和测量的参考点MANA 之间,必须建立电气连接。 带隔离的传感器带隔离的传感器不能与本地接地电线连接。,2019/8/10,控制科学与工程学院,55,(1)连接隔离传感器,隔离传感器连接带隔离的AI,隔离传感器连接不带隔离的AI,对于带隔离的传感器在不同传

26、感器之间会引起电位差,这些电位差可能是由于干扰或传感器的本地布置情况造成的. 为了防止在具有强烈电磁干扰的环境中运行时超过ECM的允许值,建议将M-与MANA连接,2019/8/10,控制科学与工程学院,56,(2)连接非隔离传感器,非隔离传感器连接带隔离的AI,非隔离传感器连接不带隔离的AI,如果使用的是不带隔离的传感器。必须将MANA 连接至本地接地。 由于本地条件或干扰在本地分部的各个测量点之间会造成电位差ECM (静态或动态),如果电位差 ECM 超过允许值在测量点之间必须使用等电位连接导线。,2019/8/10,控制科学与工程学院,57,(3)连接电压传感器,连接电压传感器至带隔离的

27、AI,注意 不带隔离的双线变送器和不带隔离的阻性传感器不能与不带隔离的模拟输入一起使用,2019/8/10,控制科学与工程学院,58,(4)连接2线变送器,连接2线变送器至带隔离的AI,连接从L+供电的2线变送器至带隔离的AI,双线变送器采用通过模拟量输入模板的端子进行短路保护供电,然后,该变送器将所测得的变量转换为电流。 双线变送器必须是一个带隔离的传感器。,2019/8/10,控制科学与工程学院,59,(5)连接4线变送器,连接4线变送器至带隔离的AI,四线变送器使用单独的电源,2019/8/10,控制科学与工程学院,60,(6)连接热敏电阻和普通电阻,热敏电阻与隔离AI之间的2线连接,热

28、敏电阻与隔离AI之间的3线连接,在连接时应确保所连接电缆IC +和 M+都直接连接到了热敏电阻,2019/8/10,控制科学与工程学院,61,在连接时应确保所连接电缆IC +和 M+以及电缆IC 和 M-都直接连接到了热敏电阻,热敏电阻与隔离AI之间的4线连接,(6)连接热敏电阻和普通电阻(续),通过端IC+和IC将恒定电流送到电阻型温度计或电阻,通过M+和M端子测得在电阻型温度计或电阻上产生的电压,4线回路可以获得很高的测量精度。,2019/8/10,控制科学与工程学院,62,(6)连接热敏电阻和普通电阻(续),热敏电阻与AI8RTD之间的3线连接,AI 8 RTD 的三位端子,一般必须在M

29、+ 和IC+ 之间插入一根跳线 在连接时应确保所连接电缆IC- 和 M- 都直接连接到了热敏电阻,2019/8/10,控制科学与工程学院,63,(6)连接热敏电阻和普通电阻(续),热敏电阻与AI813位之间的2线连接,热敏电阻与AI813位之间的3线连接,热敏电阻与AI813位之间的4线连接,2019/8/10,控制科学与工程学院,64,(7)连接热电偶,使用内部补偿的热电偶连接带隔离的AI,通过补偿盒将热电偶连接到带隔离的AI,SM331使用参考接点温度为0的补偿盒,补偿盒必须有一个带隔离的电源,电源应有适当的滤波措施。,2019/8/10,控制科学与工程学院,65,(7)连接热电偶(续),

30、通过参考结将热电偶连接到AI8xTC,2019/8/10,控制科学与工程学院,66,(7)连接热电偶(续),使用热敏电阻连接带外部补偿的热电偶,2019/8/10,控制科学与工程学院,67,2. SM332模拟量输出模块(AO),(1)模拟量输出模块的功能 S7-300的模拟量输出模块SM332用于将CPU送给它的数字信号转换为成比例的电流信号或电压信号,对执行机构进行调节或控制,,(2)基本结构:,2019/8/10,控制科学与工程学院,68,(3)模拟量输出通道的转换、循环和响应时间,循环时间是模拟量输出模块所有被激活的模拟量输出通道的转换时间的总和。为了减少模拟量输出模块的循环时间应关闭

31、没有使用的模拟量通道。, 模拟量输出通道的转换时间由内部存储器传送数字输出值的时间和数字量到模拟量的转换时间组成。SM332每个通道的最大转换时间为0.81.5ms 建立时间是指从转换结束到模拟量输出到达指定的值的时间,它与负载的性质(阻性负载、容性负载或感性负载)有关。 SM332的建立时间为0.10.5ms。 响应时间是指内部存储器中得到数字量输出值到模拟量输出达到指定值的时间。,2019/8/10,控制科学与工程学院,69,(4)模拟量输出模块的技术参数,模拟量输出模块SM332目前有4种(分辨率从12位到15位)规格: 8通道的12位模拟量输出模块(AO 8 12bit)、 4通道的1

32、2位模拟量输出模块(AO 4 12bit)、2通道的12位模拟量输出模块(AO 2 12bit)、4通道的16位模拟量输出模块(AO 4 16bit)。 SM332的每种模块均有诊断中断功能。模块用红色LED指示组故障,可以读取诊断信息。额定负载电压均为DC 24 V。模块与背板总线有光电隔离,使用屏蔽电缆时最大距离为200m。有短路保护,短路电流最大25 mA,最大开路电压18 V。,模拟量输出模板的主要技术特性见 page 32 表2-10,2019/8/10,控制科学与工程学院,70,SM332模拟量输出模块的技术参数,2019/8/10,控制科学与工程学院,71,(8) SM332模板

33、,特点 4 通道4 输出 每个输出通道可以编程为 电压输出 电流输出 精度12 位 可编程诊断 可编程诊断中断 可编程替代值输出 隔离底板总线接口和负载电压,模拟量输出模板 SM 332 AO 4 12 位(6ES7 332-5HD01-0AB0),2019/8/10,控制科学与工程学院,72,AO 412位模拟量输出模块,2019/8/10,控制科学与工程学院,73,模拟量输出模板SM 332 AO 4 12 位的模板视图和框图,电流输出(正),检测 (+),接地,+ 24 VDC 电源端子,电压输出(正),检测 (-),模拟电路的参考电压,2019/8/10,控制科学与工程学院,74,(8

34、) SM332输出模板的接线,电压输出型隔离模块的4线制连接 电压输出型非隔离模块的2线制连接,电流输出型隔离模块的2线制连接 电流输出型非隔离模块的2线制连接,SM332与负载执行机构的连接:可以输出电压或者电流。在输出电压时,与负载的连接可采用2线回路或4线回路,4线回路的输出精度较高。采用2线回路时,S+和S可以保持开路。在输出电流时,将负载连接到QI及MANA即可。,2019/8/10,控制科学与工程学院,75,通过4线回路将负载与隔离的模出模块相连,电压输出型隔离模块的4线制连接,2019/8/10,控制科学与工程学院,76,电流输出型隔离模块的2线制连接,在输出电流时,将负载连接到

35、QI及MANA即可。,2019/8/10,控制科学与工程学院,77,电流输出型非隔离模块的2线制连接,2019/8/10,控制科学与工程学院,78,模拟量I/O模块SM334有两种规格,一种是有4模入/2模出的模拟量模块,其输入、输出精度为8位,另一种也是有4模入/2模出的模拟量模块,其输入、输出精度为12位。 SM334模块输入测量范围为010 V或020 mA,输出范围为010 V或020 mA。它的I/O测量范围的选择是通过恰当的接线而不是通过组态软件编程设定的。与其它模拟量模块不同,SM334没有负的测量范围,且精度比较低。,3.模拟量输入/输出模块(AI/AO),模拟量输人偷出模块有

36、SM 334和SM 335两种。其中,SM 335为快速模拟量输入输出模块。,2019/8/10,控制科学与工程学院,79,快速模拟量输入输出模块 SM 335具有下述特点: 快速模拟量输入输出模块 SM 335可以提供 4个快速模拟量输入通道,基本转换时间最大为1ms。 4个快速模拟量输出通道,每通道最大转换时间为 0.8ms。 0 V/25mA的编码器电源。 一个计数器输入(24 V500Hz)。 SM 355具有两种特殊工作模式 测量模式:模块不断地测量模拟量输入值,而不更新模拟量输出。它可以快速测量模拟量值。 比较器模式:SM 335对设定值与测量的模拟量输入值进行快速比较。 SM 355具有循环周期结束中断和诊断中断。,2019/8/10,控制科学与工程学院,80,SM334 AI 4/AO 28/8Bit的模拟量输入/输出模块,2019/8/10,控制科学与工程学院,81,12位精度的4AI2AO模板的端子接线图和框图,2019/8/10,控制科学与工程学院,82,S7-300一般结构的系统供电,

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