哪里卖西门子1.5千瓦变频器
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CPU224 XP 高速I/O
S7-200 CPU支持6路高速数字量输入(CPU224/226)和两路高速数字量输出(用于PTO/PWM)。
新产品CPU224 XP高速输入中的两路支持更加高的速度。用作单相脉冲输入时,可以达到200KHz;用作双相90°正交脉冲输入时,速度可达100KHz。
CPU224 XP的两路高速数字量输出速率可以达到100KHz。
图1. CPU224 XP数字量接线
图中:
- 高速输出点Q0.0和Q0.1与Q0.2 - Q0.4成组支持5 - 24VDC电压输出
- 特高速输入点I0.3/I0.4/I0.5支持5 - 24VDC电压的源型或漏型输入;同组其他输入点电压可以仍然是24VDC,单要求两者的电源的公共端在1M处连接
CPU224 XP的高速数字量输入
除了其他高速输入端子外,CPU224 XP特有的高速输入端子为I0.3、I0.4、I0.5。
具体位置如图1所示。
这些特高速输入端可用作高速计数器输入端,如表1所示:
表1. CPU224 XP高速输入端子与计数器分配
模式 | 描述 | 输入点 |
---|
| HSCO | I0.0 | I0.1 | I0.2 | |
---|
HSC1 | I0.6 | I0.7 | I1.0 | I1.1 |
HSC2 | I1.2 | I1.3 | I1.4 | I1.5 |
HSC3 | I0.1 | | | |
HSC4 | I0.3 | I0.4 | I0.5 | |
HSC5 | I0.4 | | | |
0 | 带有内部方向控制的单相计数器 | 时钟 | | | |
---|
1 | 时钟 | | 复位 | |
---|
2 | 时钟 | | 复位 | 启动 |
---|
3 | 带有外部方向控制的单相计数器 | 时钟 | 方向 | | |
---|
4 | 时钟 | 方向 | 复位 | |
---|
5 | 时钟 | 方向 | 复位 | 启动 |
---|
6 | 带有增减计数时钟的双相计数器 | 增时钟 | 减时钟 | | |
---|
7 | 增时钟 | 减时钟 | 复位 | |
---|
8 | 增时钟 | 减时钟 | 复位 | 启动 |
---|
9 | A/B相正交计数器 | 时钟A | 时钟B | | |
---|
10 | 时钟A | 时钟B | 复位 | |
---|
11 | 时钟A | 时钟B | 复位 | 启动 |
---|
根据上表可以看出:
- 要达到单相200KHz高速脉冲输入,可以使用HSC4和HSC5,分别输入到I0.3、I0.4
- 要实现双相90°正交高速脉冲输入,可以使用HSC4;此时HSC5因为I0.4被HSC4占用而不能使用
- HSC4可以工作在模式0、1、3、4、6、7、9、10
- HSC5可以工作在模式0
CPU224 XP高速脉冲输出
CPU224 XP的高速脉冲输出Q0.0和Q0.1支持高达100KHz的频率。
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常问问题
的高速计数器模式 12,是否可以计数 30 KHz 以上的脉冲?
CPU 224 XP 支持多 100 KHz 的高速脉冲输出。S7-200 系列 CPU 只有高速计数器 HSC0, HSC3 能够被设置为模式 12,使用的输入端子为I0.0, I0.1,而不是特高速输入端子:I0.3、I0.4、I0.5。非特高速脉冲信号输入端由于硬件电路的限制(如光电耦合等)只能支持高 30 KHz 的高速脉冲输入。
用户使用高速计数器模式 12 时不需要任何外部连线,Q0.0(Q0.1) 与 I0.0(I0.1) 通过集成电路内部关联,越过了外部信号处理电路,因此 HSC0(HSC1) 可以计 100KHz 或者更高频率的脉冲。用户在使用向导配置 S7-200 内部 PTO/PWM 操作时,勾选“使用高速计数器HSCx(模式12)自动计数线性 PTO 生成的脉冲”即可。
CPU224 XP的高速输入(I0.3/4/5)是5VDC信号,其他输入点是否可以接24VDC信号?
可以。只需将两种信号供电电源的公共端都连接到1M端子。这两种信号必须同时为漏型或源型输入信号。
CPU224 XP的高速输出点Q0.0和Q0.1接5V电源,其他点如Q0.2/3/4是否可以接24V电压?
不可以。必须成组连接相同的电压等级。
RS-485网络的硬件组成
在S7-200系统中,无论是组成PPI、MPI还是RPOFIBUS-DP网络,用到的主要部件都是一样的:
- PROFIBUS电缆:电缆型号有多种,其中基本的是PROFIBUS FC(Fast Connect快速连接)Standard电缆(订货号6XV1 830-0EH10)
- PROFIBUS网络连接器:网络连接器也有多种形式,如出线角度不同等等
连接网络连接器
A. 电缆和剥线器。使用FC技术不用剥出裸露的铜线。
图1. 剥好一端的PROFIBUS电缆与快速剥线器(FCS,订货号6GK1905-6AA00)。
B. 打开PROFIBUS网络连接器。首先打开电缆张力释放压块,然后掀开芯线锁。
图2. 打开的PROFIBUS连接器
C. 去除PROFIBUS电缆芯线外的保护层,将芯线按照相应的颜色标记插入芯线锁,再把锁块用力压下,使内部导体接触。应注意使电缆剥出的屏蔽层与屏蔽连接压片接触。
图3. 插入电缆
D. 复位电缆压块,拧紧螺丝,消除外部拉力对内部连接的影响。
网络连接器
网络连接器主要分为两种类型:带和不带编程口的。不带编程口的插头用于一般联网,带编程口的插头可以在联网的同时仍然提供一个编程连接端口,用于编程或者连接HMI等。
图4. 左侧为不带编程口的网络连接器(订货号:6ES7 972-0BA52-0XA0)
右侧的是带编程口的网络连接器(订货号:6ES7 972-0BB52-0XA0)
线型网络结构
通过PROFIBUS电缆连接网络插头,构成总线型网络结构。
图5. 总线型网络连接
在上图中,网络连接器A、B、C分别插到三个通信站点的通信口上;电缆a把插头A和B连接起来,电缆b连接插头B和C。线型结构可以照此扩展。
注意圆圈内的“终端电阻”开关设置。网络终端的插头,其终端电阻开关必须放在“ON”的位置;中间站点的插头其终端电阻开关应放在“OFF”位置。
终端电阻和偏置电阻
一个正规的RS-485网络使用终端电阻和偏置电阻。在网络连接线非常短、临时或实验室测试时也可以不使用终端和偏置电阻。
- 终端电阻:在线型网络两端(相距远的两个通信端口上),并联在一对通信线上的电阻。根据传输线理论,终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度。两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通信频率上的特性阻抗
- 偏置电阻:偏置电阻用于在电气情况复杂时确保A、B信号的相对关系,保证“0”、“1”信号的可靠性
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模拟量输入/输出(AI/AO)响应速度
模拟量输入响应速度
表1. CPU 模拟量输入响应时间
表2. 扩展模板模拟量输入响应时间
模拟量输出响应速度
表3. 信号模板和信号板模拟量输出响应时间
输出点类型 | 电压信号 | 电流信号 |
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稳定时间(新值的95%) | 300 μs(R) | 600 μs(1 mH) |
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750μs(1 μF) | 2 ms(10 mH) |
TC 模板响应时间
表4. TC 模板响应时间
YZ频率(Hz) | 积分时间(ms) | 4 通道模板更新时间(s) |
10 | 100 | 1.205 |
50 | 20 | 0.245 |
60 | 16.67 | 0.205 |
400 | 10 | 0.125 |
说明:黄色部分数值同样适用于YZ 100 Hz 和 200 Hz 噪声。
RTD 模板响应时间
表5. RTD 模板响应时间
YZ频率(Hz) | 积分时间(ms) | 4/2线制 4 通道模板更新时间(s) | 3线制 4 通道模板更新时间(s) |
10 | 100 | 1.222 | 2.444 |
50 | 20 | 0.262 | 0.524 |
60 | 16.67 | 0.222 | 0.444 |
400 | 10 | 0.142 | 0.284 |
说明:黄色部分数值同样适用于YZ 100 Hz 和 200 Hz 噪声。