新疆西门子S7-200SMART系列主机模块参数
S7-300F的功能包含在CPU的F程序中,并且位于故障模块之内。
模块采用差异分析和注入技术实现输出和输入的监控。
借助周期性自检、指令检测、程序逻辑检测和程序顺序流检测等,CPU可以检测控制器是否工作正常。此外,通过“活跃标志(sign-of-life)”请求,还可以对I/O进行检测。
若判定中存在故障,则将该切换至状态。
编程
CPU 315F与有关的程序采用STEP 7语言的梯形图(LAD)和功能图(FBD)编制。与运行有关的功能范围和数据类型均限于在此处设置。编译时使用特定的格式和参数,可以创建相关程序。在单个CPU中,程序可以同时与故障程序一起运行(共存),无任何。
该包的另一个组件是F库,配有TUV认可的相关功能的编程实例。这些编程实例可以更改,但更改必须再次认证。

S7 F分布式选项包
编制相关的程序段时,必须使用选项包“S7 F Distributed Safety”。该包含有创建F程序所需要的全部功能和块。运行S7 F Distributed Safety必须安装不低于V5.1SP3版的STEP 7。
.SIMATIC S7-200 PLC S7-200 PLC是超小型化的PLC,它适用于各行各业,各种中的自动检测、监测及控制等。S7-200 PLC的强大功能使其无论单机运行,或连成网络都能实现复杂的控制功能。 S7-200PLC可提供4个不同的基本型号与8种CPU可供选择使用。
2、SIMATIC S7-300 PLC S7-300是模块化小型PLC,能中等性能要求的应用。各种单独的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的。与S7-200 PLC比较,S7-300 PLC采用模块化结构,具备高速(0.6~0.1μs)的指令运算速度;用浮点数运算比较有效地实现了更为复杂的算术运算;一个带用户接口的工具方便用户给所有模块进行参数赋值;方便的人机界面服务已经集成在S7-300操作内,人机对话的编程要求大大。SIMATIC人机界面(HMI)从S7-300中取得数据,S7-300按用户的刷新速度传送这些数据。S7-300操作自动地处理数据的传送;CPU的智能化的诊断连续监控的功能是否正常、记录错误和特殊事件(例如:超时,模块更换,等等);多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的和修改;S7-300 PLC设有操作选择开关,操作选择开关像钥匙一样可以,当钥匙时,就不能改变操作,这样就可防止或改写用户程序。具备强大的通信功能,S7-300 PLC可通过编程Step 7的用户界面提供通信组态功能,这使得组态非常容易、简单。S7-300 PLC具有多种不同的通信接口,并通过多种通信处理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线;串行通信处理器用来连接点到点的通信;多点接口(MPI)集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制。

3. SIMATIC S7-400 PLC S7-400 PLC是用于中、性能范围的可编程序控制器。 S7-400 PLC采用模块化无风扇的设计,可靠耐用,同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的CPU,并配有多种通用功能的模板,这使用户能根据需要组合成不同的专用。当控制规模扩大或升级时,只要适当地一些模板,便能使升级和充分需要。
西门子PLC工作原理:
当PLC投入运行后,其工作一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
用户程序执行
在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。

即,在用户程序执行中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
输出刷新
当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。
同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略,那么二者之间就没有什么区别了。
若用户的自动化任务需要 8 个以上的 、FM 或 CP 模块插槽时,则可对 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C 外)进行扩展:
控制器和3个扩展机架Z多可连接32个模块:
总共可将 3 个扩展装置(EU)连接到控制器(CC)。每个 CC/EU 可以连接八个模块。
通过接口模板连接:
每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在控制器上它总是在 CPU 旁边的插槽中,并自动处理与扩展装置的通信。
通过 IM 365 扩展:
1 个扩展装置Z远扩展距离为 1 米;电源电压也通过扩展装置提供。

通过 IM 360/361 扩展:
3 个扩展装置, CC 与 EU 之间以及 EU 与 EU 之间的Z远距离为 10m。
单独安装:
对于单独的 CC/EU,也能够以更远的距离安装。两个相邻 CC/EU 或 EU/EU 之间的距离:长达 10m。
灵活的安装选项:
CC/EU 既可以水平安装,也可以垂直安装。这样可以Z大限度空间要求。
通信
S7-300 具有不同的通信接口:
连接 AS-Interface、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网总线的通信处理器。
用于点到点连接的通信处理器
多点接口 (MPI), 集成在 CPU 中;
是一种经济有效的方案,可以同时连接编程器/PC、人机界面和其它的 SIMATIC S7/C7 自动化。
PROFIBUS DP进行通信
SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 连接到 PROFIBUS DP 总线。通过带有 PROFIBUS DP 主站/从站接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化,并且使得操作大大简化。
从用户的角度来看,PROFIBUS DP 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
以下设备可作为主站连接:
SIMATIC S7-300
(通过带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)

SIMATIC S7-400
(通过带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)
SIMATIC C7
(通过带 PROFIBUS DP 接口的 C7 或 PROFIBUS DP CP)
SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H,带IM 308
SIMATIC 505
出于性能原因,每条线路上连接的主站不得超过 2 个。
以下设备可作为从站连接:
ET 200 分布式 I/O 设备
S7-300,通过 CP 342-5
CPU 313C-2 DP, CPU 314C-2 DP, CPU 314C-2 PN/DP, CPU 315-2 DP, CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP and CPU 319-3 PN/DP
C7-633/P DP, C7-633 DP, C7-634/P DP, C7-634 DP, C7-626 DP, C7-635, C7-636
现场设备
虽然带有 STEP 7 的编程器/PC 或 OP 是总线上的主站,但是只使用 MPI 功能,另外通过 PROFIBUS DP 也可部分提供 OP 功能。
通过 PROFINET IO 进行通信
SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFINET 接口的 CPU 连接到 PROFINET IO 总线。通过带有 PROFIBUS 接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化,并且使得操作大大简化。
从用户的角度来看,PROFINET IO 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
可将下列设备作为 IO 控制器进行连接:
SIMATIC S7-300
(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
SIMATIC ET 200
(使用配备 PROFINET 接口的 CPU)
SIMATIC S7-400
(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)

可将下列设备作为 IO 设备进行连接:
ET 200 分布式 I/O 设备
ET 200S IM151-8 PN/DP CPU, ET 200pro IM154-8 PN/DP CPU
SIMATIC S7-300
(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
现场设备
通过 AS-Interface 进行通信
S7-300 所配备的通信处理器 (CP 342-2) 适用于通过 AS-Interface 总线连接现场设备(AS-Interface 从站)。
更多信息,请参见通信处理器。
通过 CP 或集成接口(点对点)进行数据通信
通过 CP 340/CP 341 通信处理器或 CPU 313C-2 PtP 或 CPU 314C-2 PtP 的集成接口,可经济有效地建立点到点连接。有三种物理传输介质支持不同的通信协议:
20 mA (TTY)(仅 CP 340/CP 341)
RS 232C/V.24(仅 CP 340/CP 341)
RS 422/RS 485
新疆西门子S7-200SMART系列主机模块参数
plc不是一个软件类的他是一门技能,一门学科。你看看视频之类就学好了那是彻底不可能的。做个Z简略的比方:农人锄地,看到农人一步一步的锄地,学了几下,就认为会了,其实锄地还需求知道杂草和庄稼的差异,需求知道庄稼留几颗比较适宜。
1.假如你想学好PLC, 首要你有必要懂电气,应该先学电气设计。然后能够看一些针对PLC的书本(比方想学西门子 PLC就看西门子的PLC书本)了解指令。买一个PLC,自己亲自动手编写几个程序(这个很重要!!!也是的途径),简略的就学会了。
2.假如想进一步,那有必要要学计算机,电子基础知识,比方2进制,八进制,10进制,16进制的转化。通信,模拟量,数字量等等先一步一步来吧!
3.假如更上一步,按照现在的状况看,能够学一些计算机编程编程软件,比方一些组态软件,VB VC之类,一般这个进程大概需求3,4年时刻,当然我说的比较远,你能够现学好1. 然后在企业里慢慢生长就能够了。去书店购买以下,电气设计与PLC操控,书本这些书本都是Z简略的,Z原始的。买个PLC编程器,是二手的, 自己编写一些程序(需求的东西有,计算机(笔记本),PLC软件,PLC数据线(假如数据线是232,笔记本没有232,需求购买USB-232 ) plc 觉得风险的话,先买个24V的PLC 然后购买一个24的电源。PLC购买买晶体管的,为今后学习伺服打基础)这些都是Z简略,Z基础的学习方法,不要沉迷一些视频材料等等。关于PLC材料,你能够去上下载,比方西门子的, 就去西门子下载。
PLC梯形图编程基本原则

1、不管选用何种PLC机型,所运用的软元件编号(地址)有必要在该机型的有用范围内;
2、每一个输入或输出继电器对外电路仅供给一个信号接点,以便信号输入或驱动外部负载。
3、在梯形图中适当地组织串、并联触点位置可减少程序步数。
(1)串联多的支路尽量放在上部;
(2)并联电路块应尽量接近母线;
(3)重新组织不能编程的桥式电路;
(4)输出线圈的右侧不能再有触点;
(5)复杂电路的处理;
4、选用状况流程图描绘操控要求时有必要按有关规矩运用状况元件。
5、所运用的基本指令和功用指令有必要在现用PLC机型的有用范围内,否则会出现编程错误。
6、梯形图中串联和并联的触点数是无限的。
7、梯形图中同一个编号的输出线圈只能有一次输出,如屡次重复输出称为多线圈输出,则程序简单发生错误,应尽量防止。
CPU222/晶体管 6ES7 212-1AB23-0XB8
CPU222/继电器 6ES7 212-1BB23-0XB8
CPU224/晶体管 6ES7 214-1AD23-0XB8
CPU224/晶体管 6ES7 214-2AD23-0XB8
CPU224 继电器 6ES7 214-1BD23-0XB8
CPU224 继电器 6ES7 214-2BD23-0XB8
CPU224 Xpsi 6ES7 214-2AS23-0XB8
CPU226/晶体管 6ES7 216-2AD23-0XB8
CPU226/继电器 6ES7 216-2BD23-0XB8
EM221数字量输入模块 EM222数字量输出模块EM223数字量输入/输出模块
8DI/晶体管 6ES7 221-1BF22-0XA8
16DI/晶体管 6ES7 221-1BH22-0XA8
8DO/晶体管 6ES7 222-1BF22-0XA8
8DO/继电器 6ES7 222-1HF22-0XA8
4DI/4DO 晶体管 6ES7 223-1BF22-0XA8
4DI/4DO 继电器 6ES7 223-1HF22-0XA8
8DI/8DO 晶体管 6ES7 223-1BH22-0XA8

8DI/8DO 继电器 6ES7 223-1PH22-0XA8
16DI/16DO 晶体管 6ES7 223-1BL22-0XA8
16DI/16DO 继电器 6ES7 223-1PL22-0XA8
32DI/32DO 晶体管 6ES7 223-1BM22-0XA8
32DI/32DO 继电器 6ES7 223-1PM22-0XA8
EM231模拟量输入模块
EM231 4AI 6ES7 231-0HC22-0XA8
2AI 热电阻 6ES7 231-7PB22-0XA8
4AI 热电偶 6ES7 231-7PD22-0XA8
EM232模拟量输出模块
EM232 2AO 6ES7 232-0HB22-0XA8
EM235模拟量输入/输出模块
EM235 4AI/1AO 6ES7 235-0KD22-0XA8
S7-1200系列
CPU1211 AC/DC/Rly 6DI/4DO 6ES7 211-1BD30-0XB0
CPU1211 DC/DC/DC 6DI/4DO 6ES7 211-1AD30-0XB0
CPU1211 DC/DC/Rly 6DI/4DO 6ES7 211-1HD30-0XB0
CPU1212 AC/DC/Rly继电器8DI/6DO 6ES7 212-1BD30-0XB0
CPU1212 DC/DC/DC 8DI/6DO 6ES7 212-1AD30-0XB0
CPU1212 DC/DC/Rly继电器8DI/6DO 6ES7 212-1HD30-0XB0
CPU1214 AC/DC/Rly继电器14DI/10DO 6ES7 214-1BE30-0XB0
CPU1214 DC/DC/DC 14DI/10DO 6ES7 214-1AE30-0XB0
CPU1214 DC/DC/Rly继电器14DI/10DO 6ES7 214-1HE30-0XB0
数字量扩展模块
SM 1222 8 x 继电器输出 6ES7 222-1HF30-0XB0
SM 1222 8 x 24V DC 输出 6ES7 222-1BF30-0XB0
SM1223 8 x 24V DC 输入/8 x 继电器输出 6ES7 223-1PH30-0XB0
SM1223 8 x 24V DC 输入/8 x 24V DC 输出 6ES7 223-1BH30-0XB0
SM 1221 8 x 24V DC 输入 6ES7 221-1BF30-0XB0
SM 1222 16 x 继电器输出 6ES7 222-1HH30-0XB0
SM 1222 16 x 24V DC 输出 6ES7 222-1BH30-0XB0
SM 1223 16 x 24V DC 输入/16 x 继电器输出 6ES7 223-1PL30-0XB0
SM 1223 16 x 24V DC 输入/16 x 24V DC 输出 6ES7 223-1BL30-0XB0
SM 1221 16 x 24V DC 输入 6ES7 221-1BH30-0XB0
模拟量扩展模块
SM 1234 4 x 模拟量输入/2 x 模拟量输出 6ES7 234-4HE30-0XB0
SM 1231 4 x 模拟量输入 6ES7 231-4HD30-0XB0
SM 1232 2 x 模拟量输出 6ES7 232-4HB30-0XB0
通讯扩展模块
CM 1241 RS 485 6ES7 241-1CH30-0XB0
CM 1241 RS 232 6ES7 241-1AH30-0XB0
信号板数字量/模拟量
SB 1223 2 x 24V DC 输入/2 x 24V DC 输出 6ES7 223-0BD30-0XB0
SB 1232 1 x 模拟量输出 6ES7 232-4HA30-0XB0
模拟器
SIM 1274 1214C 模拟器 6ES7 274-1XH30-0XA0
SIM 1274 1211C/1212C 模拟器 6ES7 274-1XF30-0XA0
6EP1 332-1SH71