浙江省西门子模块授权总代理商
全新原装,质量保证,保修一年,提供技术服务,价格合理
本公司长期供应:德国西门子PLC可编程控制器。触摸屏,直流调速器 软启动器。数控系统。NCU数控主板。DP接头,DP电缆,伺服电机,CP5611网卡,诚信经营 价格实惠质量保证,质保一年人为损坏除外,选择上海晋营用是我们Z求的目标 合作双赢,24销售恭候您的来电
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西门子s7-300产品介绍:
西门子s7-300模块PLC有20个不同的CPU:
7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
西门子SM321输入模块分别有:8路输入模块,16路输入模块,32路输入模块
西门子SM322输出模块分别有:8路输出模块,16路输出模块,32路输出模块
西门子SM323输入输出模块: 8路输入8路输出模块,16路输入16输出模块
西门子SM331模拟量输入模块:2路输入模块,8路输入模块,
西门子SM332模拟量输出模块:2路输出模块,4路输出模块,8路输出模块
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CPU 313C 安装有:
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
显示功能与信息功能
集成的通讯功能
集成功能
SIMATIC 控制器SIMATIC 控制器有多种多样,包括从高性能 PLC 的书本型迷你控制器,到基于 PC 的控制器,无论什么要求,它都能满足要求。这些控制器的共同特点是,在Z小的空间里压缩了Z大处理能力,能满足Z苛刻的机械和气候条件、高速及可扩展性等要求。这种分级的性能特征是 SIMATIC 系列产品的力量所在。目前,SIMATIC PLC 正在执行越来越多的功能,原本需要完全不同技术。 对您来说,一切都变得更加容易,更加一致,更加经济。
功能强大,结构紧凑并且经济
SIMATIC S7- 300通用控制器可以节省安装空间并且具有模块化设计的特点。
大量的模块可根据手头的任务被用于扩展集中系统或创建分散结构的系统,并促进备件成本效益的经济性。凭借其令人印象深刻的创新系列, SIMATIC S7 -300 通用控制器成为了一个可以有效节省用户额外投资和维护成本的综合系统。
CPU 312 | ![]() |
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CPU 312C | ![]() |
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CPU 313C | ![]() |
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CPU 313C-2 PtP | ![]() |
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CPU 313C-2 DP | ![]() |
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CPU 314 | ![]() |
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CPU 314C-2 PtP | ![]() |
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CPU 314C-2 DP | ![]() |
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CPU 315-2 DP | ![]() |
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CPU 315-2 PN/DP | ![]() |
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CPU 317-2 DP | ![]() |
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CPU 317-2 PN/DP | ![]() |
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CPU 319-3 PN/DP | ![]() |
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CPU 315F-2 DP | ![]() |
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CPU 315F-2 PN/DP | ![]() |
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CPU 317F-2 DP | ![]() |
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CPU 317F-2 PN/DP | ![]() |
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CPU 315T-2 DP | ![]() |
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CPU 317T-2 DP | ![]() |
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SIPLUS CPU 312C | ![]() |
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SIPLUS CPU 314 | ![]() |
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SIPLUS CPU 313C | ![]() |
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SIPLUS CPU 315-2DP | ![]() |
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比较简单的实现PID闭环控制的方法PID控制的难点在于整定控制器的参数。为了学习整定PID控制器参数的方法,必须做闭环实验,开环运行PID程序没有任何意义。用硬件组成一个闭环需要PLC的CPU模块、模拟量输入模块和模拟量输出模块,此外还需要被控对象、检测元件、变送器和执行机构。例如可以用电热水壶作为被控对象,用热电阻检测温度,用温度变送器将温度转换为标准电压,用移相控制的交流固态调压器作执行机构。 有没有比较简单的实现PID闭环控制的方法呢? 在控制理论中,用传递函数来描述被控对象、检测元件、执行机构和PID控制器。 被控对象一般是串联的惯性环节和积分环节的组合。在实验室可以用以运算放大器为核心的模拟电路来模拟广义的被控对象(包括检测元件和执行机构)的传递函数。我曾将这种运放电路用于S7-200和S7-1200的PID参数自动调节实验。 用运算放大器模拟被控对象一般需要做印刷电路板,还是比较麻烦。有没有更简单的方法呢? 除了用运算放大器来模拟被控对象的传递函数,也可以用PLC的程序来模拟。为此我编写了用来模拟被控对象的S7-200的子程序,它也可以用于S7-200 SMART。使用模拟的被控对象的PID闭环示意图如下图所示,虚线右边是被控对象,DISV是系统的扰动输入值。虚线左边是PLC的PID控制程序。 被控对象的数学模型为3个串联的惯性环节,其增益为GAIN,3个惯性环节的时间常数分别为TIM1~TIM3。其传递函数为 数学模型为3个串联的惯性环节 分母中的“s”为自动控制理论中拉普拉斯变换的拉普拉斯算子。将某一时间常数设为0,可以减少惯性环节的个数。图中被控对象的输入值INV是PID控制器的输出值。被控对象的输出值OUTV作为PID控制器的过程变量(反馈值)PV。 下图是模拟被控对象的子程序,实际上只用了两个惯性环节,其时间常数分别为5000ms和2000ms。用与PID的采样周期相同的定时中断时间间隔来调用这个子程序。 图中被控对象的输入值INV是PID控制器的输出值 下图是用来监视PID回路运行情况的STEP 7-Micro/WIN的PID调节控制面板,可以用它进行PID参数自整定或手动调节PID参数的实验。标有PV(即被控量)的是过程变量的阶跃响应曲线。
概述
稳压直流电源具有电子控制电路,可以维持输出直流电压在一个特定的值,尽可能减少波动。特定功能区域可以电子补偿例如输入电压变化或者输出端负荷变化的影响。
稳压直流电源输出电压的纹波处于毫伏级,且主要取决于输出端的负荷。
稳压直流电源的设计可以采用不同的工作原理。Z常见的电路类型有:
适用于特定应用实例的Z适原理将主要地取决于应用。其目标为特定负荷产后直流供电电压,且成本尽可能地低,精确度尽可能地高。
进行同相位调节的电源
方框图 进行同相位调节的变压器
带有同相位调节的变压器按常规原理运行。其供电采用交流供电系统供电(单相、两相或者三相供电)。
使用变压器进行转换,以获得所需次级电压。
经整流和滤波的二次侧电压在整流阶段转换为输出稳定的电压。调整区包括一个末控制元件和一个控制放大器。稳定输出电压和过滤电容处的非稳定电压之间的差值转变成了末控制元件的热损。此处,末控制元件的功能就像一个快速可调电阻。无论哪种情况所导致的热损,都是由末控制元件上的输出电流和压降所产生。
该系统适应性极强。即使没有其他调整,也可提供几个输出电压。在多输出的情况下,单个二次侧电路一般分别由输入变压器的二次侧绕组产生。某些应用,仅能根据该电路原理解决。尤其是需要具备高调节精度、小残余纹波和快补偿时间的情况。
然而,其效率比较低,重量和体积也很大。因此,带同相位调节的变压器只是一种较低特定功率下的经济替代方案。
优点:
缺点:
电磁式稳压器
磁稳定器的方框图
完整的变压器包括两个部分。所谓的“铁共振器”和一个串联式辅助调节器。由于气隙,电磁式稳压器的输入线圈和振荡线圈的去耦作用极大。电磁式稳压器可以提供稳定性能良好的交流电压。它利用了整流和滤波。变压器自身工作于饱和区域。
铁磁谐振器常常带有一个在下游连接的同相位调节变压器以提高控制精度。下游还常常连接次级脉冲开关式调节器。
磁稳压器技术可靠且坚固耐用,但其也是大容量、笨重且相对较贵。
优点:
缺点:
次级脉冲开关式电源:
次级脉冲式开关电源的方框图
这里,采用 50 Hz 变压器,实现与供电设施的隔离。经整流和滤波后,通过位于滤波和存储回路之间的开关管上流经的脉冲将电能以开关方式送至输出端。由于输入侧的变压器可作为一个很好的滤波器,线路的污染很低。
该电路的效率极高。
对于具备大量输出,且输出电压各不相同的电源,该设计具有许多优点。
然而为了保护连接的负载,必须非常小心,在开关晶体管损坏的情况下,滤波电容器的完全非稳压的直流电压将适用于输出。不过在线性稳压电源中,这种危险依然存在。
优点:
缺点:
单端正激变换器的方框图
初级开关式稳稳压电源可以采用许多不同的电路类型。Z有价值的基本电路有单端正激变换器、反激变换器、半桥变换器、全桥变换器、推挽变换器和谐振变换器。
主要开关模式调节器的总体运行原理显示在单端前向转换器的框图中。
非稳压的供电电压首先被整流和过滤。直流连接回路电容的容量决定了输入电压发生故障时电源的存储时间。输入为 230 V 时,直流连接回路的电压约为 320 VDC。接下来,将该直流电压输入单端变换器,借助脉宽调节器,以较高的开关频率,由变压器将初级电能转换至次级一侧。开关管工作于开关状态时,功耗很低,因此,取取决于输入电压和电流的不同,功率平衡度将会在 70% 与 90% 之间。
由于转换频率高,变压器的容量必50 Hz变压器小,因为考虑到转换频率越高,变压器的尺寸就越小。使用现代半导体,可以达到100kHz及以上的时钟频率。然而,在极高的时钟频率下,转换损失升高,因此在每种情况下,都必须在GX率和Z大可能时钟频率之间折衷。在绝大多数应用中,时钟频率在约20 kHz到250 kHz的范围内,取决于输出功率的大小。
次级线圈的电压经过了整流和滤波处理。通过光耦合器,将系统输出端的偏差反馈至初级回路。控制脉冲宽度(控制开关管的相位),可以将所需电能传输至次级回路,并调节输出电压。在开关管的非导电相期间,通过辅助线圈,变压器被退磁。传输的电能正好与输出端所消耗的电能等量。这些电路的脉冲占空比的Z大脉冲宽度小于50%。
优点:
缺点:
近年来,初级开关电源已取代了其他开关式电源。原因是它们的结构十分紧凑,重量很小,效率很高,并具有突出的性价比。
初级脉冲开关式电源:
在文献中常常使用的术语为 SMPS(开关电源)或者初级开关式稳压器。
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