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- 2025-03-25 16:42:41
6ES7288-1ST40-0AA1西门子CPU ST40晶体管模块
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西门子PLC选择序列的编程方法有哪些1.选择序列的分支的编程方法
图|5-3中步M0.0之后有一个选择序列的分支,设M0,0为活动步,当它的后续步M0.1或M0.2变为活动步时,它都应变为不活动步(M0,0变为0状态),所以应将M0.I和M0.2的常闭触点与M0.0的线圈串联。
如果某一步的后面有一个山N条分支组成的选择序列,该步可能转换到不同的N步去,则应将这N个后续步对应的存储器位的常闭触点与该步的线圈申联,作为结束该步的条件。
2.选择序列的合并的编程方法
图5-3中,步M0.2之前有一个选择序列的合并,当步M0.1为活动步(M0.1为1)并且转换条件I0.1满足,或步M0,0为活动步并且转换条件I0.2满足,步M0.2都应变为活动步,即代表该步的存储器位M0.2的起动条件应为M0.1I0.1 M0.0-10.2,对应的起动电路由两条并联支路组成,每条支路分别由MO.1、10.1和M0.0、I0.2的常开触点申联而成(见图5-4)。
-般来说,对于选择序列的合并,如果某一步之前有N个转换(即有N条分支进人该步),则代表该步的存储器位的起动电路由N条支路并联而成,各支路由某一前级步对应的存储器位的常开触点与相应转换条件对应的触点或电路中联而成。
图5-4 梯形图
并行序列的编程方法
1.井行序列的分支的编程方法
图5-3中的步M0.2之后有一个并行序列的分支,当步M0.2是活动步并且.转换条件I03满足时,步M0.3与步M0.5应同时变为活动步,这是用M0.2和I0.3的常开触点组成的串联电路分别作为M0.3和M0.5的起动电路来实现的,与此同时,步M0.2应变为不活动步步M0.3和M0.5是同时变为话动步的,只需将M0.3或M0.5的常闭触点与M0.2的线副串联就行了。
2.并行序列的合并的编程方法
步M0.7之前有一个并行序列的合并,该转换实现的条件是所有的前级步(即步M0.4和M0.6)都是活动步和转换条件I0.6满足。由此可知,应将M0.4,M0.6和I0.6的常开触点串联,作为控制M0.7的起保停电路的起动电路。
任何复杂的顺序功能图都是由单序列、选择序列和并行序列组成的,掌握了单序列的编程方法和选择序列、并行序列的分支、合井的纵程方法,就不难迅来地设计出任意复杂的顺序功能图描述的开关量控制系统的梯形图。
仅有两步的闭环的处理
如果在顺序功能图中有仅由两步组成的小闭环(见图5-5a),用起保停电路设计的梯形图不能正常工作。例如M0.2和I0.2均为1时,M0.3的起动电路接通,但是这时与M03的线圈串联的M0.2的常闭触点却是断开的所以M0.3的线圈不能“通电"。出现上述问题的根本原因在于少M0.2既是步M0.3的前级步,又是它的后续步。在小闭环中增设一步就可以解决这一问题(见图5-5b),这一步只起延时作用,延时时间可以取得很短(如0.1s),对系统的运行不会有什么影响。
图5-5仅有两步的闭坏的处理
SIMATIC 自动化SIMATIC 是一款可为各行业提供自动化解决方案的可靠基本自动化系统,包括标准硬件和软件组件,为满足客户的具体要求提供了充分的可能性。
SIMATIC 系列产品包括以下组件,彼此之间可相互补充:
控制器
分布式 I/O
编程器
SIMATIC 软件
小型自动化解决方案套件
基于组件的自动化
机器视觉技术(参见传感器、测量和测试技术)
样本 ST 70:有关 SIMATIC S7 的更多信息,请见样本 ST 70:此链接
SIPLUS extreme 的环境条件环境温度范围 | -40/-25 to +70 °C1) | ||
相对湿度 | **** | ||
污染物浓度 | EN C4 和 ISA S71.04 G1、G2、G3、GX | ||
连续暴露 | 极限值2) | ||
SO2 | 4.8 ppm | 14.8 ppm | |
H2S | 9.9 ppm | 49.7 ppm | |
Cl | 0.2 ppm | 1.0 ppm | |
HCl | 0.66 ppm | 3.3 ppm | |
HF | 0.12 ppm | 2.4 ppm | |
NH | 49 ppm | 247 ppm | |
O3 | 0.1 ppm | 1.0 ppm | |
NOx | 5.2 ppm | 10.4 ppm | |
对于 RH < 75%,允许冷凝 | |||
盐雾 | 盐雾测试 (EN ) | ||
机械活性物质 | EN S4 | ||
粉尘 | 4.0 mg/m2h | ||
粉尘(沉淀) | 40 mg/m2h,包括砂/尘土(“亚利桑那试验粉尘”) | ||
生物活性物质 | EN B2 | ||
| 6ES7211-1BE40-0XB0 | CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
| 6ES7211-1AE40-0XB0 | CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI |
| 6ES7211-1HE40-0XB0 | CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
| 6ES7212-1BE40-0XB0 | CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI |
| 6ES7212-1AE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI |
| 6ES7212-1HE40-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI |
| 6ES7214-1BG40-0XB0 | CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI |
| 6ES7214-1AG40-0XB0 | CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI |
| 6ES7214-1HG40-0XB0 | CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI |
| 6ES7215-1BG40-0XB0 | CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
| 6ES7215-1AG40-0XB0 | CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
| 6ES7215-1HG40-0XB0 | CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO |
| 6ES72171AG400XB0 | CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |