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号为0时,其输出电流(漏电流)不为0。在选型时应保证两线式BERO的漏电流小于输入模块允许的静态电流,否则将会产生错误的输入信号。
数字量模块的I/O电缆*远距离为1000m(屏蔽电缆)或600m(非屏蔽电缆)。
数字量输入模块SM321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16点输入、交流8点输入模块。
S7-300 PLCI/O模块的外部接线接在插入式的前连接器端子上,前连接器插在前盖后面的凹槽内。不需断开前连接器上的外部连线,就可以迅速更换模块。第一次插入连接器时,有一个编码元件与之啮合,这样该连接器就只能插入同样类型的模块中。
信号模块面板上的LED用来显示各数字量I/O点的信号状态,模块安装在DIN标准导轨上,通过总线连接器与相邻的模块连接。模块的默认地址由模块所在的位置决定,也可以用STEP 7指定模块的地址。
2.2.1 数字量模块1.数字量输入模块SM321
数字量输入模块将现场过程送来的数字“1”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和交流输入两种方式。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。
输入电路中一般设有RC滤波电路,以防止由于输入触点抖动或外部干扰脉冲引起的错误输入信号
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别是DC24V输出电压的正极和负极,用专用的电源连接器或导线连接电源模块和CPU模块的L+和M端子。连接端1M(20号引脚)连接输入信号的电源0V端,输入端(2~9、12~19号引脚)连接16个开关量输入接点,接点的另一端与输入信号的DC24V电源端相连,电源DC24V端还需要与1L+(1号引脚)连接。
16个开关量输出点需要通过连接端2L+、3L+(21、31号引脚),由外部提供DC24V电源;输出端(22~29、32~39号引脚)连接负载,负载另一端及模块的2M、3M端(30、40号引脚)与电源0V相连。
对于CPU313C、CPU314C-2(2DP、2PtP)模块,共有24点开关量输入与16点开关量输出,安装有带30个连接端(引脚)的连接器X1(或X11)与40个连接端(引脚)的连接器X2(或X12),其中,X2(或X12)用于连接16点输入/16点输出,连接方式与CPU312C-2DP相同,X1(或X11)用于连接其余8点输入与模拟量输入。具体连接方式
S7-300紧凑型PLC的全部CPU模块,集成I/O点除可以作为一般的开关量I/O点使用外,还可以作为高速计数输入、频率测量输入、脉冲输出等使用。
当做为内部集成高速计数输入、频率测量输入、脉冲输出功能使用时,其连接方式根据不同的CPU型号有所不同,作用与功能需要通过PLC的“硬件组态”予以定义,作为高速计数输入、频率测量输入、脉冲输出使用的I/O点不可以再作为开关量I/O使用。
CPU模块上的M端子(系统的参考点)一般是接地的,接地端子与M端子用短接片连接。某些大型工厂(例如化工厂和发电厂)为了监视对地的短路电流,可能采用浮动参考电位,这时
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地点之间的短接片去掉,可能存在的干扰电流通对于紧凑型CPU,模块除DC电源输入外,还需要连接CPU集成的I/O点。开关量I/O的点数与CPU规格有关,集成开关量I/O的连接形式为DC24V电源输入/电源输出,I/O所需要的DC24V电源由外部供给。
对于CPU312C模块,安装有带20个连接端(引脚)的连接器X1(或X11),连接端2M(12号引脚)连接输入信号的电源0V端,输入端(2~11号引脚)连接开关量输入接点,接点的另一端与输入信号的DC24V电源端相连。
6个开关量输出点需要通过连接端1L+(13号引脚),由外部提供DC24V电源;输出端(14~19号引脚)连接负载,负载另一端与电源0V相连。
对于CPU313C-2(2DP、2PtP)模块,共有16点开关量输入与16点开关量输过集成在CPU中M点与接地点之间的RC电路对接地母线放电
如果在写访问过程中拆下存储器卡,卡中的数据会被破坏。在这种情况下必须将MMC插入CPU中并删除它,或在CPU中格式化存储器卡。只有在断电状态或CPU处于STOP状态时,才能取下存储器卡。4.电池盒
电池盒是安装后备锂电池的盒子,在PLC断电时,锂电池用来保证实时时钟的正常运行,并可以在RAM中保存用户程序和更多的数据,保存的时间为1年。有的低端CPU(例如CPU312IFM与CPU313)因为没有实时时钟,所以没有配备锂电池。5.通信接口
所有的CPU模块都有一个多点接口(MPI),有的CPU模块有一个MPI和一个PROFIBUS-DP接口,有的CPU模块有一个MPI/DP接口和一个DP接口。