PLC 模块 6ES7532-5ND00-0AB0
长沙玥励自动化设备有限公司 2018-5-10

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SIMATIC S7-1500, 模拟输出模块 AQ 4xU/I HF, 16 位分辨率 , 精确度 0.1%, 4 条通道,每组 1 条, 共模电压: 30V AC/60V DC, 诊断;替换值 节拍同步 包括馈电元素, 屏蔽支架和屏蔽端子


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产品
商品编号(市售编号) 6ES7532-5ND00-0AB0
产品说明 SIMATIC S7-1500, 模拟输出模块 AQ 4xU/I HF, 16 位分辨率 , 精确度 0.1%, 4 条通道,每组 1 条, 共模电压: 30V AC/60V DC, 诊断;替换值 节拍同步 包括馈电元素, 屏蔽支架和屏蔽端子
产品家族 SM 532 模拟量输出模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 SP / 219
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金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.3 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 16.40 x 19.10 x 4.10
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623406556
UPC 804766259432
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST73
产品组 4501
原产国 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.03.31
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
分类
 
版本 分类
eClass 5.1 27-24-22-01
eClass 6 27-24-22-01
eClass 7.1 27-24-22-01
eClass 8 27-24-22-01
eClass 9 27-24-22-01
eClass 9.1 27-24-22-01
ETIM 5 EC001420
ETIM 6 EC001420
IDEA 4 3562
UNSPSC 15 32-15-17-05

 IO-Link 基本功能介绍

IO-Link 是PROFIBUS 和PROFINET组织推出的一种新的传感器/执行器层面的协议。其定位与传统接线和AS-i协议之间的部分。其采用点对点的连接方式。其具有非常强的优势,例如其与传统接线方式比较能够大量的节省布线的工作量和成本,与AS-i比较而言其能获得更多的信息,以及易于移植等。IO-Link具有master 和device的结构形式,master具有一个或多个port能够连接device。4SI IO-Link具有4个port能够连接4个device。


2. 4 SI IO-Link使用步骤

2.1 实验设备

PS307 电源                                 6ES7 307-1BA00-0AA0                  1
CPU                                            6ES7 315-2AG10-0AB0               1
ET200S                                       6ES7 151-1AA05-0AB0               1
4SI IO-Link                                  6ES7138-4GA50-0AB0               1
IO-Link Module K20 4DI             3RK5010-0BA10-0AA0              1
传感器                                                                                              1
STEP7 V5.4 SP5(PCT)

2.2 硬件接线

2.2.1 4SI IO-Link硬件接线
4SI IO-Link必须在ET200S上使用(6ES7 151-1BA02-0AB0,6ES7 151-1AA05-0AB0,6ES7 151-7AA20-0AB0)并配合相应的终端模块。

图1为4SI IO-Link电子模块的端子分配图,图2为终端模块的接线示意图.


图1. 4SI IO-Link模块端子分配

 


图2.可用终端模块及接线图

2.2.2 IO-Link Module K20 4DI硬件接线
如图所示该模块需要使用M12的接头进行连接,对于M12接头的选择而言首先要考虑接头的编码方式,其次需要了解其为插针还是插座,如果需要选择带预装电缆则要考虑连接电缆的数量。


图3. IO-Link Module K20 4DI接线图

如图所示,通过PCT我们能够知道IO-Link Module K20 4DI 连接传感器M12接口的类型(插座)


图4. IO-Link Module K20 4DI M12插头的类型

 


图5. IO-Link Module K20 4DI M12插头的管脚定义

因5号管脚未使用,所以对照下图我们能够确定我们可以选择下列编码类型的M12连接器插头(插针)


图6.M12接头编码示意图

下图为M12接头的参考订货号。


图7.M12插头参考订货号

如选用了预装配电缆请参照下图定义:


图8.M12插头预装配电缆的颜色及功能定义

对于IO-Link 连接的M12接头的管脚定义如下图所示:


图9.IO-Link M12接头的管脚定义

对应的M12连接头在4SI IO-LINK手册中已给出了参考型号:


图10.IO-Link M12接头参考型号

2.3 硬件组态

2.3.1 站的配置
(1)在SIMATIC Manager 中创建一个项目,并 组态一个300站及ET200S从站。如图所示:


图11.配置300站

(2)配置ET200S站(插入4SI IO-Link)


图12:配置ET200S

2.3.2 通过PCT设置IO-Link参数
(1)鼠标左键选中4SI IO-Link,通过右键菜单打开PCT:


图13:打开PCT

(2)如图可通过拖拽的方式配置device:


图14:配置IO-Link device

(3)如图点击Addresses菜单打开地址配置界面:


图14:PCT参数化界面-Addresses

勾选 Show absolute addresses,则可看到端口对应与主站的绝对地址


图15:PCT参数化界面-Addresses

勾选 Port Qualifier,则主站会为每个端口分配一个bit,用于反映通讯状况。


图16:PCT参数化界面-Addresses

勾选 Structure of Process Data下的All Port ,则能够看到各端口IO与master地址的对应关系。


图17:PCT参数化界面-Addresses

(3)通过PCT 下载参数设置:
如果已经连接了device 可通过如下按钮下载参数配置


图18:PCT参数化界面-下载

可通过如下按钮单独下载master或device的参数配置


图19:PCT参数化界面-下载

(4)保存PCT参数设置:


图20:保存PCT参数设置

(5)保存硬件组态


图21:保存硬件组态

2.4 程序调用及编写
对于INPUT/OUTPUT而言可以通过直接的IO访问的方式进行读取


问题:G150变频器有多种速度指令源,在实际应用中,可以在不同指令源间切换,如在本地使用TM31端子控制,而在远程使用DP通讯控制,怎样实现切 换?

解答:下文将会对上述情况做出详细解答。

如何实现G150本地与远程的切换

1.实验准备


图01. 变量表实例 (1)G150变频器已完成快速调试,并且处于正常运行状态。
(2)一台装有STEP-7和 STARTER4.3.3的PC,CP5512编程电缆,CPU315-2 PN/DP。
(3)将变频器、CPU315- 2 PN/DP以及PC通过电缆完成连接。
(4)完成G150变频器与S7 -300 Profibus的DP通讯配置,并建立如图01的变量表进行仿真准备。
2.实验过程
2.1 如图02,在SIMATIC Manager中找到CU320-2DP,点击调试,打开STARTER,并进入在线模式。

图02. 驱动单元的CU320-2DP
2.2 打开专家列表,进行相关参数的设置。需要设置的参数有P0700,P1000,P1070具体设置如下:

参数 远程(P0810=0) 本地(P0810=1)
P0700 [0]=PROFIdrive [1]=TM31 terminals
P1000 [0]=PROFIdrive [1]=TM31 terminals
P1070 [0]=VECTOR r2050[1] [1]=TM31 r4055[0]

2.3打开配置,选择CDS配置,如图03,将bit0指定为CU320-2DP的X122.1(r722.0)作为切换端子,当r722.0=0时, P0810=0,CDS0生效,即为DP控制:当r722.0=1时,P0810=1,CDS1生效,时即为TM31端子控制。


图03. CDS 配置

2.4 如图04,打开CU320-2DP控制单元,选择Inputs/outpus,DI0即为切换端子,选择仿真,当点击仿真时P0810=1,此时即为 TM31端子本地控制。打开TM31进行如图05的配置,点击仿真,电机按设定的模拟量8mA进行运行,点击取消,电机停止运动。


图04 & nbsp;CU端子控制


图05 TM31 端子启停及模拟量调速

2.5 返回到CU320-2DP控制单元,选择Inputs/outpus,点击取消仿真时P0810=0,此时即为DP通讯远程控制。打开如图01建好的变量 表,选择仿真,发送047F启动,状态如图06,电机按照DP通讯设置的速度设定值运行;发送047E,电机停车运行。



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