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基本型模块,用于计算、闭环和开环控制任务
PROFIBUS DP 接口,用于连接分布式 I/O 和驱动器
通过扩展模块进行模块化设计,用于进行 I/O 扩展和通讯
应用
FM 458-1 DP 基本模块执行完整的闭环控制和计算任务。 达到100µs的较短的采样时间甚至可以处理动态控制任务。
设计
64 位 RISC处理器,用于较大计算功率
8 个快速数字量输入,用于多至 8 项报警任务(中断)的液位或边缘控制调用
串行 RS 232 接口,用于 CFC 测试方式中的启动和诊断
256 KB 带备用电池的 SRAM,用于故障安全存储可达 1000 个过程变量或者已记录的跟踪数据。
EXM 438、EXM 438-1 和 EXM 448 扩展模块
两种扩展模块可用于 FM 458 基本模块,用于信号快速输入 / 输出。
EXM 438、EXM 438-1:I/O 扩展
模拟量和数字量 I/O
增量编码器和**编码器连接
EXM 448:通信扩容
PROFIBUS DP (主站或从站)
一个插槽,用于可选模块,如用于 SIMOLINK SLB 模块
扩展模块只能与 FM 458 一起使用,可以将这些模块中的两个模块组合。
FM 458 与扩展模块组合选项
FM 458
+ EXM 438-1
不得将 I/O 模块的 BaseUnit 放置在由浅色 PotDis-BaseUnit 组成的 PotDis 电位组中。 说明 电位分配器模块连接相同电压 电位分配模块或 PotDis 电位组的端子只能连接相同的(电源)SELV/PELV 电压。示例:只能连 接 24 V DC。 I/O 模块和电机起动器的放置和分组 对于电位组 (L+/M),以下插槽规则适用于 ET 200SP 的电机起动器模块和其它 I/O 模块: • 在 CPU、接口模块或 I/O 模块与电机起动器之间,必须插入一个未装配的 BaseUnit(带 BU 盖板的 BaseUnit)。但两个电机起动器之间,则*插入。 • 空插槽可采用其左侧电位组 (L+, M) 的电位 (24 V DC),即 I/O 模块和电机起动器可采用相 同的电位组。 • 如需在电机起动器的右侧插入一个 I/O 模块,则只能使用一个 BU...D Typ A0 类型的 BaseUnit(浅色端子盒)。 • BaseUnit BU30-MS2、BU30-MS4、BU30-MS5、 BU30-MS6、 BU30-MS7、 BU30-MS8、 BU30-MS9 和 BU30-MS10 可以继续使用其它 BaseUnit 类型的电位组。 但需注意以下例外情况: – 只有 BU30-MS1 或 BU30-MS3 类型的 BaseUnit 才可跟在 AS‑i 模块(AS‑i 电位组)后 面。 – 仅安装有故障安全电机起动器的 BaseUnit,才可连接到 F‑PM‑E 的同一个电位组中。 警告 危险电压 可能导致人员死亡、重伤或财产损失。 危险电压会导致人员受到电击和灼伤并造成财产损失。 断开系统和设备的电源,然后再开始任何装配任务。
考虑到功率消耗,在一个 SIMATIC S7-400 站中,较多可使用 6 个“FM 458 单元”。
通信
与相关的 SIMATIC CPU 之间的数据交换是通过 P 总线进行的 (按照 HW 配置中的组态),数据交换设计为快速数据交换。
通过 EM 448 扩展模块 (见上) 与非 S7-400 设备进行通信。
附件
SC57 服务电缆,用于 CFC 在线调试和维修。
带 SC64 电缆的 SB10、SB60、SB61、SU12 接口模块 (用于数字量输入)
程序存储模块
功能
当使用浮点运算来完成控制和计算任务时,组态过程将大大简化:
*进行标准化。
数值范围几乎不受限制。
分辨率较高。
组态
通过 CFC 进行组态而不是编程
FM 485-1 DP 使用*的 STEP 7 和 CFC(连续功能图) 软件工具进行组态,它们也用于对 SIMATIC S7-400 进行编程。
CFC 基于 Windows,易学易用。 CFC 已通过 D7-SYS 扩展软件包进行了扩展,包含功能块以及优化的操作系统。
在用于创建自动化程序时,CFC 可显著缩短组态时间:
您可从块类别中拖放功能块,它们的输入和输出然后被自动连接。 随后,您只需设定特定应用参数以完成组态。
自动创建详细文档
与编程相比,标准块的互连较加快速,并且较不易出错
频繁使用的程序组件(计划)可被传输到一个可重复使用的块中,并可集中进行修改。
分层 CFC 计划提高了透明性,增加了程序结构的清晰程度(“计划中的计划”方法或“自上向下”方法)。