• 西门子S7-400存储卡6ES7952-1AS00-0AA0 诚信交易

    西门子S7-400存储卡6ES7952-1AS00-0AA0 诚信交易

  • 2021-08-11 12:15 8
  • 产品价格:10.00
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  • 信息编号:69847137公司编号:4246418
  • 聂航 经理
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    产品描述
    运行模式
    CPU的F程序和故障安全信号模板中包含有S7-400F/FH的安全功能。
    使用差异分析和测试信号,信号模板可以监视输出和输入信号。
    CPU通过常规的自检、监测和逻辑命令以及程序定时检测,检查运行的正确性。 此外,通过申请信号进行检测。
    当系统诊断出一个故障时,系统将进入安全状态。
    F 运行版授权
    CPU 417-4H必须装在F运行授权才能运行S7-400F/FH。每个 S7-400F/FH 系统需要 1 个授权。
    编程
    S7-400F/FH 的编程方法同其他 SIMATIC S7 编程方法相同。 通过诸如STEP 7编程工具编写非故障安全用户程序。
    S7 F 系统选件包
    "S7 F Systems" 软件包用来编写故障安全程序。 软件包包含生成F程序所需的所有功能和部件。 S7 F系统运行必须将下列软件包装载到PG或PC:
    STEP 7 V5.1 以上
    CFC V5.23 或新版本
    S7-SCL V5.1 SP 1 或新版本
    S7 H Systems Version 5.1 (S7-400FH的选件)
    功能块通过CFC从F库中进行调用,并为包含安全功能的F程序互连。
    设计
    CPU 412-1 和 CPU 412-2 的特点:
    功能强大的处理器:
    CPU 对每个二进制指令的执行时间可短到 0.75 µs。
    CPU 412-1:288 KB RAM (其中,程序和数据各使用 144 KB);
    CPU 412-2:512 KB RAM (其中,程序和数据各使用 256 KB);
    快速 RAM 用于执行部分用户程序
    灵活扩展:
    536 个数字量以及 4096 个模拟量输入/输出。
    MPI多点接口:
    通过 MPI,可将多 32 个站连成简单网络,数据传输速率高达 12 Mbit/s。CPU 可与通讯总线(C 总线)和 MPI 的站之间建立多 16 个连接。
    模式选择开关:
    波动开关设计。
    诊断缓冲区:
    后的120个故障和中断事件保存在一个环形缓冲器中,用于进行诊断。可以对输入数目进行设定。
    实时时钟:
    日期和时间附加在 CPU 的诊断消息后面。
    存储卡:
    用于扩展内置的装载存储器。存储在装载存储器中的信息包括S7-400参数数据以及程序,因此需要2倍的存储空间。其结果是:
    内置装载存储器的容量显著提高,因此,基本上不需要存储器卡。
    CPU 412-2 还具有:
    PROFIBUS-DP 接口和组合的MPI/DP 接口:
    通过 PROFIBUS DP 主站接口,可以实现分布式自动化组态,从而提高了速度,便于使用。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
    SITOP – 可靠的 24-V 电源
    机器与设备的运行需要使用可靠、恒定的电源。SITOP 稳压电源质量优异,性能可靠,可确保在工业环境中以及楼宇管理系统中使用时达到很高的安全性。除了能提供稳定的 24 V 电压外,它们还可提供其他输出电压。即使输入电压变化很大,也可以很高的准确度保持输出电压稳定。这样,就可在众多应用中使用初级开关电源,以便为灵敏电子系统直至需要高达 40 A 电流的负载供电。
    通过 CP 实现数据通信(点到点)
    通过 CP 441 通信处理器,可以实现功能强大的点到点连接。
    可连接各种设备,例如:
    PC
    SIMATIC S5/S7
    工业 PC
    其它厂商的 PLC
    扫描仪、条形码阅读器、识别系统
    机械手控制装置
    打印机
    可变接口:
    通过可更换的接口模块,可以使用不同传输介质进行通信:
    20 mA (TTY)
    RS 232C (V.24)
    RS 422/485
    通过 CP(PROFIBUS 或工业以太网)实现数据通信
    通过 CP 443-x 通信处理器,可以将 SIMATIC S7-400 连接至 PROFIBUS 和工业以太网总线系统。
    编程设备
    PC
    SIMATIC HMI 人机界面系统
    数控装置
    机械手控制装置
    工业 PC
    驱动控制装置
    其它厂商的设备
    S7-400H
    SIMATIC S7-400H 包括以下组件:
    2 个控制器:
    2 个单的 UR1/UR2 控制器,或一个分隔式控制器 (UR2-H) 上的 2 个区域。
    每个控制器有两个同步模块,用于通过光缆连接两个设备。
    每个控制器 1 个 CPU 412-5H、1 个 CPU 414-5H、1 个 CPU 416-5H 或 1 个 CPU 417-5H。
    控制器中具有 S7-400 I/O 模块。
    UR1/UR2/ER1/ER2 扩展单元和/或带有 I/O 模块的 ET 200M 分布式 I/O 设备。
    功能采用冗余设计。可将 I/O 组态为常规可用性型和切换型。
    功能单元
    功能单元种类的多少与功能的强弱是衡量PLC产品的一个重要指标。近年来各PLC厂商非常重视功能单元的开发,功能单元种类日益增多,功能越来越强,使PLC的控制功能日益扩大。
    可扩展能力
    PLC的可扩展能力包括I/O点数的扩展、存储容量的扩展、联网功能的扩展、各种功能模块的扩展等。在选择PLC时,经常需要考虑PLC的可扩展能力。
    西门子PLC更换后备电池/充电电池:
    注意:为了避免丢失内部用户存储器的数据和保持CPU运行的时钟,只能在电源接通时更换后备电池或充电电池。推荐每年更换一次后备电池。
    更换后备电池/充电电池的步骤如下:
    1.打开CPU的前盖。
    2.用螺丝刀将后备电池/充电电池从电池盒中撬出来。
    3.将新电池的连接器插入CPU电池盒中对应的插座,电池连接器上的凹口必须指向左面。
    4.将新的后备电池/充电电池放到CPU的电池盒中。
    5.关上CPU的前盖。
    西门子PLC插入更换存储器卡
    注意:如不是在STOP模式插入存储卡,则CPU会自动进入STOP模式,同时STOP—LED以1秒间隔闪烁以请求储器复位!
    1.设置CPU为STOP(停机)模式。
    2.是否已插入储器卡,如果是,拔掉它。
    3.将新储器卡插入到CPU的插座中,请注意存储器卡上的插入标记应对准的CPU上的标记。
    4.复位CPU。
    六.将操作系统后备到存储器卡:
    CPU313,314,315IMB以上的存储器卡
    用LED指示灯进行诊断:
    LED说明
    SF点亮情况:○1硬件故障;○2编程错误;○3参数赋值错误;○4计算错误;○5定时器错误;○6存储器错误○7电池故障或无后备电池;○8I/O故障/错误(于外部I/O);○9通讯故障
    BATF点亮情况:当无后备电池,后备电池故障或没有充电时点亮.
    注意:当连接充电电池时该灯点亮,其原因是充电电池不能对用户程序进行后备.
    STOP当CPU不处理用户程序时点亮当CPU申请存储器复位时闪烁.
    西门子PLCPU复位
    注意:CPU复位进行的活动:
    1.CPURAM中和负载存储器中的整个用户程序(不包括EPROM负载存储器)。
    2.CPU保持数据。
    3.CPU测试本身的硬件。
    4.如已插入存储器卡.则CPU将存储器中有关的内容复制到RAM。
    步骤复位CPU存储器
    1将钥匙开关拔至STOP位置
    2将钥匙开关拔至MRES位置,直至STOP指示灯亮几秒并保持点亮(持续3秒)
    3在3秒钟内,必须将开关拨回MRES位置并保持住,直至STOP指示灯闪烁(2HZ)。
    当CPU完全复位,STOP指示灯停止闪烁并保持点亮。此时,CPU已对存储器复位。
    一般来说可以从三个角度对可编程序控制器进行分类。通过携手高校提升其数字化设计和制造的教学水平,我们非常自豪能够响应和推动‘智能制造’的发展趋势。优化控制策略,精选功能组件,是空调变频电源研制的进一步发展方向。许多普通产品和机器设备含有控制其操作和支持有用应用的微型计算机。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。1)合理处理电源以电网引入的腾桦至少,在任何一个PLC的项目的招标中。分别对速度,磁场两个分量进行控制。它与变频器的机种、运行状态、使用频率等有关,但要回答很困难。比如,德国SIEMENS公司生产的S7-200就属于这一类。我们的终目标是通过放慢晶体管的通断速度,使电磁腾桦降低至可接受的水平,同时保证其温度足够低以确保稳定性。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。当PLC投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。PLC17.P2103为故障自复位参数,当变频器发生故障时。

    PLC及其程序设计
    2.1 SIMATIC S5-115U硬件组成及编程概要
    可编程序控制器SIMATIC S5-115U采用标准的模块式结构,电源、CPU、各种I/O模件都插在一块母板上,并可以根据不同的I/O点数增加扩展母板,输入、输出模件和存储器的精细分级,使得这种装置具有较强的配置适应能力;通过通讯处理器和局部网,可方便地实现PLC之间及与计算机的通讯。
    SIMATIC S5-115U的编程语言是STEP5,有3种表达方法,即控制系统流程图CSF,梯形图LAD和语句表STL。其中语句表STL接近于机器内部的控制程序,功能也比前两种方法丰富得多,因此在本系统实际编程应用中全部采用语句表STL。
    STEP5的大特点是采用了结构化编程方法,并提供大量标准功能块如乘功能块FB242、通讯功能块FB244等,使得编程工作大大简化,而且所编程序条理清晰,易于读懂、修改和测试,这一优点尤其在编制大型复杂程序时更能显现出来。
    要完成复杂任务,可以把整个程序分成一个个立的程序块,STEP5有5种块类型,即组织块(OB)、程序块(PB)、顺序块(SB)、功能块(FB)和数据块(DB),其中组织块(OB)用以管理用户程序,形成了操作系统和控制程序之间的接口,所有其它类型块在此被调用执行。功能块(FB)用于实现反复调用或者特别复杂的程序功能,这些功能块可以是系统以标准功能块的形式提供的,也可以由用户自己编制。例如标准功能块FB242就可以实现16位二进制乘功能、FB244可以实现CPU与通讯处理器之间的数据传送,用到这些功能时可以直接调用这些功能块。
    将通过背板总线和基本连接器,由安装在机架左侧插槽中的电源模块为插入机架的模块
    提供所需的工作电压(5 V 用于逻辑控制器,24 V 用于接口模块)。
    对于本地连接,还可通过 IM 460-1/IM 461-1 接口模块为 ER 供电。
    发送 IM 460-1 两个接口中的各个接口多可通过 5 A 的电流,即多可为本地连接中的
    每个 ER 提供 5 A 的电流。
    I/O 总线
    I/O 总线是并行背板总线,设计用于快速交换 I/O 信号。 每个机架均有一条 I/O 总线,对
    信号模块的过程数据进行时间要求严格的访问均通过 I/O 总线进行。)
    通讯总线(C 总线)
    通讯总线(C 总线)是串行背板总线,设计用于快速交换与 I/O 信号相应的大量数据。 除机
    架 ER1 和 ER2 外,其余每个机架均有一条通讯总线。
    带有 I/O 总线和通讯总线的机架
    下图显示了带有 I/O 总线和通讯总线的机架。每个插槽中都有 I/O 总线和通讯总线连接
    器。 交付机架时,这些连接器由外盖加以保护。
    分段 CR
    属性
    “分段”特性与 CR 的组态相关。 在非分段 CR 中,I/O 总线是连续的,且所有 18 个或 9 个
    插槽互连在一起;而在分段 CR 中,I/O 总线由两个 I/O 总线段组成。
    分段 CR 具有以下重要特性:
    ● 通讯总线是连续的(全局),而 I/O 总线分为两个 I/O 总线区段,分别有 10 个和 8 个插
    槽。
    使用电源装置时,要确保次级线圈不与保护接地导线连接。
    24 VDC 电源过滤
    在使用未接地组态的电池为 S7-400 供电时,必须为 24 VDC 电源提供干扰抑制。 请使用
    西门子电源电缆过滤器,例如 B84102-K40。
    隔离监视
    如果双重故障可导致安装进入危险状态,则必须提供隔离监视。
    未接地操作实例
    只有已组态带本地连接的 S7-400,并且在 CR 中将整个安装接地,才可在未接地组态中
    操作 ER。

    国内发展及应用概况
    我国的PLC产品的研制和生产经历了三个阶段:顺序控制器(1973~1979)——一位处理器为主的工业控制器(1979~1985)——8位微处理器为主的可编程序控制器(1985以后)。在对外开放政策的推动下,国外PLC产品大量进入我国市场,一部分随成套设备进口。如宝钢一、二期工程就引进了500多套,还有咸阳显象管厂、秦皇岛煤码头、汽车厂等。现在,PLC在国内的各行各业也有了极大的应用,技术含量也越来越高。
    这种类型的RTU装置直接使用A/D转换元件对交流电量进行采集计算,无需变送器之类的转换设备,但需要快速的数字处理单元进行配合,以对采集到的数据进行分析、综合。它不仅可以反映电量的瞬时变化,而且可以进行谐波分析,计算频率,简单地实现电能量总加功能。它们多使用微型计算机(如8 X86等)配合多个单片机(如8051、8098等)、并加上大量的A/D转换电路,来实现开关量、模拟量的采集。
    当前在数字技术得到充分发展和应用的情况下,交流采样方案是配网自动化的一个合理选择。它以数字电路为主,辅以少量的模拟电路,功能强大,扩充容易,可靠性较直流采样方案有较大提高,综合成本低。
    2.2 中低压配网自动化的应用特点
    中低压配网自动化系统由主站、远方终端单元(RTU)、线路传感器、远方控制SF6 或真空开关、通信电缆等五个部分组成。中低压配电网自动化的应用有自己不同的特点:
    a)传统的变电站RTU在功能上偏重遥信、遥测,但中低压配电网的自动化对象(开关房、开闭所和配电房)数目繁多,开关操作频繁,更注重遥信、遥控功能。
    b)中低压配电网的自动化对象遍布城市、农村等各种不同环境,被不同层次的用电管理人员(包括农村电工)所操作。更要求其具有安装灵活、易操作、免维护、抗恶劣环境等特点。
    c)应用于中低压配电网的RTU,在功能上应具有模块化结构,在硬件上要越简单、越可靠越好。好是同一套简单硬件,只要简单进行一下设置,就可以满足不同场合、不同规模的要求。
    由此可见,有必要开发新型的、不同于传统结构的RTU,以适合中低压配电网自动化的特点和需要。
    2.3 中低压配电网自动化RTU的PLC实现
    可编程序控制器(programmable logic con-troller,PLC)技术经过几十年的发展,已经相当成熟。其品种齐全,功能繁多,已被广泛应用于工业控制的各个领域。用PLC来实现中低压配电网自动化的RTU功能,能够很好地满足RTU的特有的要求。在国内市场,有来自许多厂家的PLC产品。这些产品从简单到复杂,都自成系列,可以满足不同应用的要求。大多数中低档次的PLC产品,都包含有离散点输入和输出(点数的多少可以依据应用情况增减)、模拟采样输入、时钟、通信等功能。利用这类PLC的现成功能,可以方便地实现中低压配电网自动化的 RTU功能。使用PLC的离散输入点来实现遥信、用PLC的离散输出点来实现遥控、用PLC的模拟采样输入来实现遥测、用PLC的通信功能来实现和主机的通信。完成这些功能,都无需额外的硬件,只需根据开关房的实际情况,对PLC进行简单编程即可。不仅如此,利用PLC的模拟输出功能,甚至还可以实现配电网的遥调。例如调节调压变压器的变比,调节静止无功补偿设备的电压、电流相角等。
    这样一种基于PLC的中低压配电网自动化的RTU实现方案,完全可以满足中低压配网自动化的要求。它具有以下特点和优势:硬件结构简单,完全免维护;规模可大可小,只需将 PLC的扩展模块连接在一起,就可以实现遥控点、遥信点、遥测点的增加;抗恶劣环境;高可靠性;编程实现各种功能,免硬件调试;费用低廉。

    PROFIBUS DP进行过程通讯 通过 S7-400 -CPU的集成式PROFIBUS DP接口(可选),可以连接SIMATIC S7-400 并将其作为带有PROFIBUS DP接口的主站。 以下均可以连接为PROFIBUS DP上的主站: SIMATIC S7-400 (CPU, CP 443-5) SIMATIC S7-300 (CPU, CP 342-5 DP 或 CP 343-5) SIMATIC C7(通过配有PROFIBUS DP接口的C7,或者PROFIBUS DP CP) SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H,带IM 308 带 PROFIBUS DP 接口的 S5-95U 带 PROFIBUS DP 接口的 SIMATIC 505 尽管配有STEP 7的PG/PC或者OP是总线上的主站,但它们仅使用也部分地通过PROFIBUS DP运行的PG和OP功能。 以下设备可作为从站连接: 分布式 I/O 设备,例如 ET 200 现场设备 SIMATIC S7-200, S7-300 C7-633/P DP, C7-633 DP, C7-634/P DP, C7-634 DP, C7-626 DP SIMATIC S7-400 (只有通过 CP 443-5) 使用多点接口 (MPI) 进行数据通讯 多点接口(MPI)是集成于SIMATIC S7-400 的CPU内部的一种通信接口。 它用于 编程和参数化 人机界面接口,和 建立涉及到对等通信伙伴的简单网络拓扑 可选择的连接选项: MPI 可以实现同时连接 32 个节点: PGs/PCs HMI 系统 S7-200 (作为从站) S7-300 S7-400 C7 通讯连接: S7-400 CPU可以同时建立多达96个连接(取决于的CPU型号): 至节点, 至相关C总线(内部通信总线,见后文)上的C总线节点(例如通信处理机), 至通过通信处理机连接的节点,例如工业以太网节点。此外,通信处理机必须为C总线节点。 内部通讯总线(C-bus); 使用 S7-400 的C总线,通过MPI或DP接口,可以寻址配有C总线接口的通信处理机和功能 模块 。这可以从编程设备直接访问在 C 总线上连接的 模块 。通过接口 模块 可以将 C 总线多转到 6 个扩展单元。 MPI 的性能数据: 多 32 个 MPI 节点 数据传输速率高达12 Mbit 灵活的安装选项: 可靠的组件用于建立 MPI 通讯: 不低于PROFIBUS和“distributed I/O”产品系列的总线电缆、总线连接器和 485中继器(12 Mbit)。 使用这些组件,可以根据需求实现设计的优化调整。例如,任意两个MPI节点之间多可以开启9个中继器,以桥接更大的距离。 DP主站: 还可将 S7-400 的 MPI 作为 DP 主站组态
    此后,多可以连接32个大传输速率为12 Mbit的DP从站。据此,编程功能和人机界面功能得以保留下来 使用通信处理机的数据通信(点对点) 使用CP 441通信处理机,可以建立功能强大的点对点连接。 多种连接选件:例如,可以连接以下设备: PC SIMATIC S57 工业PC 其他供应商提供的 PLC 扫描仪、条形码阅读器、识别系统 机器人控制 打印机 可变接口: 可更换接口 模块 ,据此可以使用不同的传输介质进行通信: 20 mA (TTY) 232C (V.24) 422/485 通过 CP(PROFIBUS 或工业以太网)的数据通讯 通过CP 443-x通信处理机,可以将SIMATIC S7-400 连接至PROFIBUS和工业以太网总线系统。 例如,可以连接以下设备: SIMATIC S7-200 (通过 PROFIBUS) SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-400 SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H 编程器 PC 机 SIMATIC HMI 人机界面系统 数控装置 机器人控制 工业PC 驱动控制器 其它厂商设备 S7-400 H SIMATIC S7-400 H 由以下部件组成: 2 个控制器: 2 个单的 UR1/UR2 控制器,或一个分隔式控制器 (UR2-H) 上的 2 个区域。
    SIMATIC S5-115U硬件组成及编程概要
    可编程序控制器SIMATIC S5-115U采用标准的模块式结构,电源、CPU、各种I/O模件都插在一块母板上,并可以根据不同的I/O点数增加扩展母板,输入、输出模件和存储器的精细分级,使得这种装置具有较强的配置适应能力;通过通讯处理器和局部网,可方便地实现PLC之间及与计算机的通讯。
    SIMATIC S5-115U的编程语言是STEP5,有3种表达方法,即控制系统流程图CSF,梯形图LAD和语句表STL。其中语句表STL接近于机器内部的控制程序,功能也比前两种方法丰富得多,因此在本系统实际编程应用中全部采用语句表STL。
    STEP5的大特点是采用了结构化编程方法,并提供大量标准功能块如乘功能块FB242、通讯功能块FB244等,使得编程工作大大简化,而且所编程序条理清晰,易于读懂、修改和测试,这一优点尤其在编制大型复杂程序时更能显现出来。
    要完成复杂任务,可以把整个程序分成一个个立的程序块,STEP5有5种块类型,即组织块(OB)、程序块(PB)、顺序块(SB)、功能块(FB)和数据块(DB),其中组织块(OB)用以管理用户程序,形成了操作系统和控制程序之间的接口,所有其它类型块在此被调用执行。功能块(FB)用于实现反复调用或者特别复杂的程序功能,这些功能块可以是系统以标准功能块的形式提供的,也可以由用户自己编制。例如标准功能块FB242就可以实现16位二进制乘功能、FB244可以实现CPU与通讯处理器之间的数据传送,用到这些功能时可以直接调用这些功能块。
    功能 STEP 7 块
    STEP 7 可以将所有用户编写的程序以及程序块程序所需要的数据进行归档。由于能够在一个块内调用其他块(就像它们是子程序一样),可实现用户程序的结构化。这将大大提高 PLC 程序的组织透明性、可理解性和易维护性。提供以下类型的连接:
    组织块 (OB) 控制程序的执行。
    OB 可立于触发事件而被分为多个类别(例如,时间驱动、报警驱动)。这些类别具有各种优先级别。根据相应的优先级别,一个类别可将另一个类别中断。
    在启动一个 OB 时,将提供关于引发这次启动的事件的详细信息。此信息可在用户程序中进行分析。
    功能块 (FB) 中包含实际用户程序。
    功能块每次被调用时可被提供不同数据(所谓“实例”)。这些数据以及内部变量(例如,用于中间值)和结果存储在的实例数据块中,并由系统自动管理。
    在调用一个 FB/SFB 时,实例数据块(实例 DB)被分配给该块。它们是在编译这些块时自动生成的。
    用户可从其用户程序中的任意点或从一个 HMI 系统过来访问这些数据(当然也可以是符号形式)。
    功能(FC)中包含经常使用的功能的例行程序
    每个功能都有一个固定的功能值(除 IEC 标准外,还可具有多个初始参数)。调用之后,必须立即对输出参数进行处理。这样,功能就不需要任何实例数据块
    用户程序中的参数分配
    已在STEP 7中将参数分配给模块。
    在用户程序中,可使用SFC:
    为模块分配新参数
    将参数从CPU传送到已分配地址的信号模块
    存储在数据记录中的参数
    信号模块参数存储在数据记录0和1中。
    可修改的参数
    可以编辑数据记录1中的参数,然后使用SFC 55将这些参数传送到信号模块。 此操作不会更改CPU参数!
    在用户程序中不能修改数据记录0的任何参数。
    用于参数分配的SFC
    SFC可用于在用户程序中对信号模块进行编程:
    列表: 用于为信号模块分配参数的SFC
    SFC编号
    标识符
    应用
    WR_PARM
    将可修改的参数(数据记录1)传送到已分配地址的信号模块。
    WR_DPARM
    将参数(数据记录0或1)从CPU传送到地址的信号模块。
    PARM_MOD
    将所有参数(数据记录0和1)从CPU传送到地址的信号模块。
    IEC标准定时器 (时基1 ms) 和计数器 (±32767)
    支持过程诊断报警消息的HMI自动显示功能
    可多CPU并行计算 (多4个 CPU并行处理复杂任务)
    每个控制器多可带14条 PROFIBUS-DP总线 (集成接口多4条,
    通讯处理器可带10条)
    通过DP主站接口模块IM 467 可实现光纤通讯
    集成的MPI接口可设定为DP主站接口,通讯速率可达12 Mbit/s
    模板地址可以 B方式分配
    支持PROFIBUS的等时模式和从站节点通讯
    支持不停机添加、从站
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