• 西门子卡件6ES7231-4HD32-0XB0 原装保内

    西门子卡件6ES7231-4HD32-0XB0 原装保内

  • 2021-12-08 14:37 33
  • 产品价格:10.00
  • 发货地址:上海市松江区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:77928958公司编号:4246418
  • 聂航 经理
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    产品描述
    智能紧凑型解决方案
    带有 10 点集成输入/输出
    可通过下列各项进行扩展:
    1 个信号板 (SB)
    多达 3 个通讯模块 (CM)
    Design
    紧凑型 CPU 1211C 具有:
    3 种设备类型,带有不同的电源和控制电压。
    集成的电源,可作为宽范围交流或直流电源(85 至 264 V 交流或 24 V 直流)
    集成的 24 V 编码器/负载电流源:
    用于直接连接传感器和编码器。300 mA 输出电流,也可用作负载电源。
    14 点集成 24 V 直流数字量输入(漏电流/源电流(IEC 1 型漏电流))。
    10 点集成数字量输出,24 V 直流或继电器。
    2 点集成模拟量输入,0 至 10 V。
    2 点脉冲输出 (PTO),频率高 100 kHz。
    脉冲宽度调制输出 (PWM),频率高 100 kHz。
    集成以太网接口(TCP/IP native、ISO-on-TCP)
    3 个快速计数器 (100 kHz),带有可参数化的使能和复位输入,可以同时用作带有单输入的加减计数器,或用于连接增量型编码器。
    通过附加通讯接口扩展,例如,RS485 或 RS232
    通过信号板使用模拟或数字信号直接在 CPU 上扩展(保持 CPU 安装尺寸)
    通过信号模块使用各种模拟量和数字量输入和输出信号扩展
    可选存储器扩展(SIMATIC 存储卡)
    PID 控制器,具有自动调谐功能
    集成实时时钟
    中断输入:
    对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应
    所有模块上均为可拆卸的端子
    仿真器(可选):
    用于仿真集成输入和测试用户程序。
    如果不请求更新参数值,则将忽略相应的输入值。
    2 仅当组态的计数方向设置为“用户程序(内部方向控制)”(User program (internal direction control)) 时,DIR 参数才有效。 用户在 HSC 设备组态中确定如何使用该参数。
    3 对于 CPU 或 SB 上的 HSC,BUSY 参数的值始终为 0。
    在 CPU 的设备组态中对每个 HSC 的参数进行组态: 计数、I/O 连接、中断分配以及是作为高速计数器还是设备来测量脉冲。
    可以通过用户程序来修改某些 HSC 参数,从而对计数提供程序控制:
    将计数方向设置为 NEW_DIR 值
    将当前计数值设置为 NEW_CV 值
    将参考值设置为 NEW_RV 值
    将周期值(测量)设置为 NEW_PERIOD 值
    如果执行 CTRL_HSC 指令后以下布尔标记值置位为 1,则相应的 NEW_xxx 值将装载到计数器。 CTRL_HSC 指令执行一次可处理多个请求(同时设置多个标记)。
    DIR = 1 是装载 NEW_DIR 值的请求,0 = 无变化
    CV = 1 是装载 NEW_CV 值的请求,0 = 无变化
    RV = 1 是装载 NEW_RV 值的请求,0 = 无变化
    PERIOD = 1 是装载 NEW_PERIOD 值的请求,0 = 无变化
    CTRL_HSC 指令通常放置在触发计数器硬件中断事件时执行的硬件中断 OB 中。 例如, 如果 CV=RV 事件触发计数器中断,则硬件中断 OB 代码块执行 CTRL_HSC 指令并且可通过装载 NEW_RV 值更改参考值。
    在 CTRL_HSC 参数中没有提供当前计数值。 在高速计数器硬件的组态期间分配存储当前计数值的映像地址。 可以使用程序逻辑直接读取计数值。 返回给程序的值将是读取计数器瞬间的正确计数。 但计数器仍将继续对高速事件计数。 因此,程序使用旧的计数值完成处理前,实际计数值可能会更改。
    条件代码: 发生错误时,ENO 设置为 0,并且 STATUS 输出包含条件代码。
    高速计数器的使用
    高速计数器 (HSC) 对发生速率快于 OB 执行速率的事件进行计数。 如果待计数事件的发生速率处于 OB 执行速率范围内,则可使用 CTU、CTD 或 CTUD 计数器指令。 如果事件的发生速率快于 OB 的执行速率,则应使用 HSC。 CTRL_HSC 指令允许用户程序通序更改一些 HSC 参数。
    例如: 可以将 HSC 用作增量轴编码器的输入。 该轴编码器每转提供数量的计数值以及一个复位脉冲。 来自轴编码器的时钟和复位脉冲将输入到 HSC 中。
    先是将若干预设值中的个装载到 HSC 上,并且在当前计数值小于当前预设值的时段内计数器输出一直是的。 在当前计数值等于预设时、发生复位时以及方向改变时,
    HSC 会提供一个中断。
    每次出现“当前计数值等于预设值”中断事件时,将装载一个新的预设值,同时设置输出的 下一状态。 当出现复位中断事件时,将设置输出的个预设值和个输出状态,并重复该循环。
    由于中断发生的远低于 HSC 的计数速率,因此能够在对 CPU 扫描周期影响相对较小的情况下实现对高速操作的控制。
    PS:对于西门子SITOP为什么会有PLC供电电源,可以从三个维度来总结。
    ① 外观匹配PLC;
    ② 电气性能上,的SIMATIC电源匹配PLC工作电压上限28.8V;
    ③ 优异的电磁兼容性,EMC纹波。
    2)非西门子PLC:
    系统电源:第三方电源/SITOPModular/Smart/Lite
    电源: SITOP Modualr/Smart/Lite/PM207
    3)专机、单片机、工控机:
    系统和电源: SITOP Modualr/Smart/Lite/PM207
    无论是哪种情况,SITOP电源无处不在,只是西门子PLC供电电源的选择是毋庸置疑的。
    三、从系统的可扩展性和兼容性的方面来说
    市场上控制类产品繁多,无论DCS还是PLC,均有很多厂商在生产和销售。对于PLC系统来说,一般没有或很少有扩展的需求,因为PLC系统一般针对于设备来使用。一般来讲,PLC也很少有兼容性的要求,比如两个或以上的系统要求资源共享,对PLC来讲也是很困难的事。而且PLC一般都采用的网络结构,比如西门子的MPI总线性网络,甚至增加一台操作员站都不容易或成本很高。
    DCS在发展的过程中也是各厂家自成体系,但大部分的DCS系统,比如西门子、ABB、霍尼维尔、GE、施耐德等等,虽说系统内部(过程级)的通讯协议不尽相同,但操作级的网络平台不约而同的选择了以太网络,采用标准或变形的TCP/IP协议。这样就提供了很方便的可扩展能力。在这种网络中,控制器、计算机均作为一个节点存在,只要网络到达的地方,就可以随意增减节点数量和布置节点位置。另外,基于windows系统的OPC、DDE等开放协议,各系统也可很方便的通讯,以实现资源共享。
    四、从数据库来说
    DCS一般都提供统一的数据库。换句话说,在DCS系统中一旦一个数据存在于数据库中,就可在任何情况下引用,比如在组态软件中,在软件中,在趋势图中,在报表中……而PLC系统的数据库通常都不是统一的,组态软件和软件甚至归档软件都有自己的数据库。为什么常说西门子的S7 400要到了414以上才称为DCS?因为西门子的PCS7系统才使用统一的数据库,而PCS7要求控制器起码到S7 414-3以上的型号。
    五、从时间调度上来说
    PLC的程序一般不能按事先设定的循环周期运行。PLC程序是从头到尾执行一次后又从头开始执行。(现在一些新型PLC有所改进,不过对任务周期的数量还是有限制)而DCS可以设定任务周期。
    六、从应用对象的规模上来说
    西门子CPU1211C参数介绍PLC一般应用在小型自控场所,比如设备的控制或少量的模拟量的控制及联锁,而大型的应用一般都是DCS。当然,这个概念不太准确,但很直观,习惯上我们把大于600点的系统称为DCS,小于这个规模叫做PLC。我们的热泵及QCS、横向产品配套的控制系统一般就是称为PLC。
    以上是简单概括了两者的区别之处。严格的说,PLC与DCS现在已经不能完全一刀切开了,两者关系已经很模糊的说。
    博途TIA的配置
    在博途软件中新建项目,本案选取西门子S7-300PLC,其型号为CPU 313C-2DP,该PLC 为集成式的PLC,自带PROFIBUS-DP口,可以作为主站也可以作为从站,在本案中,PLC作为主站。

    S7-1200系列主机型号:
    1211C型CPU:6ES7211-1BE31-0xB0(继电器);6ES7211-1AE31-0xB0(晶体管)
    6ES7211-1HE31-0xB0(继电器)
    1212C型CPU:6ES7212-1BE31-0xB0(继电器);6ES7212-1AE31-0xB0(晶体管)
    6ES7212-1HE31-0xB0(继电器)
    1214C型CPU:6ES7214-1BG31-0xB0(继电器);6ES7214-1AG31-0xB0(晶体管)
    6ES7214-1HG31-0xB0(继电器)
    1215C型CPU:6ES7215-1BG31-0xB0(继电器);6ES7215-1AG31-0xB0(晶体管)
    6ES7215-1HG31-0xB0(继电器)
    标配:
    1以太网口2路模拟量输入(电压型)
    4轴100kHz脉冲输出(晶体管型)
    1215C型带2路模拟量输出(电压型)
    S7-1200系列可用扩展型号:
    数字量:
    6ES7221-1BF30-0xB0(8点输入);6ES7221-1BH30-0xB0(16点输)
    6ES7222-1XF30-0xB0(8个切换继电器);6ES7222-1HF30-0xB0(8点继电器输出)
    6ES7222-1BF30-0xB0(8点晶体管输出);6ES7222-1HH30-0xB0(16点继电器输出)
    6ES7222-1BH30-0xB0(16点晶体管输出);6ES7223-1PH30-0xB0(8点输入/8点继电器输出)
    6ES7223-1BH30-0xB0(8点输入/8点晶体管输出):
    6ES7223-1PL30-0xB0(16点输入/16点继电器输出)
    6ES7223-1BL30-0xB0(16点输入/16点晶体管输出)
    6ES7223-1QH30-0xB0(8点输入(AC)/8点继电器输出)
    模拟量:西门子PLC模块6ES7221-1BF32-0xB0
    6ES7231-4HD30-0xB0(4路模拟量输入);6ES7231-4HF30-0xB0(8路模拟量输入)
    6ES7232-4HB30-0xB0(2路模拟量输出);6ES7232-4HD30-0xB0(4路模拟量输出)
    6ES7234-4HE30-0xB0(4路模拟量输入/2路模拟量输出)
    6ES7231-5ND30-0xB0(4路热电阻温度输入);6ES7231-5PD30-0xB0(4路热电阻温度输入)
    6ES7231-5QD30-0xB0(4路热电偶温度输入);6ES7231-5PF30-0xB0(8路热电阻温度输入)
    6ES7231-5QF30-0xB0(8路热电偶温度输入)
    板数字量:
    6ES7221-3BD30-0xB0(DC 200kHz,4点输入);6ES7221-3AD30-0xB0(DC 200kHz,4点输入)
    6ES7223-0BD30-0xB0(2点输入/2点输出)
    6ES7222-1BD30-0xB0(DC 200kHz,4点输出,0.1A)
    6ES7222-1AD30-0xB0(DC 200kHz,4点输出,0.1A)
    6ES7223-3BD30-0xB0(2点24V输入/2点24V输出,0.1A)
    6ES7223-3AD30-0xB0(2点5V输入/2点5V输出,0.1A)
    板模拟量:
    6ES7231-4HA30-0xB0(1路模拟量输入);6ES7232-4HA30-0xB0(1路模拟量输出)
    6ES7231-5PA30-0xB0(1路热电阻温度输入);6ES7231-5QA30-0xB0(1路热电偶温度输入)
    通讯板:
    6ES7241-1CH31-0xB0(RS485/422);6ES7241-1AH30-0xB0(RS232)
    6ES7241-1CH30-1XB0(RS485)
    通讯模块:
    6GK7243-5DX30-0xE0(Profibus-DP主站模块)
    6GK7242-5DX30-0xE0(Profibus-DP从站模块);6GK7242-7KX30-0xE0(GPRS模块)
    TS模块:
    6ES7972-0EB00-0xA0(TS Adapter IE Basic);6ES7972-0MM00-0xA0(TS Module Modem)
    6ES7972-0MD00-0xA0(TS Module ISDN);6ES7972-0MS00-0xA0(TS Module RS232)
    模拟器:
    6ES7274 1XH30 0xA0(1214C模拟器(14位)
    6ES7274 1XF30 0xA0(1211C/1212C模拟器(8位))

    西门子PLC扩展单元的功能特点
    S7-200系列西门子PLC是模块式结构,可以通过配接各种扩展模块来达到扩展功能、扩大控制能力的目的。目前S7-200西门子plc主要有类扩展模块。
    (1)输入/输出扩展模块 S7-200系列CPU226CN上已经集成了一定数量的数字量I/O点,但如用户需要多于CPU单元I/O点时,必须对系统做必要的扩展。CPU221无I/O扩展能力,CPU 222多可连接2个扩展模块(数字量或模拟量),而CPU224XP和CPU226CN多可连接7个扩展模块。
    S7-200 系列西门子PLC系列目前总共提供共5大类扩展模块:数字量输入扩展板EM221(8路扩展输入);数字量输出扩展板EM222(8路扩展输出);数字量输入和输出混合扩展板EM223(8I/O,16I/O,32I/O);模拟量输入扩展板EM231,每个EM231可扩展3路模拟量输入通道,A/D转换时间为25μs,12位;模拟量输入和输出混合扩展模板EM235,每个西门子plc模块EM235可同时扩展3路模拟输入和1路模拟量输出通道,其中A/D转换时间为25μs,D/A转换时间]100μs,位数均为12位。基本单元通过其右侧的扩展接口用总线连接器(插件)与扩展单元左侧的扩展接口相连接。扩展单元正常工作需要+5VDC工作电源,此电源由基本单元通过总线连接器提供,扩展单元的24VDC输入点和输出点电源,可由基本单元的24VDC电源供电,但要注意基本单元所提供的大电流能力。
    (2)热电偶/热电阻扩展模块 热电偶、热电阻模块(EM231)是为CPU222,CPU224,CPU226设计的,S7-200与多种热电偶、热电阻的连接备有隔离接口。用户通过模块上的DIP开关来选择热电偶或热电阻的类型,接线方式,测量单位和开路故障的方向。
    (3)通讯扩展模块 除了西门子plc的CPU集成通讯口外,S7-200西门子plc还可以通过通讯扩展模块连接成更大的网络。S7-200系列目前有两种通讯扩展模块:PROFIBUS-DP扩展从站模块(EM277)和AS-i接口扩展模块(CP243-2)。可以方便的才有TPC1162HI。
    对于MICROMASTER系列变频器见的故障就是通电无显示,该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形
    发生器,该芯片的损坏会导致开关电源无法工作,从而也无常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无常工
    作。
    对于MIDIMASTER系列变频器较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏,MIDIMASTER的驱动电路是由一
    对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是容易损坏的元器件,损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而导致高压大电流窜入驱
    动回路,导致驱动电路的元器件损坏。
    此外,还会碰到F025、F026、F027关于输入相缺失的,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检
    测电路的损坏会导致输入缺相,如排除此故障原因,信号还不能,那故障很有可能就是CU板的损坏了。
    此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障,电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一,此外,在维修中经常会碰
    到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011,要特别注意由于这种原因而引起的故障。
    对于ECO的变频器,碰到多的就是电源板的烧坏以及功率模块的损坏,引起的原因也主要是由于强电侧(功率模块)
    与弱电侧(驱动电路)没有隔离电路,导致强电进入了控制电路,引起驱动电路及开关电源大面积烧坏,此外预充电回路损坏

    SIMATIC S7-200 Micro PLC自成一体::
    特别紧凑但是具有惊人的能力-特别是有关它的实时性能-它速度快,功能强大的通讯方案,并且具有操作简便的硬件和。但是还有更多特点:
    SIMATIC S7-200 Micro PLC具有统一的模块化设计-目前不是很大,但是未来不可的定制解决方案。这一切都使得SIMATIC S7-200 Micro PLC在一个紧凑的性能范围内为自动化控制提供一个非常有效和经济的解决方案。
    西门子KP700屏参数西门子KP700屏参数
    应用领域为了有效调试和快速驱动器和闭环控制器,SIMATIC?S7-1500还针对所有CPU变量提供了广泛的跟踪功能,既可用于实时诊断,又可用于不定时故障检测。
    简单自动
    化任务用SIMATIC S7-200Micro PLC
    SIMATIC S7-200的应用领域从更换继电器和器一直扩展到在单机、网络以及分布式配置中更复杂的自动化任务。S7-200也越来越多地提供了对以前曾由于经济原因而的电子设备的地区的进入。
    除了五种不同CPU的基本功能,SIMATIC S7-200的模块化技术还提供了一系列可升级的扩展模块,以各种需求对功能性的极高要求。
    由于其各种与众不同的特点,S7-200已经在全球范围内涵盖各种行业的应用程序中了证实:
    简单自动化任务用的小型CPU-如果您想变更为一个非常经济地执行简单自动化任务的有效解决方案,这是好的小型设备。还可以在扩展的温度范围内使用。
    更复杂任务用的CPU 222可扩展的小型CPU-更复杂的机器和小型解决方案用的能够胜任的紧凑型封装。
    更高通讯和计算要求用 CPU-为要求速度和通讯能力的复杂任务用的高性能 CPU。
    简单驱动任务用的 CPU-方便地实施简单驱动任务用的CPU 224版本-有两个接口,两个模拟输入和一个模拟输出,以及两个100 kHz脉冲输出和2个高速200kHz 计数器。
    较大技术性工作用的高性能CPU-用于具有已扩展输入和输出以及两个RS485接口的复杂的自动化任务的多功能高性能CPU。
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    优点除驱动器功能外,S7-1500还提供了丰富的闭环控制功能,例如,可通过便于组态的块来自动控制参数以控制。
    SIMATIC S7-200发挥统一而经济的解决方案。整个的系列特点
    强大的性能,
    优模块化和由于S7-1500安装导轨中集成了安装导轨,可方便地安装自动熔断器、继电器等附加组件。
    在集中配置中,可通过模块对SIMATIC?S7-1500控制器进行扩展。这样,通过节省空间的扩展,就可以灵活适应每种应用。在将此款控制器推向市场时,市场上已有各种不同的模拟量和数字量模块。
    使用用于数字量模块的电缆套件,可以快速、清晰地连接现场传感器和执行器(模块化连接,包括前连接器模块、连接线和连接模块以及在开关柜内进行简便接线(灵活连接,包括带有预组装的单线芯的前连接器。
    另外,还为S7-1500提供了用于为模块提供24V电压的电源模块以及为内部模块电路供电的电源。
    通过用于ET?200MP?I/O的IM?155-5?PROFINET接口模块,可以使用多达30个、通信和工艺模块。这样,S7-1500的组件和优点也适用于分布式配置。无论模块是在S7-1500控制器旁的一个集中配置中运行,还是在通过ET?200MP实现的分布式配置中运行,在操作和功能方面,用户都看不到任何差别。在这两种中采用的高性能背板总线都可缩短总线循环时间和响应时间,即使对于大型站配置以及很高的数量结构,也是如此。
    集成诊断功能
    集成诊断功能已针对S7-1500系列的CPU预先;诊断信息以普通文本形式统一显示在显示屏、TIAPortal、HMI和Web上,甚至可显示来自变频器的消息;现在,在CPU停止运行期间也将提供这种诊断。若配置了新的硬件组件,则自动对诊断信息进行更新。
    SIMATIC?STEP?7?Professional?V12工程组态
    新的SIMATIC?S7-1500控制器系列只能在Totally?Integrated?Automation?Portal中使用STEP?7?ProfessionalV12及更高版本进行组态。SIMATIC?STEP?7?Professional?V12是用于对SIMATIC?S7-1500进行直观处理的工程组态,除了对S7-1500进行组态外,还可对S7-300/400和S7-1200控制器进行组态。
    兼容性SIMATIC?STEP?7?Professional?V12中集成的移植工具提供了以下支持:
    从S7-300/S7-400切换到S7-1500控制器并自动转换程序代码。将会记录无法自动转换的程序代码部分并可以手动进行修改。
    发送和接收(RS485/RS232 为自由端口)
    可使用发送 (XMT) 和接收 (RCV) 指令,通过 CPU 串行端口在 S7-200 SMART CPU
    和其它设备之间进行通信。每个 S7-200 SMART CPU 都提供集成的 RS485 端口(端口
    0)。标准 CPU 额外支持可选 CM01 信号板 (SB) RS232/RS485 端口(端口
    1)。必须在用户程序中执行通信协议。
    说明
    CPU 型号 CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s 和 CPU CR60s
    不支持使用信号板。
    LAD/FBD STL 说明
    XMT TBL, PORT 发送指令 (XMT) 用于在自由端口模式下通过通信端口发送数据。
    RCV TBL, PORT 接收指令 (RCV)
    可启动或终止接收消息功能。必须为要操作的接收功能框开
    始和结束条件。通过端口 (PORT)
    接收的消息存储在数据缓冲区 (TBL)
    中。数据缓冲区中的个条目接收的字节数。
    ENO = 0 时的非致命错误 受影响的 SM 位
    • 0006H 间接地址
    • 0009H(在端口 0
    上同时发送/接收)
    • 000BH(在端口 1
    上同时发送/接收)
    • 0090H 端口号无效
    • 接收参数错误置位 SM86.6 或
    SM186.6
    • CPU 未处于自由端口模式
    • SM 86.6 端口 0 终止接收消息
    • SM 186.6 端口 1 终止接收消息
    程序指令
    7.3 通信
    S7-200 SMART
    220 系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF
    输入/输出 数据类型 操作数
    TBL BYTE IB、QB、VB、MB、SMB、SB、*VD、*LD、*AC
    PORT BYTE 常数:0 或 1
    注:两个可用端口如下:
    • 集成 RS485 端口(端口 0),
    • CM01 信号板 (SB) RS232/RS485 端口(端口 1)
    使用自由端口模式控制串行通信端口
    可以选择自由端口模式以通过用户程序控制 CPU
    的串行通信端口。选择自由端口模式后,程序通过使用接收中断、发送中断、发送指令和
    接收指令来控制通信端口的操作,并在自由端口模式下完全控制通信协议。使用 SMB30
    和 SMB130 来选择波特率和奇偶校验。
    CPU 向两个物理端口分配两个存储器字节:
    ● 向集成 RS485 端口(端口 0)分配 SMB30
    ● 向 CM01 RS232/RS485 信号板 (SB) 端口(端口 1)分配 SMB130
    CPU 处于 STOP 模式时,会禁用自由端口模式,并会重新建立正常通信(例如,HMI
    设备访问)。
    在简单的情况下,可以只使用发送 (XMT)
    指令向打印机或显示器发送消息。其它示例包括与条形码阅读器、秤和焊机的连接。在各
    种情况下,都必须编写程序,以支持在自由端口模式下与 CPU
    进行通信的设备所使用的协议。
    仅当 CPU 处于 RUN 模式时,才可使用自由端口通信。要启用自由端口模式,请在
    SMB30(端口 0)或 SMB130(端口 1)的协议选择字段中设置值
    01。处于自由端口模式时,无法与同一端口上的 HMI 通信。
    3 种设备类型,带有不同的电源和控制电压
    集成的电源,可作为宽范围交流或直流电源(85 至 264 V 交流或 24 V 直流)
    集成的 24 V 编码器/负载电流源:
    用于直接连接传感器和编码器。300 mA 输出电流,也可用作负载电源
    8 点集成 24 V 直流数字量输入(漏电流/源电流(IEC 1 型漏电流))
    6 点集成数字量输出,24 V 直流或继电器
    2 点集成模拟量输入,0 至 10 V
    2 点脉冲输出 (PTO),频率高达 100 kHz
    脉冲宽度调制输出 (PWM),频率高达 100 kHz
    集成以太网接口(TCP/IP native、ISO-on-TCP)
    4 个快速计数器(3 个**频率为 100 kHz;1 个**频率为 30 kHz),带有可参数化的使能和复位输入,可以同时用作带有 2 点单输入的加减计数器,或用于连接增量型编码器
    通过附加通讯接口扩展,例如,RS485 或 RS232
    通过信号板使用模拟或数字信号直接在 CPU 上扩展(保持 CPU 安装尺寸)
    通过信号模块使用各种模拟量和数字量输入和输出信号扩展
    可选存储器扩展(SIMATIC 存储卡)
    PID 控制器,具有自动调谐功能
    集成实时时钟
    中断输入:
    对过程信号的上升沿或下降沿作出极为快速的响应
    所有模块上均为可拆卸的端子
    仿真器(可选):
    用于仿真集成输入和测试用户程序
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