• 西门子SM1234信号模块 诚信交易

    西门子SM1234信号模块 诚信交易

  • 2022-02-18 06:03 24
  • 产品价格:面议
  • 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:82201628公司编号:4246418
  • 聂航 经理
    15221406036 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
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    产品描述
    SIMATIC S7-1200 控制器集成了两个高速输出,可用作脉冲序列输出或调谐脉冲宽度的输出。当作为 PTO 进行组态时,以高达 100 千赫的速度提供50% 的占空比脉冲序列,用于控制步进马达和伺服驱动器的开环回路速度和位置。使用其中两个高速计数器在内部提供对脉冲序列输出的反馈。当作为 PWM 输出进行组态时,将提供带有可变占空比的固定周期数输出,用于控制马达的速度、阀门的位置或发热组件的占空比。
    PLCopen 运动功能块
    SIMATIC S7-1200 支持控制步进马达和伺服驱动器的开环回路速度和位置。使用轴技术对象和认可的 PLCopen 运动功能块,在工程组态SIMA
    TIC STEP 7 Basic 中可轻松组态该功能。除了“home”和“jog”功能,也支持移动、相对移动和速度移动。
    驱动调试控制面板
    工程组态 SIMATIC STEP 7 Basic 中随附的驱动调试控制面板,简化了步进马达和伺服驱动器的启动和调试操作。
    它提供了单个运动轴的自动控制和手动控制,以及在线诊断信息。
    用于闭环回路控制的 PID 功能
    SIMATIC S7-1200 多可支持 16 个 PID 控制回路,用于简单的过程控制应用。借助 PID 控制器技术对象和工程组态 SIMATIC STEP 7 Basic中提供的支持编辑器,可轻松组态这些控制回路。另外,SIMATIC S7-1200 支持 PID 自动调整功能,可自动为节省时间、积分时间和微分时间计算佳调整值。
    PID 调试控制面板
    SIMATIC STEP 7 Basic 中随附的 PID 调试控制面板,简化了回路调整过程。它为单个控制回路提供了自动调整和手动控制功能,同时为调整过
    选择加热和/或冷却控件
    用户必须先选择除参数“ActivateCooling”中的加热输出外,是否还需要冷却设备。 然后必须定义是要在参数“AdvancedCooling”中使用两个 PID
    参数集()还是仅使用一个 PID 参数集和一个额外的加热/冷却系数。
    使用 CoolFactor
    如果希望应用加热/冷却系数,必须手动定义该值。
    必须根据应用程序中的技术数据(执行器的比例增益比率(例如执行器的加热和冷却功率的比率))确定该值,并将其分配给参数“CoolFactor”。 加热/冷却系数 2.0
    表示加热设备的影响力是冷却设备的两倍。 如果使用冷却系数,PID_Temp
    将计算输出,并根据其符号,将输出乘以加热/冷却系数(当符号为负时)或不乘以加热/冷却系数(符号为正时)。
    使用两个 PID 参数集
    在调试期间,可以自动检测用于加热和冷却的不同 PID 参数集。
    与使用加热/冷却系数相比,这样可以控制性能,因为除不同的比例增益外,还可以
    考虑两个参数集的不同延时时间。 但缺点是这要花费更多时间来进行调节。 如果了
    PID 参数切换 (Config.AdvancedCooling = TRUE),PID_Temp
    控制器将以“自动”检测(控制已),如果这时需要加热或冷却,将使用 PID
    参数集进行控制。
    使用 PID_Temp 控制器,可以在参数“ControlZone”中为每个参数集定义一个控制区。如果控制偏差(设定值 – 输入)在控制区内,PID_Temp 将使用 PID
    算法来计算输出。
    但如果控制偏差超出了定义的范围,输出将设置为加热或冷却输出值(冷却输出被)/加热输出值(冷却输出被禁用)。
    用户可以使用此功能更快地达到所需的设定值,特别是对于温度变化较慢的初始加热
    CPU 处于 RUN 模式时拔出存储卡的风险
    在 CPU 处于 RUN 模式时插入或拔出存储卡会使 CPU 进入 STOP 模式,这可能导致受控的设备或过程受损。
    只要插入或拔出存储卡,CPU 就立即进入 STOP 模式。在插入或拔出存储卡前,务必确保 CPU 当前未控制任何机器或过程。因此务必要为您的应用或过程安装急停电路。
    如果在 CPU 处于 RUN 模式时在分布式 I/O 机架(AS‑i、PROFINET 或 PROFIBUS)中插入或拔出模块,CPU 将在诊断缓冲区中生成一个条目,若存在拔出或插入模块 OB 则执行该 OB,并且默认保持在 RUN 模式。
    过程映像更新与过程映像分区
    CPU 伴随扫描周期使用内部存储区(即过程映像)对本地数字量和模拟量 I/O 点进行同步更新。过程映像包含物理输入和输出(CPU、信号板和信号模块上的物理 I/O 点)的快照。
    可组态在每个扫描周期或发生特定事件中断时在过程映像中对 I/O 点进行更新。也可对 I/O 点进行组态使其排除在过程映像的更新之外。例如,当发生如硬件中断这类事件时,过程可能只需要特定的数据值。通过为这些 I/O 点组态映像过程更新,使其与分配给硬件中断 OB 的分区相关联,就可避免在过程不需要持续更新时,CPU 于每个扫描周期中执行不必要的数据值更新。
    对于需要在每个扫描周期进行更新的 I/O,CPU 将在每个扫描周期期间执行以下任务:
    CPU 将过程映像输出区中的输出值写入到物理输出。
    CPU 仅在用户程序执行前读取物理输入,并将输入值存储在过程映像输入区。这样一来,这些值便将在整个用户指令执行过程中保持一致。
    CPU 执行用户指令逻辑,并更新过程映像输出区中的输出值,而不是写入实际的物理输出。
    这一过程通过在给定周期内执行用户指令而提供一致的逻辑,并防止物理输出点可能在过程映像输出区中多次改变状态而出现抖动。
    为控制在每个扫描周期或在事件触发时是否自动更新 I/O 点,S7-1200 提供了五个过程映像分区。个过程映像分区 PIP0 用于每个扫描周期都自动更新的 I/O,此为默认分配。其余四个分区 PIP1、PIP2、PIP3 和 PIP4 可用于将 I/O 过程映像更新分配给不同的中断事件。在设备组态中将 I/O 分配给过程映像分区,并在创建中断 OB 或编辑 OB 属性时将过程映像分区分配给中断事件。
    默认情况下,在设备视图中插入模块时,STEP 7 会将其 I/O 过程映像更新为“自动更新”(Automatic update)。对于组态为“自动更新”(Automatic update) 的 I/O,CPU 将在每个扫描周期自动处理模块和过程映像之间的数据交换。
    在 CPU 通电时在机架中插入或拔出模块(SM、SB、BB、CD、CM 或 CP)可能导致不可预知的行为,从而导致设备受损和/或人员受伤。
    在机架中插入或拔出模块前,请务必切断 CPU 和机架的电源并遵守相应的安全预防措施。
    可在 CPU 通电时插入或拔出 SIMATIC 存储卡。但在 CPU 处于 RUN 模式时插入或拔出存储卡会使 CPU 进入 STOP 模式。
    三、使用数据块
    用户编程时可以编辑数据块,数据块用于给S7-2()0 CPU的V存储区赋予初始值。由于数据块在S7 - 200项目到CPU中时,直接存储到EEPROM 中,所以数据块的内容永远不会丢失。
    数据块可以用于保存程序中用到的不改变的一些参数。
    四、断电自动保存
    S7 - 200 CPU的M存储区有14字货(MI3◦〜MB13 >,以在C'PU断电时自动将其中的内容:EEPROM的相应区域中,则数据可以水久保存。
    默认情况下存储区的这14个字节未设®为迮断电时自动保存,要在S7-200项目的系统块中进行设置。
    五、编程保存数据
    在程序中利用SMB31和SMW32存储器,可以把V存储区中的任意地址的数据写*保次操 西门子数字化工业软件今日宣布,与的储能技术研发中心天目湖*储能技术研究院(TIES)达成合作伙伴关系,共建*电池技术创新中心 作可以写人1个字节、者双字长度的数据。多次执行操作,可以写人多个数据。
    由于EEPROVI的写操作次数有限(少10万次,典型100万 次),在程序中必须注意写入操作的频度对于类似由操作人员不定期更改的工艺参数等数据,可以在用户 程序中判断其状态,在变化之后执行写入EEPROM的操作。

    描述 信号模块是控制器进行过程操作的接口。许多不同的数字量和模拟量模块根据每一项任务的要求,准确提供输入/输出。数字量和模拟量模块在通道数量、电压和电流范围、电绝缘、诊断和警报功能等方面都存在着差别。S7-400 信号模块不仅是能够在机架扩展,而且可以通过 PROFIBUS DP 连接到 S7-400 控制器。支持热插拔,这使更换模块变得极其简单。
    说明 SIMATIC S7-200 采用一致的模块化设计。除了扩展和通讯模块,模块化的系统提供了用于定位、称重技术和温度测量的一系列具体扩展。 To the top of the page 定位模块EM 253 EM 253是一个用于简单定位任务的功能模块(1轴)。可以将它连接到步进电机和伺服电机,通过高频脉冲输入从Micro Stepper连接到高性能伺服驱动器。 EM 253定位模块以与扩展模块相同的方式进行安装,通过一体化连接电缆连接到S7 - 200扩展总线。 连接之后,从CPU自动读出配置数据 该模块具有以下特点: 用于来自过程信号的5位输入 驱动器直接激活用24脉冲输出(向前/向后或者速度/方向) 2控制输出(DIS;CLR)。 12个状态LED
    CPU 317F-2 DP 允许对设备实施故障安全型自动化系统,以满足提高的安全要求(特别是制造自动化方面的安全要求)。 包括故障安全I/O模块的分布式I/O站可以通过内置的 PROFIBUS DP 接口连接。ET 200M故障安全型I/O模块可以满足安全相关的应用。 基于 PROFIsafe 行规执行 F-CPU 和故障安全型 I/O 模块之间的安全通讯。 CPU 运行需要 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)。
    PLC主要有整体式和模块式两种结构型式。
    整体式PLC的每一个I/O点的平格比模块式的便宜,且体积相对较小,一般用于工艺较为固定的小型控制中;而模块式PLC的功能扩展灵活方便,在I/O点数、输入点数与输出点数的比例、I/O模块的种类等方面选择余地大,且维修方便,一般于较复杂的控制。
    二、安装的选择
    PLC的安装分为集中式、远程I/O式以及多台PLC联网的分布式。
    集中式不需要设置驱动远程I/O硬件,反应快、成本低;远程I/O式适用于大型,的装置分布范围很广,远程I/O可以分散安装在现场装置附近,连线短,但需要增设驱动器和远程I/O电源;多台PLC联网的分布式适用于多台设备分别控制,又要相互的,可以选用小型PLC,但必须要附加通讯模块。
    三、相应的功能要求
    一般小型(低档)PLC具有逻辑运算、定时、计数等功能,对于只需要开关量控制的设备都可。
    对于以开关量控制为主,带少量模拟量控制的,可选用能带A/D和D/A转换单元,具有加减算术运算、数据传送功能的增强型低档PLC。对于控制较复杂,要求实现PID运算 、闭环控制、通信联网等功能,可视控制规模大小及复杂程度,选用中档或高挡PLC。但是中、高挡PLC价格较贵,一般用于大规模控制和集散控制等。
    四、响应速度要求
    PLC是为工业自动化设计的通用控制器,不同档次PLC的响应速度一般都能其应用范围内的需要。如果要跨范围使用PLC,或者某些功能或有的速度要求时,则应该慎重考虑PLC的响应速度,可选用具有高速I/O处理功能的PLC,或选用具有快速响应模块和中断输入模块的PLC等。
    五、可靠性的要求
    对于一般PLC的可靠性均能。对可靠性要求很高的,应考虑是否采用冗余或热备用。
    六、机型尽量统一
    一个企业,应尽量做到PLC的机型统一。主要考虑到以下三方面问题:
    1)机型统一,其模块可互为备用,便于备品备件的采购和。
    2)机型统一,其功能和使用类似,有利于技术力量的培训和技术水平的。
    3)机型统一,其外部设备通用,资源可共享,易于联信,配计算机后易于形成一个多级分布式控制

    描周期自动处理模块和过程映像之间的数据交换。
    要将数字量或模拟量点分配给过程映像分区,或将 I/O 点排除在过程映像更新之外,请按照
    以下步骤操作:
    1. 在设备组态中查看相应设备的“属性”(Properties) 选项卡。
    2. 根据需要在“常规 (General)”下展开选项,找出所需的 I/O 点。
    3. 选择“I/O 地址”(I/O addresses)。
    4. 也可以从“组织块”(Organization block) 下拉列表中选择一个特定的 OB。
    5. 在“过程映像”(Process image) 下拉列表中将“自动更新”(Automatic update) 更改为“PIP1”、
    “PIP2”、“PIP3”、“PIP4”或“无”(None)。选择“无”(None) 表示只能通过立即指令对此 I/O 进
    行读写。要将这些点重新添加到过程映像自动更新中,请将该选项再次更改为“自动更新”
    如果将 I/O 分配给过程映像分区 PIP1 - PIP4 中的其中一个,但未将 OB 分配给该分区,那
    么 CPU 决不会将 I/O 更新至过程映像,也不会通过过程映像更新 I/O。将 I/O 分配给未分配
    相应 OB 的 PIP,相当于将过程映像为“无”(None)。可使用直接读指令直接从物理 I/O
    中读取 I/O,或使用直接写指令直接写入物理 I/O。CPU 不更新过程映像。
    在 RUN 模式,程序循环 OB 重复执行。RUN 模式中的任意点处都可能发生中断事件,这
    会导致相应的中断事件 OB 执行。可在 RUN 模式下下载项目的某些部分
    CPU 支持通过暖启动进入 RUN 模式。暖启动不包括储存器复位。执行暖启动时,CPU 会
    初始化所有的非保持性系统和用户数据,并保留所有保持性用户数据值。
    存储器复位将清除所有工作存储器、保持性及非保持性存储区、将装载存储器复制到工作存
    储器并将输出设置为组态的“对 CPU STOP 的响应”(Reaction to CPU STOP)。存储器复位
    不会清除诊断缓冲区,也不会清除保存的 IP 地址值。
    可组态 CPU 中“上电后启动”(startup after POWER ON) 设置。该组态项出现在 CPU“设备
    组态”(Device Configuration) 的“启动”(Startup) 下。通电后,CPU 将执行一系列上电诊断
    检查和系统初始化操作。在系统初始化过程中,CPU 将所有非保持性位 (M) 存储器,并
    将所有非保持性 DB 的内容复位为装载存储器的初始值。CPU 将保留保持性位 (M) 存储器
    PLC工作状态一目了然安装便捷,支持导轨式和螺钉式安装所有模块的输入输出端子可拆卸集成以太网口,程插针式连接,模块序下载、设备组网连接更加紧密通用 Micro sD卡支持程序下载和信号板扩展实现*化PLC固件更新配置,同时不占用电控西门子高速芯片配备超级电容,掉电基本指令执行时间可情况下,依然能保证时钟正常工作
    如果已将 CPU 组态为“暖启动 - 断电前的模式”(Warm restart - mode prior to POWER
    OFF),CPU 则在掉电或发生故障前进入工作模式。如果在发生掉电或故障时,CPU 处
    于 STOP 模式,则 CPU 将在上电时进入 STOP 模式。CPU 保持 STOP 模式,直至
    CPU 收到进入 RUN 模式的命令。如果在发生掉电或故障时,CPU 处于 RUN 模式,则
    CPU 将在下次上电时进入 RUN 模式。在 CPU 未检测到可禁止其进入 RUN 模式的条
    件下,CPU 将进入 RUN 模式。
    可将欲立于 STEP 7 连接而运行的 CPU 组态为“暖启动 - RUN”(Warm restart -
    RUN)。此启动模式将 CPU 设置为在下一次循环上电时返回到 RUN 模式。
    STARTUP RUN
    A 将物理输入的状态复制到 I 存储器 ① 将 Q 存储器写入物理输出
    B 将 Q 输出(映像)存储区初始化为
    零、上一个值或组态的替换值将
    PB、PN 和 AS-i 输出设为零
    ② 将物理输入的状态复制到 I 存储器
    C 将非保持性 M 存储器和数据块初始
    化为其初始值,并启用组态的循环
    中断事件和时钟事件。
    执行启动 OB。
    ③ 执行程序循环 OB
    D 将所有中断事件存储到要在进入
    RUN 模式后处理的队列中
    ④ 执行自检诊断
    E 启用 Q 存储器到物理输出的写入操

    ⑤ 在扫描周期的任何阶段处理中断和通信
    说明
    包括 HMI 通信在内的通信不能中断程序循环 OB 以外的其它 OB。
    启动过程

    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))
    模拟量信号模块可以提供输入信号,或等待表示电压范围或电流范围的输出值。 这些范围是 ±10 V、±5 V、±2.5 V 或 0 - 20 mA。 模块返回的值是整数值,其中,0 到 27648 表示电流的额定范围,-27648 到 27648 表示电压的额定范围。 任何该范围之外的值即表示上溢或下溢。 有关超出范围值的类型的详细信息,请参见模拟量输入表示法和模拟量输出表示法表格。
    在控制程序中,很可能需要以工程单位使用这些值,例如表示体积、温度、重量或其它数量值。 要以工程单位使用模拟量输入,必须先将模拟值标准化为由 0.0 到 1.0 的实数(浮点)值。 然后,必须将其标定为其表示的工程单位的小值和值。 对于要转换为模拟量输出值的以工程单位表示的值,应先将以工程单位表示的值标准化为 0.0 和 1.0 之间的值,然后将其标定为 0 到 27648 之间或 -27648 到 27648 之间(取决于模拟模块的范围)的值。 STEP 7 为此提供了 NORM_X 和 SCALE_X 指令。 还可以使用 CALCULATE 指令来标定模拟值。
    功能
    CM 1241 通讯模块具有与基本设备相同的设计特点。
    安装在 DIN 导轨上:
    模块安装在右侧 CPU 旁边的导轨上,相互电气、机械地连接,并且通过滑块机构连接到 CPU。
    直接安装:
    水平或垂直安装在 DIN 导轨上或使用集成插片直接安装在控制柜中。
    该通讯模块配备下列各项:
    具有用于显示“发送”、“接收”和“错误”的状态指示灯
    通讯接口:
    可用于 RS232 或 RS422/485 物理传输特性
    下列标准协议可用于 CM 1241 通讯模块:
    ASCII:
    用于与采用简单传输协议的第三方系统进行接口,例如,带有起始和结束字符或带有块检查字符的协议。接口握手信号可通过用户程序来调用和控制。
    MODBUS:
    用于符合MODBUS协议的通讯,具有RTU格式:
    MODBUS 主站:
    以 SIMATIC S7 作为主站的主站-从站接口。
    MODBUS 从站:
    以 SIMATIC S7 作为从站的主站-从站接口;无法实现从站到从站的报文帧流量。
    USS 驱动协议:
    支持 USS 协议驱动程序的连接指令。在这种情况下,驱动程序通过 RS485 交换数据。随后,可以控制这些驱动程序,并可读写参数。
    还可以下载更多的驱动程序。
    SIMATIC S7-1200 适合使用多种型号的 CPU:标准 CPU(MFP 版本:能够在控制器上执行 C/C++ 代码)紧凑型 CPU 不仅配备数字型和模拟型输入输出,还配备计数器输入和高速输出,将技术功能直接集成在 CPU 上。故障安全型 CPU(MFP 版本:能够在控制器上执行 C/C++ 代码)适用于在同一台计算机上执行标准程序和安全相关的程序。具有扩展运动控制功能的 T-CPU,如同步运行(通过同步位置进行同步)、凸功能以及运动控制功能。用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块。工艺模块用于高速计数、位置检测或测量等功能。通信模块和通信处理器可通过通信接口将控制器进行扩展根据具体要求,也可使用下列模块:在 CPU 向背板总线的输出对于所有连接的模块来说不够充分的情况下,电源模块 (PS) 通过背板总线为 S7-1200 模块的内部电路供电。另外,60 W 24/48/60 V DC HF PS 还可让 CPU 存储整个工作存储器的内容(数据)。用于将 SIMATIC S7-1200 连接到 120/230 VAC 电源的负载电源模块 (PM)。接口模块用于连接基于 S7-1200 的分布式 I/O。
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