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价格优势: 特价
高效工程组态成就高效自动化
- 通过点到点连接,可进行快速、高性能的串行数据交换
-
2种型号:
- CP 441-1 有一个可变接口,用于简单的点对点连接。
- CP 441-2 有 2 个可变接口,用于高性能的点对点连接。
-
插入式接口模板用于不同的物理传输特性:
RS 232C (V.24),20 mA (TTY) 或 RS 422/RS 485 (X.27) -
执行的协议:ASCII, 3964 (R), 打印机驱动;
CP 441-2 还具有 RK 512 和 Modbus RTU(可重新装载) - 通过集成在 STEP7 中,简化参数分配
CP 441 通讯处理器通过点对点链接进行高速、高性能的串行数据通讯,减轻了CPU的通讯负担。
例如,点对点连接可用于:
- SIMATIC S7 和 SIMATIC S5 可编程控制器,以及许多其他制造商的系统
- 编程器和PC机
- 打印机
- 机器人控制
- 扫描仪,条码阅读器等。
通讯处理器有二种型号:
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CP 441-1:
有一个可变接口,用于简单和经济的点对点链接。 -
CP 441-2:
有二个可变接口,用于高性能的点对点链接。
通信模块具有以下机械特性:
- 结实的塑料护壳
-
LED指示灯:
用于显示“发送”、“接收”或“故障”。 - 一个(CP 441-1)或二个(CP 441-2)插槽,用于插入接口模板。用于物理传输介质 RS 232C (V.24), RS 422/485 或 20 mA (TTY) 的接口模块可插入到插槽中
CP 441-1 和 CP 441-2 可以在扩展机架中使用。但是,必须 K 总线信号的传输。
驱动程序
提供了用于 CP 441-2 的具有不同负荷能力的驱动程序:
-
Modbus:
用于符合 MODBUS 协议的通讯,具有 RTU 格式:- MODBUS 主站;主站/从站连接,SIMATIC S7 作为主站.
- Modbus 从站;以 SIMATIC S7 作为从站的主站-从站连接,无法实现从站到从站的报文帧流量。
CP 441-2 的两个串口可以分别使用不同的标准协议或可下载用于 V.24/TTY/X.27 接口模块的驱动程序。
用户友好的功能使这些通信模块应用更灵活、更经济:
-
不同的传输协议:
- 3964(R), 用于连接西门子设备上;
- RK 512, 用于连接 PC(只能通过 CP 441-2 连接);
- 打印机驱动程序,用于控制打印机;
- ASCII,用于方便连接第三方设备;
- 对于 CP 441-2, 也可以使用 Modbus RTU(需重新装载驱动程序)
参数分配
CP 441-1 和 CP 441-2 通信模块的参数化非常方便:
-
通过 STEP 7 进行通信组态:
通过利用通信组态,用户可以定义使用哪种通信协议,或者使用哪种特性。 -
通过 CPU 进行参数分配:
编程器已经连接至 CPU。通过 C 总线进行 CP 通信。
组态数据存储在 CPU 存储卡中的数据块中。更换模块时,新模块可以立即使用。
-
组态软件包(CD盘):
带有电子手册和参数化输入屏幕。 从 STEP 7 V11 (TIA Portal) 起,已经集成了必要的参数化输入屏幕。
CPU 414-2, CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 为中等性能要求中的高需求而设计. 他们可以满足对程序容量和处理速度有较高要求的应用.
CPU 414-2 和 CPU 414-3 中内置 PROFIBUS DP 口,可以作为主站或从站直接连接到 PROFIBUS DP 现场总线。
使用 IF 964-DP 接口模板,还可将其他 DP 主站系统连接到 CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 上。
在使用 PROFINET-ASIC ERTEC 400 时,CPU 414-3 PN/DP 具有交换机功能。 它提供了可从外部接触到的两个 PROFINET 端口。 除分层网络拓扑结构之外,还可以在新型 S7-400 控制器中创建总线形结构。
注意:
只有 6ES7 964-2AA04-0AB0 接口子模块才能使用。

CPU 装配有:
-
功能强大的处理器:
CPU 执行每条二进制指令时间仅为 0.045μs 。 -
CPU 414-2: 1 MB RAM (其中,程序和数据各使用 512 KB);
CPU 414-3: 2.8 MB RAM (其中,程序和数据各使用 1.4 MB);
CPU 414-3 PN/DP: 2.8 MB RAM (其中,程序和数据各使用 1.4 MB);
快速 RAM 用于执行部分用户程序 -
灵活扩展:
高 131072 个数字量以及 81932 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 32 个连接。 -
模式选择开关:
波动开关设计。 -
诊断缓冲区:
后的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:- 内置的装载存储器不能满足大程序量的要求,因此需要存储卡。 可使用 RAM 和 FEPROM 卡。
-
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).
组合式配置: SIMATIC S5和SIMATIC S7可以作为PROFIBUS主站符合EN 50 170规范。
CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 还包括:
-
附加模块插槽:
可用IF 964-DP 接口子模板进行连接到PROFIBUS DP主站系统中。
CPU 414-3 PN/DP 另外包括:
-
PROFINET 接口,带 2 个端口(交换机):
- PROFINET I/O,可连接 256 个 IO 设备
- PROFINET CBA
SIMATIC S7-300 的 I/O 模块:
- 数字量模块
- 模拟量模块
- F 数字量/模拟量模块
- 防爆型数字量模块
- 防爆型模拟量模块
- 功能模块
- 通信处理器
- 专用模块
- 连接

- 数字量输入/输出
- 灵活地适应控制器,以满足各自任务需要
- 用于连接数字传感器和执行机构
数字量输入/输出模块用于处理自动化系统中的数字量输入/输出任务。 可通过这些模块连接数字量传感器和执行器。
使用数字量输入/输出模块给用户提供以下优点:
-
佳适应性;
采用佳的模块组合方式,可以匹配控制任务所需的输入/输出的点数。 不需要过多的 -
灵活的过程信号连接;
可使用各种不同的数字量执行器和传感器,将自动化系统连接到过程控制中。
数字量输入/输出模块具有下列机械特性:
紧凑型设计
坚固的塑料机壳里包括:
- 绿色 LED,用于指示输入/输出的信号状态
- 前连接器插座,通过前门保护
- 前门上的标签区。
- 连接器针脚分配,用于在前门内部进行配线。
安装方便
模块安装在 DIN 导轨上并通过总线连接器连接到相邻模块。没有插槽规则;输入地址由插槽决定。
当在 ET 200M 分布式 I/O 系统中与有源总线模块一起使用时,可以对数字量输入/输出模块进行热插拔,而不会有任何反应。其它模块继续工作。
方便用户接线
装置单元通过连接器连接。当连接模块时,编码设备锁定在连接器中,这样该连接器只能适合于同样类型的模块。更换模块时,对于新的同类型模块,可原封不动
编程,参数设置
S7 -400®H 象 S7 -400® 一样编程。所有可用的 STEP® 7 功能都可使用。
S7 -400®H 编程需要使用 STEP® 7 V5. 1 。
S7 -400®H 选件包
基本上, S7 - 400®H 的配置与用于 S7 -400® 的程序并无不同,例如
- 建立项目和站
- 配置硬件和网络
- 把系统数据装入目标系统
需要 S7 -400®H 选件包来配置与 S7 -400 结构不同的 S7 -400®H 结构。对于安装,必须安装 STEP® 7 标准包 V.5. 1 或更高的版本。

- 故障安全的自动化系统,可满足高度安全要求
- 符合安全要求,可达 SIL 3(IEC 61508 标准)、AK6(DIN V 19250 标准) 以及4 类标准(EN 954-1 标准)
- 如果需要,也可通过冗余设计而实现容错
-
故障安全 I/O 不增加接线:
通过采用 PROFIsafe 行规的 PROFIBUS DP 进行安全通讯 - 基于带有故障安全模块的 S7-400H 和 ET 200M
- 标准模块可应用在自动化系统的非故障安全型应用场合
- 隔离模板,用于在一个 ET 200M 的安全模式中故障安全和标准模块的组合使用。
IMATIC S7-4006ES7400-1JA11-0AA0
6ES7400-1JA11-0AA0产品描述
SIMATIC S7-400,UR2机架 ALU,集中式和分布式,带9个槽,2个冗余 PS,可插拔
硬件扩展 | |
单幅插槽数量,大值 | 9 |
组件载体 | |
K 总线 | 是 |
P 总线 | 是 |
尺寸 | |
宽度 | 257.5 mm |
高度 | 290 mm |
深度 | 27.5 mm |
重量 | |
重量,约 | 1500 g |
什么是编址 S7-200的编址方法
该指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表 1 所示。
表 1 乘法指令的要素
指令名称
助记符
指令代码位数
操作数范围
程序步
S1(.)
S2(.)
D(.)
乘法
MUL
MUL(P)
FNC22
(16/32)
K 、 H
KnX 、 KnY 、KnM 、 KnS
T 、 C 、 D 、V 、 Z
KnY 、KnM 、KnS
T 、 C、 D 、V 、 Z
MUL 、MULP…7 步
DMUL 、DMULP…13 步
MUL 乘法指令是将指定的源元件中的二进制数相乘,结果送到指定的目标元件中去。 MUL 乘法指令使用说明如图1 所示。它分 16 位和 32 位两种情况。
图 1 乘法指令使用说明
当为 16 位运算,执行条件 X0 由 OFF → ON 时, [D0]x[D2] → [D5 , D4] 。源操作数是 16 位,目标操作数是 32 位。当 [D0]=8 , [D2]=9 时, [D5 , D4]=72 。高位为符号位, 0 为正, 1 为负。
当为 32 位运算,执行条件 X0 由 OFF → ON 时, [D1 、 D0]x[D3 、 D2] → [D7 、 D6 、 D5 、D4] 。源操作数是 32 位,目标操作数是 64 位。当 [D1 、 D0]=238 , [D3 、 D2]=189 时, [D7 、 D6 、 D5 、D4]=44982 ,高位为符号位, 0 为正, 1 为负。
如将位组合元件用于目标操作数时,限于 K 的取值,只能得到低位 32 位的结果,不能得到高位 32 位的结果。这时,应将数据移入字元件再进行计算。
用字元件时,也不可能监视 64 位数据,只能通过监视高位 32 位和低 32 位。 V 、 Z 不能用于 [D] 目标元件。