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    西门子6AG4104-3KA10-0AA0
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    西门子6AG4104-3KA10-0AA0

    更新时间:2025-02-15   浏览数:259
    所属行业:电气 电气成套设备
    发货地址:上海市松江区  
    产品规格:西门子6AG4104-3KA10-0AA0
    产品数量:100000.00台
    包装说明:全新原装
    价格:面议
    产品规格西门子6AG4104-3KA10-0AA0包装说明全新原装

    西门子6AG4104-3KA10-0AA0

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    S7-200 CPU外插卡

    S7-200CPU有以下外插卡:

    • 32K存储卡:可用于保存用户程序、数据块和强制值
    • 64K存储卡:可用于保存程序、数据块和强制值、配方、数据记录(归档),以及其他文件
    • 256K存储卡:可用于保存程序、数据块和强制值、配方、数据记录(归档),以及其他文件
    • 时钟电池卡:内部兼有实时时钟和备份电池,**于CPU221/CPU222
    • BC293:电池卡,为CPU数据保持提供电源。用于CPU224/224 XP/226保持数据和实时时钟数据

     CPU224及以上的CPU具有内置的实时时钟,而CPU221及CPU222需要外加时钟电池卡才具有实时时钟功能。

    去除CPU通信口上方的塑料盖,就可以将卡插入空槽内。

     

    存储卡的版本

    存储卡目前有两个版本:

    • 32K存储卡:仅用于储存和传递程序、数据块和强制值
    • 64K/256K存储卡:可用于新版CPU(23版)保存程序、数据块和强制值、配方、数据记录和其他文件(如项目文件、图片等)

     存储卡的内容一旦写入不会丢失。

     64K/256K新存储卡只能用于新版CPU(23版);32K存储卡只可以用于向新版(23版)CPU传递程序,不支持64K/256K存储卡的新功能;新版CPU不能向32K存储卡中写入任何数据。

     

    存储卡操作

    用于CPU内的用户程序保存和传递功能时:

    • 在STEP 7 MicroWin32中使用菜单命令PLC>Program Memory Cartridge 来向存储卡中复制程序
    • 为了把存储卡中的程序送到CPU中,必须先插入存储卡,然后给CPU上电,程序将自动复制到RAM及EEPROM中。

     存储卡可带电插拔。

    CPU进入上电状态时,若存储卡是空白的或者存储的是不同类型CPU的程序,会导致错误。高型号的CPU可以读出用低型号CPU写入的存储卡,反之则不行。

    表1. 存储卡与CPU的写入、读取限制

    在下列CPU上写入程序的卡 可以被以下CPU读取
    CPU221 CPU221, CPU222, CPU224, CPU224 XP, CPU226
    CPU222 CPU222, CPU224, CPU224 XP, CPU226
    CPU224 CPU224, CPU224 XP, CPU226
    CPU224 XP CPU224 XP, CPU226
    CPU226 CPU226

     

    时钟电池卡/电池卡

    S7-200的时钟电池卡/电池卡,在连续无供电时,可使用200天(即保持数据达200天)。CPU在不断电的情况下电池卡有效寿命为10年。

    注意:时钟电池卡/电池卡均为1次性使用,不可充电。

    可通过下表查看保持时间:
    S7-200新CPU(23版)的数据保持时间

    型号 CPU221 CPU222 CPU224 CPU224XP CPU226
    无电池,**级电容保持 50小时/典型值(40℃时较少8小时) 100小时/典型值(4040℃时较少70小时)
    电池卡 200天/典型值

    S7-200CPU(22版)的数据保持时间

    型号 CPU221 CPU222 CPU224 CPU226 CPU226XM
    无电池,**级电容保持 50小时/典型值(40℃时较少8小时) 190小时/典型值(4040℃时较少120小时)
    电池卡 200天/典型值

     

    存储卡及电池卡订货号

    S7-200 CPU存储卡及电池卡的订货号如下表所示:

    外插卡和电缆型号 订货号
    存储卡,64K (用户程序、配方和数据记录) 6ES7 291--8GF23--0XA0
    存储卡,256K (用户程序、配方和数据记录) 6ES7 291--8GH23--0XA0
    CC 292, CPU 22x Real–Time Clock with Battery Cartridge 6ES7 297-1AA23-0XA0
    BC 293, CPU 22x Battery Cartridge 6ES7 291-8BA20-0XA0

     

    常问问题

     使用 23 版本的新存储卡向 S7-200 CN 中复制程序为何会发生 SF(系统故障)错误?

    23 版的存储卡与 S7-200 CN CPU 完全兼容,既可以用在 23 版以上的 SIMATIC S7-200 上,也可以用在 S7-200 CN 上。

    为了限制中国以外的用户使用 S7-200 CN CPU,通过存储卡从 SIMATIC CPU 到 CN CPU 的程序转移被限制,即它们之间不能通过存储卡传送程序。

    要通过存储卡向 CN CPU 传送程序,存储卡必须在 CN CPU 上编程。

    要清除 SF 错误,可以使用菜单命令“PLC > 存储卡擦除”,然后执行“PLC > 上电复位”。

     存储卡能否扩展CPU的程序存储空间? 

    回答:存储卡不能扩展程序空间,S7-200CPU的程序空间是不能扩展的。

     新的时钟/电池卡(6ES7 297-1AA23-0XA0)能否用在老型号的CPU上?

    新的时钟/电池卡只能用在新版本的CPU上(23版),不能用在旧型号的CPU上(如21/22版);旧版本的时钟/电池卡也不能用在新版CPU上。

     

    如果在不带NVRAM硬件的SIMATIC IPC上应用软控制器,在非正常关机时候会出现数据丢失的情况,比如说,**值编码器的调整值。

     如果在没有配备NVRAM的SIMATIC IPC上应用软PLC,如果IPC非正常关机,可能会出现数据丢失,例如当应用运动控制功能和**值编码器的时候,编码器的数据可能会丢失。因此建议正确配置UPS或者考虑订购带NVRAM的IPC。


    描述
    为了避免 SIMATIC IPC 出现数据丢失,请确保:

    • 确保IPC 始终正常关机(保持性数据存储区设置:“ PC 大容量存储器”)或者

    • 保持性存储区域设置成 “PC系统的NVRAM” 并且 IPC 设备具有 NVRAM 。

    可以选择带 NVRAM 或者不带 NVRAM 的SIMATIC IPC。注意,不可改装NVRAM 存储器。

    SIMATIC IPC 中保持性存储区默认设置是“ PC 大容量存储器”,无论是否具有 NVRAM。

    用户需要修改存储区域的设置。

    Open Controllers 默认带NVRAM,并且默认设置是“PC系统的NVRAM”。

     


    为保持性数据设置存储区位置

    当关机或者供电故障,CPU提供保存保持性数据的选项在PC大容量存储器或者集成的NVRAM。在STEP 7的CPU属性里进行数据器类型设置。

    注意 

    修改存储区类型会造成数据丢失

    如果修改当前保持存储器类型,那么诊断缓冲区内容会被删除。

    步骤
    下面分布详解如何修改存储器类型:

    1. 选择软控制器。

    2. 在巡视窗口选择“General”标签同时在“Advanced configuration”中选择“Retentive memory”。
    • 使能选项 "PC mass storage" 是将保持性数据存储在PC机的大容量存储器中。
    • 使能选项"NVRAM of the PC system" 是将保持性数据存储在PC机的集成NVRAM中。


    3.为了修改过数据存储器的类型,需要将重新将项目下载到目标系统中。

    注意

    如果改变了保持性数据的存储位置,需要重新装载整个PC系统。
    The PC system is booted during the loading procedure and the previous retentive data is deleted.

    在装载的过程中PC系统重新启动


    适用于

    此FAQ适用于以下型号SIMATIC IPC:

    • 导轨 PC 
      • IPC647D (RACK PC)
      • IPC847D (RACK PC)
      • PCS 7 INDUSTRIAL WORKSTATION IPC647D
      • PCS 7 INDUSTRIAL WORKSTATION IPC847D
    • 箱式PC 
      • IPC627D (BOX PC)
      • IPC827D (BOX PC)
      • PCS 7 BOX SYSTEM IPC627D
    • 面板PC 
      • IPC677D
    • 开发式控制器
      • CPU1515SP PC2 Standard / T / TF
    以下是S7-300系列所有型号及配件.参数:
    电源模板:  
       6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A) 
       6ES7 307-1EA00-0AA0 电源模块(5A) 
       6ES7 307-1KA01-0AA0 电源模块(10A) 
    CPU:  
       6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,16K内存 
       6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,16K内存 
       6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,32K内存 
       6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,32K内存 
       6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,32K内存 
       6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,48K内存 
       6ES7 314- 6BG03 -0AB0 CPU314C-2PTP 
       6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 
       6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存 
       6ES7 315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存 
       6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存 
       6ES7 317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存 
       6ES7 317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存 
       6ES7 317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存 
    内存卡:  
       6ES7 953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) 
       6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) 
       6ES7 953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) 
       6ES7 953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) 
       6ES7 953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) 
       6ES7 953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) 
       6ES7 951-0KD00-0AA0 FEPROM 内存卡16K 
       6ES7 951-0KE00-0AA0 FEPROM 内存卡32K 
       6ES7 951-0KF00-0AA0 FEPROM 内存卡64K 
       6ES7 951-0KG00-0AA0 FEPROM 内存卡128K 
       6ES7 971-1AA00-0AA0 锂电池 3.6V/0.95AH 
    开关量模板: 
       6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC) 
       6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入) 
       6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC) 
       6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力) 
       6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC) 
       6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC) 
       6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC) 
       6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC) 
       6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护) 
       6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC) 
       6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC) 
       6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A) 
       6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC) 
       6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点) 
       6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A) 
       6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点) 
       6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器) 
       6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护) 
       6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC) 
       6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块 
       6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块 

    模拟量模块设置

    应用模拟量模块时,需要根据输入信号的规格设置右下角的DIP开关(Configuration开关)。DIP开关只对输入信号有效,并且对所有的输入通道都是相同的。

    EM231、EM235带模拟量输入通道的模块,还分别有电位器用于对输入信号进行校正。EM231和EM235上的Gain(增益)电位器用于调整输入信号和转换数值的放大关系;EM235上的Offset(偏置)用于对输入信号调零。如果没有精确的信号源,请不要调整。详细调整方法请参照《S7-200系统手册》。

     注意

    Gain(增益)和Offset(偏置)电位器不能用于调整0 - 20mA和4 - 20mA输入转换!

    S7-200模拟量模块没有0 - 20mA与4 - 20mA电流型输入的选择开关,0/4 - 20mA模拟量信号的DIP开关设置一样,但相应的变换必须用程序实现。

     

    DIP开关设置

    表1. EM231 4通道

    单极性 满量程输入 分辨率
    SW1 SW2 SW3
    ON OFF ON 0 - 10V 2.5mV
    ON OFF 0 - 5V 1.25mV
    0 - 20mA 5μA
    双极性 满量程输入 分辨率
    SW1 SW2 SW3
    OFF OFF ON ±5V 2.5mV
    ON OFF ±2.5V 1.25mV

    表2EM 231 8 通道模拟量模块输入配置开关表

    单极性

    满量程输入

    分辨率

    sw1

    sw2

    sw3

    sw4

    sw5

    OFF

    OFF

    ON

    OFF

    ON

    010V

    2.5mV

    OFF

    OFF

    ON

    ON

    OFF

    05V

    1.25mV

    X

    X

    ON

    ON

    OFF

    X可选择*6
    7通道:
    0
    20mA

    5uA

    双极性

    满量程输入

    分辨率

    sw1

    sw2

    sw3

    sw4

    sw5

    OFF

    OFF

    OFF

    OFF

    ON

    ±5V

    2.5mV

    OFF

    OFF

    OFF

    ON

    OFF

    ±2.5V

    1.25mV

    EM 231 8 通道模拟量模块使用开关 3 4来选择模拟量输入范围,使用开关 1来选择电流输入模式(只有通道 6  7 可以用作电流输入)。并且当最后两个通道使用电流信号时,前6个通道的电压测量范围必须是0-5V,而不能使用0-10V的信号。所以,当您需要接入8路电流信号时,只能使用两个EM2314通道的模块。

    8输入的EM231模块只有*67两通道可以用做电流输入,使用拨码开关12对其进行设置:当开关1“ON”时,通道6用做电流输入;开关2“ON”时,通道7用做电流输入。反之,当12开关为“OFF”时,67通道用做电压输入。

     

    表3. EM235

    单极性 满量程输入 分辨率

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    SW6

    ON OFF OFF ON OFF ON 0 - 50 mV 12.5μV
    OFF ON OFF ON OFF ON 0 - 100 mV 25μV
    ON OFF OFF OFF ON ON 0 - 500 mV 125μV
    OFF ON OFF OFF ON ON 0 - 1 V 250μV
    ON OFF OFF OFF OFF ON 0 - 5 V 1.25mV
    0 - 20 mA 5μA
    OFF ON OFF OFF OFF ON 0 - 10 V 2.5mV
    双极性 满量程输入 分辨率
    SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
    ON OFF OFF ON OFF OFF ±25 mV 12.5μV
    OFF ON OFF ON OFF OFF ±50 mV 25μV
    OFF OFF ON ON OFF OFF ±100 mV 50μV
    ON OFF OFF OFF ON OFF ±250 mV 125μV
    OFF ON OFF OFF ON OFF ±500 mV 250μV
    OFF OFF ON OFF ON OFF ±1 V 500μV
    ON OFF OFF OFF OFF OFF ±2.5 V 1.25mV
    OFF ON OFF OFF OFF OFF ±5 V 2.5 mV
    OFF OFF ON OFF OFF OFF ±10 V 5 mV

     

    表4. EM231 RTD 2AI DIP开关设置

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    100Ω Pt 0.003850
    (Default)

    0

    0

    0

    0

    0

    100Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    0

    1

    200Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    1

    500Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    0

    1000Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    1

    1000Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    1

    100Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    0

    SPARE

    1

    0

    1

    0

    0

    200Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    1

    100Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    0

    1

    500Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    0

    120Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    0

    1000Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    1

    1000Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    1

    100Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    0

    100Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    1

    120Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    1

    500Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    0

    1000Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    1

    0

    1000Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    1

    10000Ω Pt 0.003850

    1

    1

    0

    1

    1

    100Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    0

    10Ω Cu 0.004270

    1

    1

    1

    0

    0

    200Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    1

    150Ω FS Resistance

    1

    1

    1

    0

    1

    500Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    0

    300Ω FS Resistance

    1

    1

    1

    1

    0

    1000Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    1

    600Ω FS Resistance

    1

    1

    1

    1

    1

    开关6 (仅2通道模块) 断线检测/ **出范围 设置 描述
    正向标定
    (+3276.7度)
    0 指示断线或**出范围的正极
    负向标定
    (--3276.8度)
    1 指示断线或**出范围的负极
    开关7 温度单位 设置 描述
    摄氏度(°C) 0 RTD模块可报告摄氏温度或华氏温度,摄氏温
    度与华氏温度的转换在内部进行。
    华氏温度(°F) 1  
    开关8 接线方式 设置 描述
    3线 0 RTD模块与传感器的接线有3种方式。精度较高的是4线连接。2线连接精度较低,推荐只用于可忽略接线误差的应用场合。
    2线或4线 1

     

    表5.  EM231 RTD 4AI DIP开关设置

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    SW6

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    SW6

    100Ω Pt 0.003850
    (Default)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    100Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    200Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    500Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1000Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    SPARE

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    100Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    120Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    1000Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    100Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    120Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    10000Ω Pt 
    0.003850

    1

    1

    0

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    10Ω Cu 0.004270

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    1

    0

    150Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    300Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    600Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    GOST 50Ω Pt
     0.00385055

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    GOST Cu 50Ω
    0.00426

    0

    1

    0

    1

    1

    1

    GOST 100Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    GOST Cu 100Ω
    0.00426

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    GOST 500Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    GOST Cu 500Ω
    0.00426

    0

    1

    1

    0

    1

    1

    GOST 10Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    GOST Cu 10Ω
    0.00428

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    GOST 50Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    GOST Cu 50Ω
    0.00428

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    GOST 100Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    GOST Cu 100Ω
    0.00428

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    GOST 500Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    GOST Cu 500Ω
    0.00428

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    GOST 10Ω Pt 
    0.003910

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    Spare

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    LG-Ni 1000Ω Pt
    0.005000

    0

    1

    0

    0

    1

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

    表6.热电偶模块的DIP开关设置参考下表:

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    SW6

    RTD Type and Alpha1

    SW1

    SW2

    SW3

    SW4

    SW5

    SW6

    100Ω Pt 0.003850
    (Default)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    100Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    200Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    500Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003850

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1000Ω Pt 0.003902

    1

    0

    0

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    SPARE

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    100Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    120Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003920

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    1000Ω Ni 0.00672

    1

    0

    1

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    100Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    120Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Ni 0.006178

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.00385055

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    10000Ω Pt 
    0.003850

    1

    1

    0

    1

    1

    0

    100Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    10Ω Cu 0.004270

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    200Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    0

    1

    0

    150Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    500Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    300Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1000Ω Pt 0.003916

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    600Ω FS 
    Resistance

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    GOST 50Ω Pt
     0.00385055

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    GOST Cu 50Ω
    0.00426

    0

    1

    0

    1

    1

    1

    GOST 100Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    GOST Cu 100Ω
    0.00426

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    GOST 500Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    GOST Cu 500Ω
    0.00426

    0

    1

    1

    0

    1

    1

    GOST 10Ω Pt 
    0.00385055

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    GOST Cu 10Ω
    0.00428

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    GOST 50Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    GOST Cu 50Ω
    0.00428

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    GOST 100Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    GOST Cu 100Ω
    0.00428

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    GOST 500Ω Pt 
    0.003910

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    GOST Cu 500Ω
    0.00428

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    GOST 10Ω Pt 
    0.003910

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    Spare

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    LG-Ni 1000Ω Pt
    0.005000

    0

    1

    0

    0

    1

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

    常问问题

     EM231的最后三位DIP开关有什么作用?

    正如表1所示,没有作用。

     什么是单极性、双极性?

    双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。

    在S7-200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号的数值范围是 -32000-+32000。

     同一个模块的不同通道是否可以分别接电流和电压型输入信号?

    可以分别按照电流和电压型信号的要求接线。但是DIP开关设置对整个模块的所有通道有效,在这种情况下,电流、电压信号的规格必须能设置为相同的DIP开关状态。如上面表1、表2中,0 - 5V和0 - 20mA信号具有相同的DIP设置状态,可以接入同一个模拟量模块的不同通道。









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