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标准型CPU | 6ES7518-4AP00-0AB0 | CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 数据;1 ns;集成X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x 1000M以太网,X4: 1x DP接 |
6ES7518-4AX00-1AC0 | CPU 1518-4 PN/DP MFP,4 MB 程序,20 MB 数据;1ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x 1000M以太网,X4: 1x DP 接口;可C/C++扩展PLC功能, 至少需要2GB SIMATIC MemoryCard。另有一个嵌入式Linux系统,可用C/C++开发Linux应用。该订货号包含MFP CPU、C/C++ 运行授权、 OPCUA 授权 | |
6ES7517-3AP00-0AB0 | CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 数据;2 ns;集成X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口 | |
6ES7516-3AN02-0AB0 | CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口 | |
6ES7515-2AM02-0AB0 | CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3MB 数据;30 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口 | |
6ES7513-1AL02-0AB0 | CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成2x PN 接口 | |
6ES7511-1AK02-0AB0 | CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 数据;60 ns;集成2x PN 接口 | |
紧凑型CPU | 6ES7512-1CK01-0AB0 | CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序,1 MB数据;48ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz |
6ES7511-1CK01-0AB0 | CPU 1511C-1 PN, 175 KB程序,1 MB数据;60ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz | |
高防护等级CPU | 6ES7516-2PN00-0AB0 | CPU 1516PRO-2 PN,1MB 程序,5 MB 数据;10 ns;集成X1: 3x PN接口 ,X2: 1x PN接口 |
分布型CPU | 6ES7512-1DK01-0AB0 | CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 数据;48 ns;集成1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口) |
6ES7510-1DJ01-0AB0 | CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750KB 数据;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET200SP总线适配器再拓展2个PN 接口) |
(1)明确控制要求
PLC控制系统的设计与其他任何工作一样,得知道"干什么",才能考虑"怎么干”与如何“干得好”的问题。不管控制系统*终采用何种类型,其根本目的都是为了满足对象的控制要求,为此,面向*终控制对象的控制要求必须在设计前得到明确。
设计人员通过对控制对象的现场了解或对机械、气动、液压工作原理的研究,明确了控制对象的控制要求后,为了便于设计,需要对要求的动作分析与分解处理。如对液压、气动控制的机械,应该将其控制要求转化为动作循环图、液/气压控制系统组成简图、电磁元件动作表等;对于单纯电气控制的动作,应转化为动作时序图或控制要求表等。根据循环图、液/气压系统简图、时序图、控制要求表的动作需要,就可以规划必要的指令元件(如按钮、触摸屏开关)、行程检测开关、执行元件、功能部件等。这些简洁、清晰的图形资料,可以为PLC的选型、用户程序的设计提供依据。
①动作循环图
动作循环图(包括电磁元件动作表)是一种通过生产设备或生产过程的"动作"以及实现这些动作所需的执行元件、检测元件的状态,来描述控制要求的一种方法。
动作循环图的特点是控制要求明确,动作过程清晰,执行元件与检测元件间的相互关系具体。在机(械)、电(气)、液(压)、气(动)联合控制的设备或生产线(如组合机床、自动线)上多采用这种方法来表达控制要求。
图5-2(a)为某进口机床的工作台“夹紧/松开”液压控制简图,根据机床实际动作要求转化成的动作循环图、电磁元件动作表如图5-2(b)所示。
动作循环图一般由机械、液压系统的设计人员提供,但电气设计人员必须对此进行具体了解(机电一体化设计人员自行解决)。特别是图中所使用的执行元件性能与参数(如电磁阀的额定电压、电流等),检测元件的性质(有触点开关、接近开关等),设计人员必须掌握,以便确定驱动方式与设计必要的驱动线路。
②时序图
时序图是根据输入信号与输出信号的时序关系,通过"波形"的形式描述控制要求的一种方法。对于单纯的电气控制动作要求,通过时序图可以明确各输入信号与输出信号间的相互关系与动作的次序,为PLC程序设计提供依据。
图5-3是某机床冷却电动机的手动“启动/停止”控制方案图。机床冷却控制的要求是:按下按钮,如果原来冷却电机处在停止状态,则启动;如果原来冷却电机处在工作状态,则停止。
在冷却控制方案中,图5-3(a)为主回路,图5-3(b)为对应的时序图。图5-3(b)中的Sl为根据控制要求设计、安装在操作面板上的冷却“启动/停止”按钮;K1是控制冷却电动机主回路需要的接触器。根据控制要求,可以达到指令信号S1与K1的控制时序关系如图5-3(b)所示。
③控制要求表
控制要求表是利用表格形式表达控制条件与控制输出间相互关系的一种方法。通常适用于控制条件较多,信号间相互关系复杂,无法通过简单的图形、时序关系描述控制要求的场合。
表5-1是机械主轴"启动/停止"控制方案表。如主轴启动条件不具备,主轴不能进行旋转。当启动条件具备时,机床主轴控制的动作如下。
a.在手动操作方式下,按下操作面板上的“主轴启动”按钮可以使主轴启动;按下操作面板上的"主轴停止"按钮可以使主轴停止。
b.在自动操作方式下,通过来自PLC定位控制模块的M03代码指令,可以使主轴启动;通过M05代码指令,可以使主轴停止。
c.如操作方式不为手动或自动,或主轴启动条件不具备,主轴不能旋转;操作面板上的"主轴启动"按钮无效。
d.当主轴在自动方式下旋转时,通过"主轴停止"按钮,仍然可以停止主轴。e.当主轴在自动方式下停止时,不可以通过"主轴启动"按钮启动主轴。f.在其他操作方式下,不可以启动主轴。
机床主轴正转输出信号为中间继电器,利用中间继电器的常开触点控制主轴驱动器“位能”。
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