西门子模块6ES7 288-3AQ02-0AA0
- 产地:上海
- 供应商:上海展驭自动化科技有限公司
- 供应商报价:面议
- 标签:西门子模块6ES7 288-3AQ02-0AA0
西门子模块6ES7 288-3AQ02-0AA0
上海展驭自动化科技有限公司 本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长,几年来,上海展驭公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中,建立了良好的相互协作关系,在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,为广大用户提供了SIEMENS的较新 技术及自动控制的解决方案。西门子EMDI08模块
上海展驭自动化科技有限公司
24小时
在 线 商 务
直线销售 电 话:
传 真:
联 系 人: 陈杰()
编辑
机型丰富,更多选择
提供不同类型、I/O 点数丰富的CPU 模块,单体I/O 点数zui高可达60 点,可满足大部分小型自动化设备的控制需求。另外,CPU 模块配备标准型和经济型供用户选择,对于不同的应用需求,产品配置更加灵活,zui大限度的控制成本。
选件扩展,精确定制
新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。
高速芯片,性能ZY配备西门子专用高速处理器芯片,基本指令执行时间可达0.15 μs ,在同级别小型PLC 中遥遥。一颗强有力的“芯”,能让您在应对繁琐的程序逻辑,复杂的工艺要求时表现的从容不迫。
订货号 型号 订货数据
CPU模块
6ES7 288-1SR20-0AA0 CPU SR20 标准型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,12输入/8输出
6ES7 288-1SR40-0AA0 CPU SR40 标准型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,24输入/16输出
6ES7 288-1ST40-0AA0 CPU ST40 标准型CPU模块,晶体管输出,24VDC供电,24输入/16输出
6ES7 288-1SR60-0AA0 CPU SR60 标准型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,36输入/24输出
6ES7 288-1ST60-0AA0 CPU ST60 标准型CPU模块,晶体管输出,24VDC供电,36输入/24输出
6ES7 288-1CR40-0AA0 CPU CR40 经济型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,24输入/16输出
数字量扩展模块
6ES7 288-2DE08-0AA0 EM DI08 数字量输入模块,8×24VDC输入
6ES7 288-2DR08-0AA0 EM DR08 数字量输出模块,8×继电器输出
6ES7 288-2DT08-0AA0 EM DT08 数字量输出模块,8×24VDC输出
6ES7 288-2DR16-0AA0 EM DR16 数字量输入/输出模块,8×24VDC输入/8×继电器输出
6ES7 288-2DT16-0AA0 EM DT16 数字量输入/输出模块,8×24VDC输入/8×24VDC输出
6ES7 288-2DR32-0AA0 EM DR32 数字量输入/输出模块,16×24VDC输入/16×继电器输出
6ES7 288-2DT32-0AA0 EM DT32 数字量输入/输出模块,16×24VDC输入/16×24VDC输出
模拟量扩展模块
6ES7 288-3AE04-0AA0 EM AI04 模拟量输入模块,4输入
6ES7 288-3AQ02-0AA0 EM AQ02 模拟量输出模块,2输出
6ES7 288-3AM06-0AA0 EM AM06 模拟量输入/输出模块,4输入/2输出
6ES7 288-3AR02-0AA0 EM AR02 热电阻输入模块,2通道
信号板
6ES7 288-5CM01-0AA0 SB CM01 通信信号板,R485/R232
6ES7 288-5DT04-0AA0 SB DT04 数字量扩展信号板,2×24VDC输入/2×24VDC输出
6ES7 288-5AQ01-0AA0 SB AQ01 模拟量扩展信号板,1×12位模块量输出
产工作原理由一个ZX有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,
编码器(图5)有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
6主要作用它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,
编码器(图6)这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。
编码器产生电信号后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。此系统全部用一个红外光源垂直照射,这样光就把盘子上的图像投射到接收器表面上,该接收器覆盖着一层光栅,称为准直仪,它具有和光盘相同的窗口。接收器的工作是感受光盘转动所产生的光变化,然后将光变化转换成相应的电变化。一般地,旋转编码器也能得到一个速度信号,这个信号要反馈给变频器,从而调节变频器的输出数据。故障现象:1、旋转编码器坏(无输出)时,变频器不能正常工作,变得运行速度很慢,而且一会儿变频器保护,显示“PG断开”...联合动作才能起作用。要使电信号上升到较高电平,并产生没有任何干扰的方波脉冲,这就必须用电子电路来处理。编码器pg接线与参数矢量变频器与编码器pg之间的连接方式,必须与编码器pg的型号相对应。一般而言,编码器pg型号分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种,其信号的传递方式必须考虑到变频器pg卡的接口,因此选择合适的pg卡型号或者设置合理.
编码器一般分为增量型与JD型,它们存着zui大的区别:在增量编码器的情况下,
编码器(图7)位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而JD型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是*的; 因此,当电源断开时,JD型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。
编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是专用的,如电梯专用型编码器、机床专用编码器、伺服电机专用型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
按照工作原理编码器可分为增量式和JD式两类。
编码器(图8)增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。JD式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
JD编码器由机械位置决定的每个位置的*性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于JD编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,
编码器(图9)已经越来越多地应用于工控定位中。JD型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,JD编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的JD型编码器串行输出zui常用的是SSI(同步串行输出)。
多圈JD式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当ZX码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的JD编码器就称为多圈式JD编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码*不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式JD编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。