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西门子6ES7321-1BH10-0AA0现货

2024-4-26 6:49:52发布次查看发布人:
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ofibus总线电缆。提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备: 总线连接器具有轴向
电缆引出线(180°)可用如pc和simatichmiop,传输速率高达12mbit/s,带集成的总线端接 电阻带垂直电缆引出线的总线连接器(90°)这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口) 数据线端接电阻带垂直电缆引出线的总线连接器(90°)这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有 编程器接口),,数据传输速率高达12mbit/s,带集成的终端电阻。传输速率为3、6或12mbit/s时, 在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用simatics5/s7连接电缆。有30电缆引出线 的总线接头(经济型)无编程器接口,数据传输速率较大为1.5mbit/s,无集成的总线端接电阻,,p rofibus快速连接rs485总线接头(90°或180°电缆引出线),传输速率较大为12mbit/s,采 用绝缘刺破技术可实现快速简单安装(用于硬线和软线)。总线连接器可直接插入到profibus站 或profibus网络组件profibus接口(9 针subd接口)中,可使用4个端子在插头中连接进入 和离开的profibus电缆。通过从外部清晰可见的便于接触的开关,可以连接总线连接器中集成的 总线端接器(不适用于6es7972-0ba30-0xa0),,在此过程中连接器中的进线和出线总线电缆是 分开的(隔离功能)必须在profibus 网段的两端进行这种连接。适用于宽温度范围(25 °c 至 + 60 °c)并具有优异防恶劣环境性能(覆膜涂层)的siplus模块软总线电缆不适用于这种接头,当 dp接口占用时,不能使用 mpi/dp接口:在分配了ifm2接口时.不能与ifm1接口结合 使用。西门子dp总线连接器/代理,dp总线连接器适用于宽温度范围(-25 °c 至 +60 °c)并具有 优异防恶劣环境性能(覆膜涂层)的siplus模块2)软总线电缆不适用于这种接头,西门子dp总线连 接器/代理由于其连接方法最简捷,可快速调试因采用冗余网络拓扑结构,具有高可用性采用简单有 效的信令概念,持续监控网络部件,通过工厂范围内的时钟控制,可实现整个工厂范围内基于时间的 准确事件分配由于现有网络容易扩展,且无任何不利影响,具有高度灵活性是系统范围内实现联网的 基础(垂直集成)是profinet的基础由于在必要时可通过交换技术获得扩展性能,以太网的通讯 性能几乎不受限制可实现不同应用领域的联网,例如办公环境与生产环境用于苛刻工业环境的网络部 件通过具有rj45技术的 fastconnect 电缆接线系统进行快速本地组装通过高速冗余和冗余电源实 现故障安全网络通过持续的兼容性,开发而获得投资保护因具有接口选件,可通过wan(广域网)并 使internet 服务实现公司范围内的通讯通过scalancew,西门子公司的iwlan(工业无线局域 网)为无故障地连接具有可靠无线通讯功能的移动站提供了基础工业无线局域网(iwlan)的数据 储备快速漫游,用于不同网络接入点间移动站的快速传播通过采用西门子 scalances和softne t 安全客户端的安全概念,能够保护网络与数据控制层上大量数据的千兆通讯,如 wincc,web应 用程序,,多媒体应用程序等,西门子dp总线连接器/代理profinet基于工业以太网,profinet实 现了现场设备(io 设备)与控制器(io控制器)的直接通讯,并可提供运动控制应用等时驱动控制解 决方案。通过组件的工程与组态(基于组件的自动化),profinet还支持分布式自动化系统。
如何正确使用西门子profibus插头以及终端电阻
插头与终端电阻在profibus通讯中有着非常重要的作用,它们使用起来非常简单,没有很多复杂的 设置;但是正是由于使用简单,使得很多工程师在使用当中忽略了一些细节,导致很多通讯问题。
这是常见的profibus插头,如果我们有a、b两个站点要做profibus通讯,应该如何连接插头呢? 因为总线上只有两个站,显然终端电阻都要打到on位置。那么插头上的接线是否要一进一出呢。 正确的做法是两个插头都连接进线端.因为终端电阻与插头的出线端是2选1的。终端电阻打on, 进线端连接终端电阻, 断开与出线端的连接终端电阻打off,进线端断开与终端电阻的连接, 连接出线端。
电子邮件; 通过集成的电子邮件客户端,网络组件、通讯处理器和路由器可发送电子邮件,以提供 装置状态信息(如装置停机 或即将发生过载)或自动请求一次维修。可自由定义的html页; 通讯
处理 器可借助于静态html页来执行网络诊断,并通
过可自由定义的html页来支持特定用户显示。
ftp: 使用文件传输协议(ftp),耦合简便、通用,例如plc可连接到不同
的pc或嵌入式系统。
ip路由 (ip -r)通过两个独立接口(集成网络分离)以及 scalances和scalancex414-3e,
可实现 simatic s7到工业以太网(cp343-1advanced 和cp443-1advanced)的连接,该
连接支持千兆接口和profi net接口
之间的ip报文传送。opc(开放性、高效性、协作性)opc
是一种标准化、开放式、多供应 商接口,允许具有opc能力的windows应用程序与s7通讯(发送
/接收)连接。因特网通讯可通过 opcxmlda接口实现。编程器/op通讯
集成的通讯功能,用于s
imatic 自动化系统与hmi设备和sima ic编程器(step7、step5)之间的数
据交换。mpi、
profibus 和工业以太网支持编程器/op通讯。
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  6ag1500-0ea02-2aa0
siplus net pb connector for -25 ... +60 dgr c and med based on 6gk1500-0ea02
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  6ag1972-0ba12-2xa0
siplus dp pb connector w r - 90 degrees cable outlet -25 ... +70 degrees c with conformal coating based on 6es7972-0ba12-0xa0
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  6ag1972-0bb12-2xa0
siplus dp pb-connector m r - m pg - 90 dgr cable outlet -25 ... +70 degrees c with conformal coating based on 6es7972-0bb12-0xa0
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  6es7972-0ba12-0xa0
dp 接头, 90 度出线, 不带 pg 接口 
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  6es7972-0ba30-0xa0
busanschluss-simatic dp,总线连接器,用于profibus,带斜出线电缆,绝缘刺破连接装置(w x h x d)15 x 58 x 34 mm,高达1.5 mbit/s,无 lan端接电阻
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  6es7972-0ba42-0xa0
dp 接头, 35 度出线, 不带 pg 接口 
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  6es7972-0ba52-0xa0
dp 接头, 90 度出线, 不带 pg 接口, 快连式
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  6es7972-0ba61-0xa0
simatic dp, bus connector for profibus up to 12 mbit/s 35 degree angle cable outlet, ipcd techology fast connect, without pg socket 15,8 x 54 x 39,5 mm (wxhxd),
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  6es7972-0ba70-0xa0
profibus dp 接头, 90 度出线, 不带 pg 接口 
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产品编号 / 产品说明 目录价格 / 您的价格
 
  6es7972-0bb42-0xa0
dp 接头, 35 度出线, 带有 pg 接口 
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  6es7972-0bb52-0xa0
dp 接头, 90 度出线, 带有 pg 接口 , 快连式
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  6es7972-0bb61-0xa0
simatic dp, bus connector for profibus up to 12 mbit/s 35 degree angle cable outlet, ipcd techology fast connect, with pg socket 15,8 x 54 x 39,5 mm (wxhxd),
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  6es7972-0bb70-0xa0
profibus dp 接头, 90 度出线, 带有 pg 接口 
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  6gk1500-0ea02
simatic net,pb 总线连接器,带有用于工业 pc,simatic op,olm 的轴线电缆引出端;传输速率 12mbit/s;带隔离功能的终端电阻 金属外壳
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  6gk1500-0fc10
pb fc rs 485 plug 180, pb-plug with fastconnect connector and axial cable- outlet f. industry pc, simatic op, olm, transmission rate: 12 mbit/s, terminating resistor with serar. function, plastic housing
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---- rs-485支持半双工或全双工模式,网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。最好采用一条总线将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。图1所示为实际应用中常见的一些错误连接方式(a,c,e)和正确的连接方式(b,d,f)。a,c,e三种不恰当的网络连接尽管在某些情况下(短距离、低速率)仍然可以正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,造成信号质量下降。除此之外还应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点也会发生信号的反射。例如,总线的不同区段采用不同电缆、某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装、或者是有过长分支线引出总线时都会出现阻抗不连续点。总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。 ---- 有关总线上允许连接的收发器数标准并没有做出规定,但规定了最大总线负载为32个单位负载(ul)。每单位负载的最大输入电流为1.0ma/-0.8ma,相当于约12kω。为了扩展总线节点数,器件生产厂商增大收发器输入电阻。例如max487,max1487的输入电阻增加至48kω以上(1/4ul),节点数就可增加至128个,96kω输入电阻的max1483允许节点数可到256个。 ---- 总线匹配 ---- 是否对rs-485总线进行终端匹配取决于数据传输速率、电缆长度及信号转换速率。uart是在每个数据位的中点采样数据的,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。有一条经验性的准则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。例如具有限斜率特性的rs-485接口max483输出信号的上升或下降时间最小为250ns,典型双绞线上的信号传输速率约为0.2m/ns(24awg pvc电缆),那么只要数据速率在250kbps以内、电缆长度不超过16米,采用max483作为rs-485接口时就可以不加终端匹配。 图2:几种终端匹配方案 ---- 当考虑终端匹配时,有多种匹配方案可以选择。最简单的就是在总线两端各接一只阻值等于电缆特性阻抗的电阻(图2a)。大多数双绞线特性阻抗大约在100ω至120ω之间。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是rc匹配(图2b)。利用一只电容c隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容c的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。除上述两种外,还有一种采用二极管的匹配方案(图2c)。这种方案虽未实现真正的"匹配",但它利用二极管的钳位作用迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的。节能效果显著。 ---- 引出线 ---- rs-485总线上的每个收发器通过一段引出线接入总线,引出线过长时,由于信号在引出线中的反射,也会影响总线上的信号质量。和前面的讨论一样,系统所能允许的引出线长度也和信号的转换时间、数据速率有关。下面的经验公式可以用来估算引出线的最大长度: ---- lmax=(trise×0.2m/ns)/10 ---- 以max483为例,对应于250ns的上升/下降时间,总线允许的最大引出线长度约为5米。 ---- 从以上的分析可以看出,减缓信号的前后沿斜率有利于降低对于总线匹配、引出线长度的要求,改善信号质量,同时,还使信号中的高频成分降低,减少电磁辐射,因此,有些器件生产厂商在rs-485接口器件中增加了摆率限制电路来减缓信号前后沿,但这种做法也限制了数据传输速率。由此看来,在选择接口器件时,并不是速率越高越好,应该根据系统要求,选择最低速率的器件。 ---- 失效保护 ---- rs-485标准规定接收器门限为±200mv。这样规定能够提供比较高的噪声抑制能力,但同时也带来了一个问题:当总线电压在±200mv中间时接收器输出状态不确定。由于uart以一个前导"0"触发一次接收动作,所以接收器的不定态可能会使uart错误地接收一些数据,导致系统误动作。当总线空闲、开路或短路时都有可能出现两线电压差低于200mv的情况,必须采取一定措施避免接收器处于不定态。传统的做法是给总线加偏置,当总线空闲或开路时,利用偏置电阻将总线偏置在一个确定的状态(差分电压≥200mv)。但这种方法仍然不能解决总线短路时的问题,为此,有些器件制造商将接收门限移到-200mv/-50mv,巧妙地解决了这个问题。例如maxim公司为max3080系列rs-485接口,不但省去了外部偏置电阻,而且解决了总线短路情况下的失效保护问题。 ---- 地线与接地 ---- 电子系统的接地是一个非常关键而又常常被忽视的问题,接地处理不当经常会导致不能稳定工作甚至危及系统安全。对于rs-485网络来讲也是一样,没有一个合理的接地系统可能会使系统的可靠性大打折扣,尤其是在工作环境比较恶劣的情况下,对于接地的要求更为严格。有关rs-485网络的接地问题很少有资料提及,在设计者中也存在着很多误区,致使通信可靠性降低、接口损坏率较高。一个典型的错误观点就是认为rs-485通信链路不需要信号地,而只是简单地用一对双绞线将各个接口的"a"、"b"端连接起来。这种处理方法在某些情况下也可以工作,但给系统埋下了隐患,主要有以下两方面的问题: 图3:地电位差导致的共模干扰问题 · 共模干扰问题。的确,rs-485接口采用差分方式传输信号,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但应该注意的是,收发器只有在共模电压不超出一定范围(-7v至+12v)的条件下才能正常工作。当共模电压超出此范围就会影响通信的可靠,直至损坏接口。如图3所示,当发送器a向接收器b发送数据时,发送器a的输出共模电压为vos,由于两个系统具有各自独立的接地系统,存在着地电位差vgpd。那么,接收器输入端的共模电压就会达到vcm=vos+vgpd。rs-485标准规定vos≤3v,但vgpd可能会有很大幅度(十几伏甚至数十伏),并可能伴有强干扰信号,致使接收器共模输入vcm超出正常范围,并在信号线上产生干扰电流,轻则影响正常通信,重则损坏接口。 · 电磁辐射(emi)问题。驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如果没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。 ---- 因此,尽管是差分传输,对于rs-485网络来讲,一条低阻的信号地还是必不可少的。如图4a所示,一条低阻的信号地将两个接口的工作地连接起来,使共模干扰电压vgpd被短路。这条信号地可以是额外的一对线(非屏蔽双绞线)、或者是屏蔽双绞线的屏蔽层。值得注意的是,这种做法仅对高阻型共模干扰有效,由于干扰源内阻大,短接后不会形成很大的接地环路电流,对于通信不会有很大影响。当共模干扰源内阻较低时,会在接地线上形成较大的环路电流,影响正常通信。笔者认为,可以采取以下三种措施: ,编号cn-5-214185817,我们主要销售的产品有 湖南环辰泰瑞电气设备有限公司,我们的地址是湖南环辰泰瑞电气设备有限公司,
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