em231接线图输入4-20mA怎样拨码

15温度模块EM231的使用
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15温度模块EM231的使用
问题1:S7-200模拟量输入模块(EM231,;图1:4线制-外供电-测量;图2:2线制-测量为了防止模拟量模块短路,可以串;图3:电压测量注意:如果你使用一个4-20mA传;度;
问题1: S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址? 回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。 格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ; AQW[起始字节地址] AQW0 每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)。 问题2: 如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项? 回答: 模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效) 输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。 注意: 为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接, 如下列各图。 下列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例 图1: 4线制-外供电-测量 图2: 2线制-测量 为了防止模拟量模块短路,可以串入传感器一个750 Ohm电阻 。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下。 图 3: 电压测量 注意: 如果你使用一个4-20mA 传感器, 测量值必须通过编程进行相应的转换. 输入转换: X=32000 *(AIWx C 6400) /(32000 C 6400) 输出转换: Y=计算值*(32000 C
+ 6400 问题3: 为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值? 回答: 1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。 2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。 补救措施: 1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。 注意: 事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。 背景: ?模拟量输入模块不是内部隔离的. ?共模电压不能大于 12V. ?对于60Hz 的共模干扰是40dB 2.使用模拟量输入滤波器: 在Micro/Win 中进入&View & System block& Tab: Analog Input Filters&. ?选择模拟量输入滤波. ?选择 &Number of samples& 和 &Deadband&. & Number of samples & 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值, N 即为& Number of samples &。死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值 问题4: 为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到信号变化很慢? 回答: 因为你使用了滤波器,可以在View & System block& Tab: Analog Input Filters中降低滤波采样数,或取消模拟量滤波。 问题5: EM231 RTD(热电阻)模块接线 EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200系统手册》中的附录A。 EM231 RTD模块常见问题 ?模块上的SF红灯为何闪烁? SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道。 ?什么是正向标定、负向标定? 正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。 ?热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型? 应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。 注意 EM231 RTD模块占用的模拟量通道,在系统块中设置模拟量通道滤波时,应禁止滤波功能。 问题6:EM235是否能用于热电阻测温? EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来故障。强烈建议使用EM231 RTD模块。 问题7: EM231 TC(热电偶)模块常见问题 ?EM231 TC(热电偶)模块是否支持B型热电偶? EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。 ?EM231 TC是否需要补偿导线? EM231 TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。 ?EM231 TC模块SF灯为何闪烁? o如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道。 o输入超出范围
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 直接将热电阻传感器直接接到 CTSC-200 EM231 热电阻模块上, 也可使用扩展接线...允差±(0.30+6.0×10-3t) 注:式中“t”为感温元件的实测温度绝对值。 ...  EM231 AI4XTC 及 EM231 AI2XRTD 是直接使用热电偶及热电阻的,不需要变送器。...本文对 EM231 模块对温度信号的采集实例来分析电压和电流两种信号的比例斜 率...  及输入范围配置 配置 EM231 表所示为如何使用配置 DIP 开关配置 EM231 模块。...测量温度扩展模块接线图 1、测量温度扩展模块(EM231 TC)接线图及输入范围配置 ...  (EM231 TC)接线图及输入范围配置 测量温度扩展模块( 配置 EM231 TC EM231 热电偶模块为 S7-200 系列产品提供了连接 7 种类型热电偶的使用方便、带隔离的接口...  EM231 RTD 模块。 电阻测温? EM235 丌是用亍不热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来故障。强烈建议使用 问题 7: EM231 TC(热电偶)模块常见问题 ?EM231...   EM231使用注意事项 4页 1下载券 EM231-PID 4页 免费 EM231 CN介绍 4页 1下载券 EM231对温度信号 4页 1下载券 模拟量模块EM231 7页 免费喜欢此文档的...  无需编程即可实现准确的温度控制,动态性能好 PID 控制输出可以是 PWM 或模拟量,双极性输出,可以控制加热和冷却 使用规范 信号线应采用屏蔽线,屏蔽线需单端接地 ...   S7-200EM231使用说明书_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。S7-200 系列... 温度模块EM231的使用 6页 免费 西门子EM232接线图 1页 免费 EM277 8页 ...  (输入通道至输入通道) 共模抑制 输入分辨率 温度 电压 测量原理 模块更新时间(所有通道) 到传感器的导线长度 导线回路电阻 噪声抑制 数据字格式 输入阻抗 最大输入...You are here:
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s7_200的EM231等模拟量模块接受0--20mA信号,但传感器输入给模块的是4--20mA信号,编成时如何处理
学生最近在学习PLC,对此问题不解:s7_200的EM231等模拟量模块接受0--20mA信号,但传感器输入给模块的是4--20mA信号,编成时如何处理,具体如何编程?&BR&&邮箱:songzhenchao.&BR&&请各位赐教
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问题ID:38024
建议你参考:&如何对&S7-200&的&CPU224XP&和扩展模块&EM&231,&EM&232&及&EM&235&的模拟量值进行比例换算?&说明:&扩展模块&EM&231、&EM&232&&和&EM&235模拟量的输入输出和&CPU224XP&一样以&word&格式的整数显示,这就需要做转换来确保正确的显示和过程中的应用&。这些转换可通过附件中的下载功能块来完成。下载中包括&转换功能块的&&Scale&&库&和易于理解的例程&Tip038&&。&&1.&比例换算:&下列图表显示输入输出值的比例换算。&&这里对术语&&单极性&,&&双极性&&和&&20%&偏移&&有解释。这些术语在其他&里非常重要。如STEP&7&Micro/Win&-&PID&向导(工具&&&指令向导&&&PID&控制器)&单极性比例换算只有正的或负的值范围&(图&01&显示了一个模拟量输入值&0到32000的例子)。&&&图&01&&在带有20%偏移的单极性的例子中,&最低限值是最大限值的&20%&。&(图&02&显示了一个模拟量输入值6400到&&32000的例子)。&&&图&02&&双极性比例换算有正的和负的值范围&(图&03&显示了一个&模拟量输入值&-32000&到&32000的例子)。&&&图&03&&下表是对一些缩写地解释:&&&参数&描述&&Ov&换算结果&(输出值)&&Iv&模拟量值&(输入值)&&Osh&换算输出值的高限&&(换算输出高限)&&&Osl&换算输出值的低限&&&(换算输出低限)&&Ish&换算输入值的高限&&(换算输入高限)&&Isl&换算输入值的低限&&(换算输入低限)&&表&01&&2.&公式&以下公式由计算换算值的图表中得出:&&Ov&=&(Osh&-&Osl)&/&(Ish&-&Isl)&*&(Iv&-&Isl)&+&Osl&&3.&库&&3.1&&Scale&&库地描述&&scale.mwl&&库包括从&&INTEGER&到&REAL&(S_ITR)、从REAL&to&REAL&(S_RTR)及从REAL&到&INTEGER&(S_RTI)类型数据的比例换算。&&&图&04&&3.2&模拟量输入换算为REAL数据格式的输出值&(S_ITR):&S_ITR&功能块可用来将模拟量输入信号转换成0.0到1.0之间的标么值(&&类型&REAL&)。&&&图&05&&3.3&REAL格式数据比例换算&(S_RTR):&S_RTR&功能块可用来转换在范围内的REAL&格式的值&(例如&将0.0&到&1.0输入值转化为百分数输出)。&&&图&06&&3.4转换为&INTEGER格式数据的模拟量输出(S_RTI):&S_RTI&功能块可用来&将&REAL&数&转换为&INTEGER数据类型的模拟量输出。&&&图&07&&4.&例子程序&&4.1&例子程序&&Tip038&的描述&这里有一个装液体的密闭容器。&&压差传感器为模拟量输入模块提供一个&(4&-&20&mA)电流输入&。&电流值的大小与容器内的液面高度成正比。&&EM&235&&必须进行校准,因此在液面高度为&10m&时模拟量为20mA&的值可转换为&3200&数字值。在液面为&0&m&时模拟量为4mA的值可转换为数字值6400。此程序可将数字值按比例转换为液面高度的米数。&&显示液面高度的电压必须通过模拟量输出模块产生。这个电压值是对模拟量输出word&(AQW)&写入相应的数字值产生的。&&模拟量输出模块将液面高度(从0&m&到10&m)&&以从0&V到10V的电压形式传输给测量装置。测量装置获得电压后以指针的偏移量来指显示液面的高度。&&换算公式将每一个值按比例换算为最大与最小换算值之间的值。这个程序将接收的模拟量输入值&(AIW)&按比例换算后作为模拟量模块输出。首先程序读在&4&mA&到&20&mA&(6400&与&32000)之间的AIW&值,&接着按比例转换为一个&&0.0&到&1.0&(看图&05)之间的标么值。&然后按比例转换为0.0&to&100.0&(看图&06)的范围对应的0&到&32000&(看图&07)之间的值。&&4.2&&STEP&7&Micro/WIN&库可见&zip&文件:&拷贝&&scale.zip&&文件到到一个单独的目录,然后打开。可集成为&scale.mwl&&库和例子程序&&Tip038_D.mwp&到&S7-200&项目中,&要求使用&STEP&7&Micro/WIN&&V3.2.4.27&及以上版本。&&scale.zip&&文件包括&德语版的库和例子程序(&Tip038_D.mwp&)&和英语版的(&Tip038_E.mwp&).&&注意:&&该程序也是&&SIMATIC&S7-200&编程技巧&08/03&&Tip038&)&的一部分。&条目&ID:&1232912&&在&TEP&7&Micro/WIN&中如何插入库文件可见&条目&ID:&&&可免费下载&STEP&7&Micro/WIN&V3.2&的&SP4&如&条目&ID:&&.&&scale.zip&(&20&KB&)&&&&&&&条目号:&&&&&日期:&&&&&&&&&&&&&&
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0-20MA对应的是0-32000;而4-20MA对应的是。
& 20:04:26
模拟量值和A/D转换值的转换&&&&&&假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0&&—Dm(如:),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值&&为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:&&&&&&A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。&&&&&&根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出&&函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:&&&&&&D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。&&&&&&具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的&&数值是,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得&&出:&&&&&&A=(D-6400)×(20-4)/(3)+4&&&&&&假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号&&是600+4=8mA。&&
& 20:13:15
可以用&将偏移量设置成20%不就行了&如我没有猜错的话你是用231-0HC22-0XA8,该模块可通过接线方式改变&
& 20:23:41
在PLC程序里重新做个定标处理即可——&假设传感器输入给模块的值为x,s7-200中得到的处理值为y,则&&&&&&&&&&y=1.25x-5
& 20:28:21
需要将&的温度值转换为实际值,举个例子:&压力变送器(-0.1MPa~0.15MPa)的输出信号为DC4~20mA,模拟量输入模块将0~20mA转换为0~32000的数字量,设转换后的数字为N,&(1)求以MPa为单位的压力值。(2)求气压值=-0.05MPa时对应的数字量N。&&模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:&Ov&=&[(Osh&-&Osl)*(Iv&-&Isl)/(Ish&-&Isl)]&+&Osl&其中:&Ov:&换算结果&&Iv:&换算对象&&Osh:&换算结果的高限&&Osl:&换算结果的低限&&Ish:&换算对象的高限&&Isl:&换算对象的低限&&Ov:&换算结果&这个公式以及模拟量比例换算库可以到《西门子&S7-200·LOGO!·SITOP&参考》V0.93版里面下载,&具体的在目录----S7-200PLC----编程软件STEP7-Micro/Win----Micro/Win指令库----Micro/Win附加指令库----Scaling量程换算库&到下载中心&&文档编号:A0136&文档类型:应用文档&文档中文标题:《西门子&S7-200·LOGO!·SITOP&参考》V0.93版&日期:&大小:5.68MB&&(1)求以MPa为单位的压力值&Ov:&换算结果&&Iv:&换算对象&(aiw0)&Osh:&换算结果的高限&(0.15)&Osl:&换算结果的低限&(-0.1)&Ish:&换算对象的高限&(32000)&Isl:&换算对象的低限&(6400)&[(0.15&+0.1)*(aiw0&-&]&-0.1--------[(0.25aiw0-]&-0.1&LD&&&&&SM0.0&ITD&&&&AIW0,&AC0&DTR&&&&AC0,&AC0&*R&&&&&0.25,&AC0&-R&&&&&1600.0,&AC0&/R&&&&&25600.0,&AC0&MOVR&&&AC0,&VD0&-R&&&&&0.1,&VD0&&&&&&&&&&&&&&//VD0就是压力变送器的实际压力值&&&(2)求气压值=-0.05MPa时对应的数字量N。&&Iv:&换算对象&(-0.05)&Osh:&换算结果的高限&(32000)&Osl:&换算结果的低限&(6400)&Ish:&换算对象的高限&(0.15)&Isl:&换算对象的低限&(-0.1)&[()*(-0.05+0.1)/(0.15+0.1)]&+&
& 23:51:40
0-20MA對應0-3MA對應&
& 08:07:52
上面说的有道理&模拟量值和A/D转换值的转换&&&&&&假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0&&—Dm(如:),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值&&为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:&&&&&&A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。&&&&&&根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出&&函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:&&&&&&D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。&&&&&&具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的&&数值是,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得&&出:&&&&&&A=(D-6400)×(20-4)/(3)+4&&&&&&假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号&&是600+4=8mA。&&&
& 08:17:38
做一个比例变换,4-20mA就是自己做一个公式就可以了
& 10:13:41
4-20mA对应而已,0-20mA&对应0-32000,硬件上0/4&-&20mA模拟量信号的DIP开关设置也一样
& 10:38:49
告诉你我当年的经历:&1、刚开始我也觉得很疑惑,想从硬件上找解决方法(鄙人硬件水平尚可),发现无从下手。&2、转念一想,硬件电路不也就是一个数学方程吗(鄙人代数数学水平还是很高的)?!既然是代数方程,软件就可以解决。&3、然后动笔计算。既然0-20mA在PLC中对应的是0-32000,那么通过解算线性方程,4mA应该对应6400;也就是说4-20mA在PLC的读数中将被表示为。剩下的事,就是再用代数方程进行零点和量程变换。以PLC的计算能力,解决这个问题是小菜一碟。&4、逻辑上想通了,必须用实践予以验证。好在我手头有标准信号源,这可是个好东西。按硬件要求接好电路,开始测试。输入0mA,PLC读数是“0”;输入20mA,读数是“32000”。关键时刻到来了:输入4mA,读数清晰的显示为“6400”。&5、好了,第一个代数方程问题验证了。于是写了一个零点、量程变换程序(线性方程,都是四则运算,PLC的算数指令足够你用了),让信号源从4到20mA线性调节输出信号,PLC显示的数值从0.0到100%,很好的跟踪了信号。&6、最后,在用一个代数方程把前面那个方程计算的结果转换成温度、流量、压力、速度等工程量显示出来,一切就OK啦!&7、至于程序代码,我曾经在论坛上发过一个帖子,有附件。你可以去找一找。
& 10:19:40
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西门子PLC扩展模块EM231CN
SIMATIC S7 -200设计作为一个统一的模块化系统。它提供了一个可扩展以满足您的需求模块的模块化系统。扩展模块有4/ 4至32/32的I / O,从4/ 0,8 / 0,0 /4至4 / 1个I / O的模拟模块,以及开关负载用的性能模块:5A DC 或者 10A 继电器
西门子PLC扩展模块EM231CN
6ES-0A8 EM 231 模拟量输入模块,4 输入
6ES-0A8 EM 231 2 路输入热电阻
6ES-0A8 EM 231 4 路输入热电偶
西门子PLC扩展模块EM231CN
8 输入模拟量 EM231 发布
SIMATIC S7-200 新的模拟量模块 8 输入模拟量 EM231最新发布。新模块的尺寸与现有模块 EM231 和 EM235 的尺寸完全相同,8 输入模拟量 EM231模块只占用一个扩展模块的位置,这就使系统可以使用更多的模拟量通道。
EM231 配置开关表
按照下面的表格来配置拨码开关。其中使用开关 3, 4,5 来选择模拟量输入范围,使用开关 1,2 来选择电流输入模式(只有通道 6 和 7 可以用作电流输入)。
8输入的EM231模块只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当开关1为&ON&时,通道6用做电流输入;开关2为&ON&时,通道7用做电流输入。反之,当1、2开关为&OFF&时,6、7通道用做电压输入。
表 2. 新 EM 231 8 模拟量输入配置开关表
图 1. 新 EM 231 8 模拟量输入接线图
日,新一代LOGO!智能逻辑控制器LOGO! 0BA6将全面发布,LOGO!Soft Comfort V6.0编程软件同时发布
与0BA5系列的LOGO!产品比较,0BA6有如下改进:
新增专为LOGO!设计的四行文本显示器LOGO! TD
新增USB接口的LOGO!编程电缆
使用三种新型卡:存储卡、电池卡、存储/电池卡
固定安装后防护等级达到IP65
提供200 个程序块用于创建电路程序
提供了新的指令块:脉宽调制(PWM)、模拟量算术及模拟量计算错误检测
消息文本可以包含棒图,可以在两种字符集之间切换,还可以显示在LOGO! 显示屏、LOGO! TD 或这两者上
LOGO!12/24 RC/RCo 和LOGO!24/24o的主机集成4路0~10V模拟量输入
LOGO!12/24 RC/RCo 和LOGO!24/24o的主机支持5KHz以下的高速计数
新增AM2 AQ模块,支持0/4-20mA 电流输出,且与0BA5系列产品相兼容
LOGO!主机主菜单支持德、英、法、意、西班牙、中、土耳其、俄、荷兰九种语言
须使用LOGO! Comfort V6.0版本
在LOGO! Comfort V6.0的支持下,可以实现Teleservice 功能
四行文本显示
除6个LOGO!标准按键外,提供4个额外的功能键F1、F2、F3、F4,可用作附加的数字量输入
支持德、英、法、意、西班牙、中、土耳其、俄、荷兰九种语言
消息文本可以包含棒图,可以在两种字符集之间切换
最多可组态50消息文本
每行可显示24个字符
背景灯的点亮时间可调
LOGO! Comfort V6.0
支持德、英、法、意、西班牙、中、土耳其、俄、荷兰九种语言
支持0BA6版本的LOGO!控制器
向下兼容0BA5及其之前版本的LOGO!控制器
支持USB接口LOGO!编程电缆
USB LOGO! Cable
西门子推出新型的USB接口LOGO!编程电缆,电缆驱动程序集成在 LOGO! Comfort V6.0编程软件中。
订货号: 6ED1 057-1AA01-0BA0
LOGO! Cards
西门子推出3款新型卡件:存储卡、电池卡、存储电池卡
新的LOGO! 电池卡为实时时钟提供了长达两年的备用电池
新的LOGO! 存储卡提供了32 Kb 的存储
存储电池卡集和电池卡、存储卡功能于一身
CPU 订购号
CPU 221 DC/DC/DC 6个输入/4个输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 211--0AA22--0B0
CPU 221 AC/DC/继电器6个输入/4个继电器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 211--0BA22--0B0
CPU 222 DC/DC/DC 8个输入/6个输出&&&&&&&&&&&&& 6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 212--1AB22--0B0
CPU 222 AC/DC/继电器8个输入/6个继电器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 212--1BB22--0B0
CPU 224 DC/DC/DC14个输入/10个输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 214--1AD22--0B0
CPU 224 AC/DC/继电器14个输入/10个继电器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 214--1BD22--0B0
CPU226 DC/DC/DC24个输入/16个输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 216--2AD22--0B0
CPU226 AC/DC/继电器24个输入/16个继电器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 216--2BD22--0B0
CPU 226XM DC/DC/DC24个输入/16个继电器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 216--2AF22--0B0
CPU 226XM AC/DC/继电器24个输入/16个继电器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 216--2BF22--0B0
扩充模块订购号
EM 221 24 VDC数字8个输入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 221--1BF22--0A0
EM 221数字8个AC输入(8 x 120/230 VAC)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 221--1EF22--0A0
EM 221 数字输入16 x 24 VDC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 221--1BH22--0A0
EM222 24 VDC 数字8个输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 222--1BF22--0A0
EM 222 数字输出8 x 继电器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 222--1HF22--0A0
EM 222 数字8个AC输出(8 x 120/230 VAC)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 222--1EF22--0A0
EM 222 数字输出4 x 24 VDC -- 5A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 222--1BD22--0A0
EM 222数字输出4 x 继电器--10A&&&&&&&&&&&&&&&& 6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 222--1HD22--0A0
EM 223 24 VDC 数字组合4个输入/4个输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 223--1BF22--0A0
EM 223 24 VDC 数字组合4个输入/4个继电器输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 223--1HF22--0A0
EM 223 24 VDC 数字组合8个输入/8个输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 223--1BH22--0A0
EM 223 24 VDC 数字组合8个输入/8个继电器输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 223--1PH22--0A0
EM 223 24 VDC 数字组合16个输入/16个输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 223--1BL22--0A0
EM 223 24 VDC 数字组合16个输入/16个继电器输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 223--1PL22--0A0
EM 231模拟输入,4个输入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 231--0HC22--0A0
EM 231模拟输入RTD,2个输入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 231--7PB22--0A0
EM 231模拟输入热电偶,4个输入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 231--7PD22--0A0
EM 232模拟输出,2个输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 232--0HB22--0A0
EM 235模拟组合4个输入/1个输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 235--0KD22--0A0
EM 241调制解调器模块&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 241--1AA22--0A0
EM 253位控模块&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6ES7 253--1AA22--0A0
EM 277 PROFIBUS--DP
联系人张小姐(女士)&销售员&
会员 [当前离线]
电话021-手机地址上海市松江区叶榭镇网址
联系对方请说明是在【中国贸易网】看到的信息;如果您也想和该公司一样拥有好的排名,宣传产品,请}

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