西门子S7-300模块6ES7360-3AAO1-OAAO

有效期: 2024-05-31

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  • 发布日期:2023-05-31
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详细参数
品牌西门子型号6ES7360-3AAO1-OAAO
结构形式模块式安装方式现场安装
LD指令处理器硬PLCI/O点数2048
功能工业自动化控制工作电压24VDC
输出频率50,60HZ程序容量2048
数据容量2048产品认证CE
加工定制产地德国

产品详情

西门子S7-300模块6ES7360-3AAO1-OAAO。西门子S7-300PLC。目前常用的S7-300CPU主要有:新型CPU:使用MMC卡作为装载存储器,不需要后备锂电池,免维护。标准CPU:也称为老式的S7-300 CPU,使用FEPROM卡作为装载存储器,需要后备电池维 持系统时钟。除了S7-318 2DP外,其它的老式PLC已不再出售。由于存储介质的不同,对于存储卡的使用及对用户程序的数据保存有所不同,


西门子PLC、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表,产品选型、报价、询价、销售,敬请致电上海启水自动化科技有限公司
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西门子S7-300模块6ES7360-3AAO1-OAAO  西门子S7-300PLC    销售订货型号:

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6ES7355-2SH00-OAEO
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6ES7902-2AG00-OAAO
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西门子S7-300模块6ES7360-3AAO1-OAAO  西门子S7-300PLC    产品简介:

S7-1200 CPU 本体上集成了一个 PROFINET 通信口,支持以太网和基于 TCP/IP 的通信标准。使用这个通信口可以实现 S7-1200 CPU 与编程设备的通信,与HMI触摸屏的通信,以及与其它 CPU 之间的通信。这个PROFINET 物理接口是支持10/100Mb/s的 RJ45口,支持电缆交叉自适应,因此一个标准的或是交叉的以太网线都可以用于这个接口。
1.2 S7-1200支持的协议和最大的连接资源
S7-1200 CPU 的PROFINET 通信口支持以下通信协议及服务
• TCP
• ISO on TCP ( RCF 1006 )
• S7 通信 (服务器端)
通信口所支持的最大通信连接数
S7-1200 CPU PROFINET 通信口所支持的最大通信连接数如下:
• 3个连接用于HMI (触摸屏) 与 CPU 的通信
• 1个连接用于编程设备(PG)与 CPU 的通信
• 8个连接用于Open IE ( TCP, ISO on TCP) 的编程通信,使用T-block 指令来实现
• 3个连接用于S7 通信的服务器端连接,可以实现与S7-200,S7-300以及 S7-400 的以太网S7 通信
S7-1200 CPU可以同时支持以上15个通信连接,这些连接数是固定不变的,不能自定义。
TCP(Transport Connection Protocol)
TCP是由 RFC 793描述的标准协议,可以在通信对象间建立稳定、安全的服务连接。如果数据用TCP协议来传输,传输的形式是数据流,没有传输长度及信息帧的起始、结束信息。在以数据流的方式传输时接收方不知道一 条信息的结束和下一条信息的开始。因此,发送方必须确定信息的结构让接收方能够识别 。在多数情况下TCP应用了IP (Internet protocol) ,也就是“TCP/IP 协议”, 它位于 ISO-OSI 参考模型的第四层。
协议的特点:
• 与硬件绑定的高效通信协议
• 适合传输中等到大量的数据 (<=8192 bytes)
• 为大多数设备应用提供
– 错误恢复
– 流控制
– 可靠性
• 一个基于连接的协议
• 可以灵活的与支持TCP协议的第三方设备通信
• 具有路由兼容性
• 只可使用静态数据长度
• 有确认机制
• 使用端口号进行应用寻址
• 大多数应用协议,如TELNET、FTP都使用TCP
• 使用 SEND/RECEIVE 编程接口进行数据管理需要编程来实现
1.3 硬件需求和软件需求
硬件:
① S7-1200 CPU
② S7-300 CPU + CP343-1(支持S7 Client)
③ PC(带以太网卡)
④ TP以太网电缆
软件:
① STEP 7 Basic V10.5
② STEP 7 V5.4
 
2. ISO on TCP 通信
S7-1200 CPU 与S7-300/400 之间通过ISO on TCP 通信,需要在双方都建立连接,连接对象选择“Unspecified”。
所完成的通信任务为:
① S7-1200将DB3里的100个字节发送到S7-300的DB2中
② S7-300将输入数据IB0发送给S7-1200的输出数据区QB0。
2.1 S7-1200 CPU 的组态编程
组态编程过程与 S7-1200 CPU 之间的通信基本相似 (见 6.3 ),这里简单描述一下步骤:
① 使用STEP 7 Basic V10.5 软件新建一个项目
在STEP 7 Basic 的“Portal View”中选择 “Create new project”创建一个新项目
② 添加新设备
然后进入“Project view”,在“Project tree”下双击“Add new device”,在对话框中选择所使用的S7-1200 CPU添加到机架上,命名为 PLC_1。
③ 为 PROFINET 通信口分配以太网地址
在“Device View”中点击 CPU 上代表PROFINET 通信口的绿色小方块,在下方会出现PROFINET 接口的属性,在 “Ethernet addresses”下分配IP 地址为 192.168.0.1 ,子网掩码为255.255.255.0。
④ 在 S7-1200 CPU 中调用“TSEND_C”通信指令并配置连接参数和块参数
在主程序中调用发送通信指令,进入“Project tree” > “ PLC_1”>“Program blocks”>“Main”主程序中,从右侧窗口“Instructions”> “Extended Instructions”>“Communications”下调用“TSEND_C”指令,并选择“Single Instance”生成背景 DB块。然后单击指令块下方的“下箭头”,使指令展开显示所有接口参数。
然后,创建并定义发送数据区 DB 块。通过“Project tree”>“ PLC_1”> “Program blocks” >“Add new block” ,选择 “Data block”创建 DB 块,选择绝对寻址,点击“OK”键,定义发送数据区为 100个字节的数组。


只有对常规 SIMATIC S7-300 组件进行了基本设置之后,才能使用模拟输入模块 SM331。
按照从左到右的顺序进行装配:
电源 PS307
CPU 315-2 DP
模拟模块 SM331

步骤

图形

说明

1

 

用螺钉固定在安装导轨上(螺钉尺寸:M6),以便在导轨上下各留出至少 40 mm 的间隙。

在将其安装到接地金属板或钢制接地设备安装板时,请确保安装导轨与安装表面之间的连接为低阻抗连接。

将导轨连接到保护导体上。为此,导轨上装有一个 M6 螺钉。

2

 

装配电源::

  • 将电源悬挂到导轨的顶端
  • 拧紧螺钉,将电源固定在导轨上

3

 

将 SM331 附包附带的总线连接器连接到 CPU 背面的左侧连接器上

4

 

安装 CPU::

  • 将 CPU 悬挂到导轨的顶端
  • 将 CPU 一直向左推,直到推到电源旁
  • 按下 CPU
  • 拧紧螺钉,将 CPU 固定在导轨上


使用 SIMATIC 管理器 STEP7 V5.2 或更高版本对新的 CPU 315-2 DP 进行组态。
单击 Windows 桌面上的“SIMATIC 管理器”(SIMATIC Manager) 图标启动 SIMATIC 管理器,并使用“新建项目”(New Project) 向导创建新项目。
将显示一个项目向导的介绍窗口。 该向导将引导您完成创建项目的步骤。
创建过程中必须指定以下内容:
CPU 类型
基本用户程序
组织块
项目名称
单击“下一步”(Next)。

补偿盒用于在模拟量模块上用热电偶进行温度测量。当通过端子板将温度信号从热电偶传送到铜质导线时需要补偿盒。
补偿盒包含一个由市电源供电的桥接电路。补偿盒通过热敏方式获得参比端温度并转化为相应的补偿电压(根据使用的热电偶类型与0°C的差值)传输到模拟量模块的COMP输入。
补偿盒必须位于热电偶的参比端处,并且必须为无电压源。
补偿盒上用于连接热电偶的端子无需使用并且必须短接。
通过在模块上的 COMP 端子连接补偿盒进行外部补偿的方法只能用于一种特定类型的热电偶。所有使用外部补偿的通道必须使用相同类型的热电偶。补偿盒必须使用参比温度 0°C,以实现补偿模拟量模块的目的。

几乎所有的S5/S7 模拟输入设备以多路切换方式工作,例如,所有的通道都轮流切换到一个AD转换器上。因此,流过被测电阻的电流时间很短。对于有一个选定接口抑制"50Hz"和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 ,这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取阻抗。

在TIA Portal中,S7-300/S7-400的用户程序中的AG_SEND/AG_LSEND指令被移植到S7-1500时应注意哪些问题。 
如果使用相同的连接号(ID)多次调用AG_SEND/AG_LSEND指令,移植将通过调用TSEND以及为每个TSEND分配不同的背景数据块来替换每一个AG_SEND/AG_LSEND指令。此时,必须为每个TSEND的背景数据块分配相同的连接号。
在OB1中,如果一个功能块(FB)被多次调用,而在该FB中,顺序调用了AG_SEND/AG_LSEND。该FB有一个输入参数是 关于连接号的(ID),该FB将该输入参数传递到AG_SEND/AG_LSEND指令中。而当OB1每次调用FB时,都带有不同的连接号(ID)。如果 在同一程序中多次调用AG_SEND/AG_LSEND指令时使用不同的连接号(ID),则移植时将通过调用带有背景数据的TSEND来替换每个带有不同 连接号(ID)的AG_SEND/AG_LSEND指令。为了保证通讯良好的工作,应该保证当前的TSEND完成后再触发另外一个带有新连接号(ID) 的TSEND。直到通过 DONE, NDR 或 ERROR 参数标识出数据传输已完成并且该任务结束后,ID, LADDR, DATA 以及 LEN 等参数才能被修改。


S7-300/S7-400的用户程序中的AG_SEND/AG_LSEND指令被移植到S7-1500时应注意哪些问题。&nbsp; 如果使用相同的连接号(ID)多次调用AG_SEND/AG_LSEND指令,移植将通过调用TSEND以及为每个TSEND分配不同的背景数据块来替换每一个AG_SEND/AG_LSEND指令。此时,必须为每个TSEND的背景数据块分配相同的连接号。 在OB1中,如果一个功能块(FB)被多次调用,而在该FB中,顺序调用了AG_SEND/AG_LSEND。该FB有一个输入参数是 关于连接号的(ID),该FB将该输入参数传递到AG_SEND/AG_LSEND指令中。而当OB1每次调用FB时,都带有不同的连接号(ID)。如果 在同一程序中多次调用AG_SEND/AG_LSEND指令时使用不同的连接号(ID),则移植时将通过调用带有背景数据的TSEND来替换每个带有不同 连接号(ID)的AG_SEND/AG_LSEND指令。为了保证通讯良好的工作,应该保证当前的TSE。


S7-200 PLC与S7-300 PLC之间采用MPI通讯方式时,S7-200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可,而S7-300 PLC中需要在组织块OB1(或是定时中断组织块OB35)当中调用系统功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),以实现S7-200 PLC与S7-300 PLC之间的通讯。调用SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写S7-200的数据地址区,由于S7-200的数据区为v区,这里需填写 P#DB1.DBX×× BYTE n 对应的就是S7200 V存储区当中VB××到VB(××+n)的数据区。例如交换的数据存在S7-200中VB50到VB59这10个字节当中,VAR_ADDR参数应为 P#DB1.DBX50.0 BYTE 10.
首先根据S7-300的硬件配置,在STEP7当中组态S7-300站并且下载,注意S7-200和S7-300出厂默认的MPI地址都是2,所以必须修 改其中一个PLC的站地址,例子程序当中将S7-300 MPI地址设定为2,S7-200地址设定3,另外要分别将S7-300和S7-200的通讯速率设定一致,可设为9.6K,19.2K,187.5K三 种波特率,例子程序当中选用了19.2K的速率。


如果使用相同的连接号(ID)多次调用AG_SEND/AG_LSEND指令,移植将通过调用TSEND以及为每个TSEND分配不同的背景数据块来替换每一个AG_SEND/AG_LSEND指令。此时,必须为每个TSEND的背景数据块分配相同的连接号。
在OB1中,如果一个功能块(FB)被多次调用,而在该FB中,顺序调用了AG_SEND/AG_LSEND。该FB有一个输入参数是 关于连接号的(ID),该FB将该输入参数传递到AG_SEND/AG_LSEND指令中。而当OB1每次调用FB时,都带有不同的连接号(ID)。如果 在同一程序中多次调用AG_SEND/AG_LSEND指令时使用不同的连接号(ID),则移植时将通过调用带有背景数据的TSEND来替换每个带有不同 连接号(ID)的AG_SEND/AG_LSEND指令。为了保证通讯良好的工作,应该保证当前的TSEND完成后再触发另外一个带有新连接号(ID) 的TSEND。直到通过 DONE, NDR 或 ERROR 参数标识出数据传输已完成并且该任务结束后,ID, LADDR, DATA 以及 LEN 等参数才能被修改。


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