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SIMATIC S7-200 SMART, 数字输入/输出 SM DR32,16DI/16DO, 16DI 24V DC,灌电流/拉电流, 16DO,继电器 2A
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公司主营
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、S71500.ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
【: 姚善兵 () 】
【: 同步 】
【商务: 421048659 】
产品详情介绍:
技术数据
SIMATIC S7-200 SMART, 数字输入/输出 SM DR32,16DI/16DO, 16DI 24V DC,灌电流/拉电流, 16DO,继电器 2A | ||
电源电压 | ||
额定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
输入电流 | ||
耗用电流,典型值 | 165 mA; 24 V DC 输入功率的电流 | |
来自背板总线 DC 5 V,典型值 | 165 mA; 5 V DC 来自 CPU 模块 | |
数字输入 | ||
数字输入端数量 | 16 | |
● 在组件中 | 2 | |
输入端的并联开关 | 是 | |
输入特性符合 IEC 61131,类型 1 | 是 | |
可同时控制的输入端数量 | ||
水平安装位置 | ||
— zui高可达 50 ℃,zui大值 | 16 | |
垂直安装位置 | ||
— zui高可达 40 ℃,zui大值 | 16 | |
输入电压 | ||
● 输入电压类型 | DC | |
● 额定值 (DC) | 24 V | |
● 对于信号“0” | < 5 V DC | |
● 对于信号“1” | +15 至 +30V | |
输入电流 | ||
● 对于信号“0”,zui大值(允许的闭路电流) | 1 mA | |
● 对于信号 “1”,zui小值 | 2.5 mA | |
● 对于信号“1”,zui大值 | 5 mA | |
● 对于信号“1”,典型值 | 4 mA | |
输入延迟(输入电压为额定值时) | ||
对于标准输入端 | ||
— 从“0”到“1”时,zui大值 | 200 µs | |
— 从“1”到“0”时,zui大值 | 200 µs | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,zui大值 | 300 m | |
数字输出 | ||
继电器输出端 | ||
● 继电器输出端数量 | 16 | |
● 继电器线圈 L+ (DC) 的电源电压 | 24 V | |
— 反极性保护 | 是 | |
● 继电器的耗用电流(所有继电器的线圈电流),zui大值 | 165 mA | |
触点的通断能力 | ||
— 电感负载时的zui大值 | 2 A | |
— 照明负载时的zui大值 | 30 W; DC 时 30 W,AC 时 200 W | |
— 在电阻负载时,zui高可达 50 ℃,zui大值 | 2 A | |
— 在电阻负载时,zui高可达 60 ℃,zui大值 | 2 A | |
— 电阻负载时的zui大值 | 2 A | |
— 连续热电流,zui大值 | 2 A | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,zui大值 | 150 m | |
报警/诊断/状态信息 | ||
诊断显示 LED | ||
● 用于输入端状态 | 是 | |
● 用于输出端状态 | 是 | |
电位隔离 | ||
数字输入电位隔离 | ||
● 在通道之间 | 是; 光电耦合器 | |
数字输出电位隔离 | ||
● 在通道之间 | 是; 继电器,干式触点 | |
绝缘 | ||
绝缘测试,使用 | 输入隔离 500VAC/每分钟;输出隔离 1500VAC/每分钟 | |
EMV | ||
抗静态放电干扰的能力 | ||
● 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2 | 是; ±4 kV 接触放电(符合 IEC 801-2/IEC 1000-4-2;ESD);±8 kV 空气放电(符合 IEC 801-2/IEC 1000-4-2;ESD) | |
— 空气放电时的试验电压 | 8 kV | |
— 接触放电时的试验电压 | 4 kV | |
针对高频电磁场的抗*力 | ||
● 针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-3 | 是 | |
— 高频辐射的频率范围 | 80 到 1000 MHz,10 V/m,1.4 到 2.0 GHz,3 V/m,2.0 到 2.7 GHz,1 V/m(87 MHz 到 187 MHz,174 MHz 到 230 MHz 以及 470 MHz 到 790 MHz 的范围内: 3V/m) | |
与导线相关的抗*力 | ||
● 电源导线的抗*力符合 IEC 61000-4-4 | 是; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | |
● 信号导线的抗*力,符合 IEC 61000-4-4 | 是; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | |
针对冲击电压的抗*力(浪涌) | ||
● 电源导线符合 IEC 61000-4-5 | 是; 带有前置保护元件 | |
● 非对称耦合 | ||
— 电源导线上的试验电压 | 2 kV | |
— 信号导线(大于 30 米)上的试验电压 | 2 kV | |
针对通过高频场引起的导线干扰量的抗*力 | ||
● 针对高频馈电的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6 | 是 | |
● 针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6 | 是; 10 V/m,附带 80 % 调幅 1 kHz | |
— 9 kHz ... 80 MHz 范围内在 80% 的 1KHz 调幅下的试验电压 | 10 V | |
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 | ||
● 无线电辐射干扰 | 发射干扰符合 EN 50081-2,依据 EN 55011 检测,等级 A,组 1 | |
● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 | 是 | |
防护等级和防护类别 | ||
防护等级符合 EN 60529 | ||
● IP20 | 是 | |
标准、许可、证书 | ||
CE 标记 | 是 | |
尺寸 | ||
宽度 | 70 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 81 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 295.4 g | |
上一次修改: | 2018/3/23 |
建筑物也有生命
安装于楼宇中的众多传感器通常用于向楼宇传达各类信息。目前,西门子的科学家们正致力于研究如何将传感器的诸多功能集合到一张小巧的芯片上。
*以来,传感器因其昂贵的价格而无法广泛应用于楼宇系统。然而,不断进行的大量研究使得如今传感器的体积更为轻巧,价格更为低廉,使用更为灵活,如西门子研发的二氧化碳传感器
在位于德国慕尼黑的西门子*研究院内,物理学家 Rainer Strzoda 走入他的工作区,想要检查空调系统是否正常运行。然而要完成这项工作,他只需要观察一下安装在墙上的一个小型装置。今天,这个由西门子科学家们研发出的激光传感器原型检测到了 400 ppm 的 二氧化碳。
“如果我们现在所处的环境中只含有 380ppm 的二氧化碳,那么这将是一个很好的数据。” Strzoda 说道,“因为,这个数据表明当前室内的二氧化碳含量仅略高于室外。”剩下的一天里,随着 Strzoda 和他的同事们继续进行研发及讨论研究结果,室内二氧化碳含量逐渐上升至 600–700 ppm 左右。仅仅由于正在工作的科学家们不断呼吸,室内二氧化碳含量就显著上升。
事实上,Strzoda 和他的同事们所处的环境还是相对较好的。世界上绝大多数办公室和会议室的空气中,二氧化碳含量都超过了 1,000 ppm。在这样的环境里,人们会开始感到疲劳、不舒服且无法集中注意力。目前,大多数楼宇内仍未安装二氧化碳传感器,不过据 Strzoda 研究组的负责人 Maximilian Fleischer 博士预测,这种情况很快将得到改善。他的研究小组研发出许多有关传感器的发明成果,这些发明已被成功地应用到西门子的新产品中。以 Fleischer 的名字申请的多达近 160 项,他当之无愧是西门子zui富创造力的发明家之一。
当今,用于探测光亮和温度的传感器已经得到了广泛的应用。气体传感器是一种微机电系统(MEMS),这正是目前一项相对新颖的研究。这里的MEMS是由硅芯片和一层氧化层所组成。这些激光传感器仍然处于研发的初级阶段,离上市还有一段时间。
相反,多年来 Fleischer 研究生涯中的突破性发明氧化镓传感器,已被用于成千上万个小型燃烧系统中测量废气中的一氧化碳含量,以便优化其能量输出及排放。
在另一个截然不同的开发领域,西门子研究实验室研发出一种通过呼出的气体测量人体酒精含量的新型传感器,这种传感器将很快投入生产。瑞典已宣布将成为*个将该传感器与机动车锁止系统相结合以防止酒后驾驶的国家。这种经西门子认证的技术,同时还可以应用于火车、有轨电车以及一些存在潜在危险的机器。
小小传感器,节省大量开支。直到今天,传感器仍然没有在楼宇中得到广泛应用,因为它们价格昂贵且不易于安装及维护。不过,zui近自带电源和无线电调制器的硅基传感器的研发有了新进展,这些新进展引起了楼宇商们的注意。这是因为这种传感器可以节省大量开支。据市场咨询公司英泰诺咨询估计,2010 年市场在气体传感器上的花费将达约 29 亿欧元。
传感器在所有涉及楼宇技术的未来蓝图中都发挥着关键的作用。“房屋将不再仅仅是个空壳,它将成为可以与居住者交流的智能化系统。”位于伊利诺斯州 Buffalo Grove 的西门子楼宇科技集团创新团队负责人 Osman Ahmed 博士说道。