s7-200plcdc224xpdcdcdc的接线图说明

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S7_200SMART系列PLC接线方法

S7_200SMART系列PLC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法1、输入端接线S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。

下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。

上图为CPU SR40输入端的接线图①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。

②电源有两种连接方法:PNP和NPN。

电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。

上图就是PNP型接法。

③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC 提供电源。

注意:当PLC的型号为CPU ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。

接线如下图所示初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。

上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。

【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连即可,信号线接I0.0。

二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与I0.1相连。

如下图如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?本例涉及到接近开关的接线方法,如果不明白的可以添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会使用吗”。

2、输出端接线仍然以CPU SR40 和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输出和晶体管输出。

在手册或者其他资料上会经常遇到“CPU SR40 AC/DC/继电器”和“CPU ST40 DC/DC/DC ”,先解释一下这两种标志的含义:【AC/DC/继电器】:AC表示交流供电、DC表示输入端电压为DC24V、继电器表示继电器输出。

S7-200系列PLC接线图

S7-200系列PLC接线图

S7-200系列PLC 一、CPU技术规范二、CPU电源规范三、CPU数字量输入规范四、CPU数字量输出规范•当一个机械触点接通S7--200 CPU或任意扩展模块的供电时,它发送一个大约50毫秒的“1”信号到数字输出,您需要考虑这一点,尤其是您使用触够响应短脉冲的设备时。

•依据于您的脉冲接收器和电缆,附加的外部负载电阻(至少是额定电流的10%)可以改善脉冲信号的质量并提高噪音防护能力。

•带灯负载的继电器使用寿命将降低75%,除非采取措施将接通浪涌降低到输出的浪涌电流额定值以下。

•灯负载的瓦特额定值是用于额定电压的。

依据正被切换的电压,按比例降低瓦特额定值(例如120VAC--100W)五、CPU224XP模拟量输入规范五、CPU224XP模拟量输出规范注:DC/DC/DC——24VDC电源/24VDC输入/24VDC输出;AC/DC/继电器——100~230VAC电源/24VDC输入/继电器输出;CPU系列号产品图片描述选型型号CPU221DC/DC/DC;6点输入/4点输出6ES7 211-0AA23-0XB0AC/DC/继电器;6点输入/4点输出 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU222DC/DC/DC;8点输入/6点输出6ES7 212-1AB23-0XB0AC/DC/继电器;8点输入/6点输出 6ES7 212-1BB23-0XB0CPU224 DC/DC/DC;14点输入/10点输出6ES7 214-1AD23-0XB0AC/DC/继电器;14点输入/10点输出6ES7 214-1BD23-0XB0CPU224XP DC/DC/DC;14点输入/10点输出;2输入/1输出共3个模拟量I/O点6ES7 214-2AD23-0XB0 AC/DC/继电器;14点输入/10点输出;2输入/1输出共3个模拟量I/O点6ES7 214-2BD23-0XB0CPU226 DC/DC/DC;24点输入/16点晶体管输出6ES7 216-2AD23-0XB0AC/DC/继电器;24点输入/16点输出6ES7 216-2BD23-0XB0CPU226XM DC/DC/DC;24点输入/16点晶体管输出6ES7 216-2AF22-0XB0AC/DC/继电器;24点输入/16点输出6ES7 216-2BF22-0XB0输入接线形式简图输出接线形式简图一、CPU221模块接线图二、CPU222模块接线图三、CPU224模块接线图四、CPU224XP模块接线图五、CPU226模块接线图S7-200系列PLC 数字量扩展模块技术规范及接线图一、数字量输入扩展模块技术规范二、数字量输出扩展模块技术规范(垂直),每个点10A两个输出并联两个输出并联是的,只有输出在同一个组内否否电缆长度(最大)•屏蔽•非屏蔽500米150米•当一个机械触点接通S7--200 CPU或任意扩展模块的供电时,它发送一个大约50毫秒的“1”信号到数字输出,您需要考虑这一点,尤其是您使用触够响应短脉冲的设备时。

S7-200SMART系列PLC接线方法

S7-200SMART系列PLC接线方法

S7-200SMART系列PLC接线方法S7-200 SMART系列PLC接线方法1、输入端接线S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。

下面以CPU SR40和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。

上图为CPU SR40输入端的接线图①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。

②电源有两种连接方法:PNP和NPN。

电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。

上图就是PNP型接法。

③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC提供电源。

注意:当PLC的型号为CPUST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。

接线如下图所示初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。

上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。

【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP 型靠近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连便可,号线接I0.0。

二线PNP型靠近开关只需将电源正极与开关正极相连,号线与I0.1相连。

如下图如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?本例涉及到靠近开关的接线方法,假如不认识打听的能够添加微“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】靠近开关你会使用吗”。

1文档收集于互联网,若有不妥请联系删除.文档起原为:从网络收集收拾整顿.word版本可编辑.欢迎下载支持.2、输出端接线仍然以CPU SR40和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输出和晶体管输出。

S7-200 SMART系列PLC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法1、输入端接线S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。

下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。

上图为CPU SR40输入端的接线图①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。

②电源有两种连接方法:PNP和NPN。

电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。

上图就是PNP型接法。

③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC 提供电源。

注意:当PLC的型号为CPU ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。

接线如下图所示初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。

上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。

【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连即可,信号线接I0.0。

二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与I0.1相连。

如下图如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?本例涉及到接近开关的接线方法,如果不明白的可以添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会使用吗”。

2、输出端接线仍然以CPU SR40 和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输出和晶体管输出。

在手册或者其他资料上会经常遇到“CPU SR40 AC/DC/继电器”和“CPU ST40 DC/DC/DC ”,先解释一下这两种标志的含义:【AC/DC/继电器】:AC表示交流供电、DC表示输入端电压为DC24V、继电器表示继电器输出。

S7-200-SMART系列PLC接线方法

S7-200-SMART系列PLC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法1、输入端接线S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。

下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。

上图为CPU SR40输入端的接线图①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。

②电源有两种连接方法:PNP和NPN。

电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。

上图就是PNP型接法。

③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC 提供电源。

注意:当PLC的型号为CPU ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。

接线如下图所示初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。

上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。

【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连即可,信号线接I0.0。

二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与I0.1相连。

如下图如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?本例涉及到接近开关的接线方法,如果不明白的可以添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会使用吗”。

2、输出端接线仍然以CPU SR40 和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输出和晶体管输出。

在手册或者其他资料上会经常遇到“CPU SR40 AC/DC/继电器”和“CPU ST40 DC/DC/DC ”,先解释一下这两种标志的含义:【AC/DC/继电器】:AC表示交流供电、DC表示输入端电压为DC24V、继电器表示继电器输出。

S7200SMART系列PLC接线方式

S7200SMART系列PLC接线方式

S7-200 SMART系列PLC接线方式一、输入端接线S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。

而S7-200 SMART系列输入端必需接入直流电源。

下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。

上图为CPU SR40输入端的接线图①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。

②电源有两种连接方式:PNP和NPN。

电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。

上图确实是PNP型接法。

③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可同意电压AC120-240V,为PLC提供电源。

注意:当PLC的型号为CPU ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。

接线如以下图所示初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告知大伙儿一个简单的经历方式,把PLC看做负载,假设是电流从公共端流出PLC那么为PNP型,假设是从公共端流入PLC那么为NPN型。

上面两图中红色箭头确实是标明电流的流向的。

【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。

【解】关于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负别离与电源正、负相连即可,信号线接。

二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与相连。

如以下图假设是把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?本例涉及到接近开关的接线方式,假设是不明白的能够添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会利用吗”。

二、输出端接线仍然以CPU SR40 和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号别离代表了继电器输出和晶体管输出。

在手册或其他资料上会常常碰着“CPU SR40 AC/DC/继电器”和“CPU ST40 DC/DC/DC ”,先说明一下这两种标志的含义:【AC/DC/继电器】:AC表示交流供电、DC表示输入端电压为DC24V、继电器表示继电器输出。

SPLCDCPDCDCDC的接线图说明

SPLCDCPDCDCDC的接线图说明

S7-200D C224X P D C D C D C的接线图说明如上图中:“DCDCDC”表示输入输出均是直流,即是晶体管输出型。

下半为输入端,上半为输出端。

一、输入端说明(1)输入端的每一个I口的公共端(在PLC内部我们无法看到)是接在一起的M,只需要接PLC本身的负极电源即可(即下半部的1M是~的公共端,接到其最右端的M上则PLC这几个输入点的M点就都接到了电源的V-上了;而2M是~的公共端,接到其最右端的M上则PLC这几个输入点的M点就都接到了电源的V-上了)。

(2)而PLCI口的接线端(就是我们能看到的接线的那些孔)与控制信号源,如按钮接到一起后再接到PLC下半部最右端的L+上即可构成一个通过按钮控制的闭合回路,从而当按下按钮时给一个输入信号。

二、输出端说明输出端每个端口相当于内部E极接在一起的三极管的C极。

接在一起的E极与外部电源V+接在一起,也就是每一组端口的L+。

C极就是输出点,其与负载一端相接,负载另一端接到外部电源V-上,也就是每一组的M端。

注意西门子PLC输出点晶体管输出时均是PNP三极管输出24V高电平,而不是NPN型输出低电平。

其动作原理如下:(1)外部电源V+接在三极管的E极形成输出端的公共端;而当三极管饱和导通以后,E极和C极之间是短路的,相当于一根导线,C极就是上图中的Q点,也就是我们在PLC上可以看见的几个输出点(1M,L+一组的~和2M,L+一组的~)。

(2)当基极有电源输出使得三极管饱和导通以后,EC之间电压降为0,即E与C是一根导线,从而接到Q点,也就是说Q点接到了电源V+上,所以PLC输出时输出的是一个高电平24V。

(3)Q点是接在负载的一端的,负载另一端要接回到V-与V+形成一个回路。

(4)输出点的V+与V-最好是PLC外部电源,不能使用PLC本身的正负电源,以防止负载过大烧毁输出点。

总结:(1)接线时,每一端口组的M接外部电源的V-(如:输出端的1M与2M),而每一端口组的L+接外部电源的V+(如:输出端的2个L+);(2)每一个输出口接到负载以后,再从负载另一端接到外部电源的V-或者,每一端口组的M即可。

S7-200 SMART PLC 输入输出信号接线图

S7-200 SMART PLC 输入输出信号接线图

不同型号C P U输入/输出接线图1.C P U S R20接线图图2.C P U S R40接线图图3.C P U C R40接线图图4.C P U S T40接线图图5. C P U S R 60接线图图6. C P U S T 60接线图 数字量输入接线对于大多数输入来讲,都是24V D C 输入,其中S T 40/60 C P U 的 I 0.0-I 0.3 支持 5-24V 输入。

因为S 7-200 S M A R T 的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型(图1)或源型(图2),只要每一组接成一样就行。

对于数字量输入电路来说,关键是构成电流回路。

输入点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。

数字量输出接线图1. 漏型输入接法 图2. 源型输入接法l 晶体管输出只能接成源型输出(图3),不能接成漏型,即输出为24V 。

l继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V 。

例:可以接24V /110V /220V 交直流信号。

但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L 、2L )。

对于弱小信号,如小于 5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。

继电器输出点(图4)接直流电源时,公共端接正或负都可以。

对于数字量输出电路来说,关键是构成电流回路。

输出点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。

代表24V D C 传感器电源输出模拟量扩展模块接线图1. E M A E 04 与 E M A M 06的模拟量输入接线方法图2. E M A Q 02 与 E M A M 06的模拟量输出接线方法E M A R 02 R T D (热电阻)模块接线图3. 源型输出图4. 继电器输出图3. E M A R 02 R T D 接线R T D 接到传感器的接线方式有2线、3线、4线三种方式(图4)。

图4. R T D 到传感器的接线,4线、3线、2线S B A Q 01 信号板接线图5. S B A Q 01 信号板接线模拟量扩展模块基础技术参数表1.模拟量扩展模块基础技术参数 分辨率与转换精度的区别分辨率是A /D 模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。

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S7-200 DC224XP DC DC DC的接线图说明
如上图中:“DC DC DC”表示输入输出均是直流,即是晶体管输出型。

下半为输入端,上半为输出端。

一、输入端说明
(1)输入端的每一个I口的公共端(在PLC内部我们无法看到)是接在一起的M,只需要接PLC本身的负极电源即可(即下半部的1M是~的公共端,接到其最右端的M 上则PLC这几个输入点的M点就都接到了电源的V-上了;而2M是~的公共端,接到其最右端的M 上则PLC这几个输入点的M点就都接到了电源的V-上了)。

(2)而PLC I口的接线端(就是我们能看到的接线的那些孔)与控制信号源,如按钮接到一起后再接到PLC下半部最右端的L+上即可构成一个通过按钮控制的闭合回路,从而当按下按钮时给一个输入信号。

二、输出端说明
输出端每个端口相当于内部E极接在一起的三极管的C极。

接在一起的E 极与外部电源V+接在一起,也就是每一组端口的L+。

C极就是输出点,其与负载一端相接,负载另一端接到外部电源V- 上,也就是每一组的M端。

注意西门子PLC输出点晶体管输出时均是PNP三极管输出24V高电平,而不是NPN型输出低电平。

其动作原理如下:
(1)外部电源V+接在三极管的E极形成输出端的公共端;而当三极管饱和导通以后,E极和C极之间是短路的,相当于一根导线,C极就是上图中的Q点,也就是我们在PLC上可以看见的几个输出点(1M,L+一组的~和2M,L+一组的~)。

(2)当基极有电源输出使得三极管饱和导通以后,EC之间电压降为0,即E 与C是一根导线,从而接到Q点,也就是说Q点接到了电源V+上,所以PLC输出时输出的是一个高电平24V。

(3)Q点是接在负载的一端的,负载另一端要接回到V- 与V+形成一个回路。

(4)输出点的V+与V- 最好是PLC外部电源,不能使用PLC本身的正负电源,以防止负载过大烧毁输出点。

总结:
(1)接线时,每一端口组的M接外部电源的V- (如:输出端的1M与2M),而每一端口组的L+接外部电源的V+(如:输出端的2个L+);
(2)每一个输出口接到负载以后,再从负载另一端接到外部电源的V-或者,每一端口组的M即可。

(3)每一个输入点组均有一个公共端M(如本PLC输入部分的1M与2M),但是没有L+;
(4)每一个输出点组均有一对M与L+(如本PLC输出部分的1M,L+与2M,L+)。

三、三极管工作原理
注:要想使管子饱和导通,则应该(NPN型)Ub>Ue,Ub>Uc;(PNP型)Ue>Ub,Uc>Ub.
补充三极管的工作原理:
三极管在电路中的工作状态以及工作条件:
三极管有三种工作状态:截止状态、放大状态、饱和状态。

当三极管用于不同目的时,它的工作状态是不同的三极管的三种状态也叫三个工作区域
即:截止区、放大区和饱和区:
(1)、截止区:当三极管 b 极无电流时三极管工作在截止状态,c到e之间阻值无穷大,c到e之间无电流通过。

NPN型三极管要截止的电压条件是发射结电压Ube小于即Ub-Ue<
PNP型三极管要截止的电压条件是发射结电压Ueb小于即Ue-Ub<
(2)、放大区:三极管的b极有电流,Ic和Ie都随Ib改变而变化,即c极电流Ic 和e极电流Ie的大小受b极电流Ib控制。

Ib越大,Rce越小,Ice越大;反之Ib 越小,Rce越大,Ice越小。

在基极加上一个小信号电流,引起集电极大的信号电流输出。

NPN三极管要满足放大的电压条件是发射极加正向电压,集电极加反向电压:
Ube=即Ub-Ue=
PNP三极管要满足放大的电压条件是发射极加正向电压,集电极加反向电压:
Ueb=即Ue-Ub=
(3)、饱和区:当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时,再增大Ib,Ic也不会增大,超出了放大区,进入了饱和区。

饱和时,集电极和发射之间的内阻最小,集电极和发射之间的电流最大。

三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路(即相当于一条导线),常与截止配合于开关电路。

NPN型三极管要满足饱和的电压条件是发射结和集电结均处于正向电压:
Ube>即Ub-Ue>
PNP型三极管要满足饱和的电压条件是发射结和集电结均处于正向电压:
Ueb>即Ue-Ub>。

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