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三合致力于推动世界智慧工厂的进程 确保工业4.0时代的早日到来
主要优势产品西门子:S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、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
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驱动 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
1. S7通信简介
S7通信是S7系列PLC基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET网络的一种优化的通信协议,主要用于S7300/400PLC之间的通信。SIMATIC S7- PN CPU包含一个集成的 PROFINET 接口,该接口除了具有 PROFINET I/O功能,还可以进行基于以太网的S7通信。SIMATIC S7- PN CPU支持无确认数据交换、确认数据交换和单边访问功能。功能块的调用如图1、图2所示。
块 S7-400 |
块 S7-300 |
描述 | 简要描述 |
SFB 8 | FB 8 | 用于发送 | 无确认的快速数据交换,发送数据后无对方接收确认。 |
SFB 9 | FB 9 | 用于接收 | |
SFB 12 | FB 12 | 用于发送 | 确认数据交换,发送数据后有对方接收确认。 |
SFB 13 | FB 13 | 用于接收 | |
SFB 14 | FB 14 | 读数据 | 单边编程读访问。 |
SFB 15 | FB 15 | 写数据 | 单边编程写访问。 |
表1
图1
图2
要通过 S7-PN CPU 的 集成PROFINET 接口实现S7 通信,需要在硬件组态中建立连接。
2. 硬件及网络组态
CPU采用两个315-2PN/DP,使用以太网进行通信。
在STEP7中创建一个新项目,项目名称为PN S7。插入两个S7-300站,在硬件组态中,分别插入CPU 315-2 PN/DP。如图3所示。
图3
新建以太网,打开“NetPro”设置网络参数,选中CPU,在连接列表中建立新的连接。如图4所示。
图4
然后双击该连接,设置连接属性。在“General”属性中块参数ID = 1,这个参数即是下面程序中的参数“ID”。在SIMATIC 315PN-1中激活“Establish an active connection”,作为Client端,SIMATIC 315PN-2作为Server 端。
3. 软件编程
3.1. 无确认数据交换
SFB/FB 8 "USEND" 向类型为“URCV”的远程伙伴SFB/FB发送数据。执行发送过程而不需要和SFB/FB伙伴进行协调。也就是说,在进行数据传送时不需要伙伴SFB/FB进行确认。
S7-300:在REQ的上升沿处发送数据。在REQ的每个上升沿处传送参数R_ID、
ID和SD_1。在每个作业结束之后,可以给R_ID、ID和SD_1参数分配新数值。
S7-400:在控制输入REQ的上升沿处发送数据。通过参数SD_1到SD_4来指向要
发送的数据,但并非都需要用到所有四个发送参数。
然而,必须确保参数SD_1到SD_4/SD_1和RD_1到RD_4/RD_1 (在相应通讯伙
伴SFB/FB "URCV" 上)所定义的区域在以下几个方面保持一致:
? ®编号
? ®长度
? ®数据类型
参数R_ID必须在两个SFB中完全相同。如果传送成功完成,则通过状态参数DONE来表示,此时其逻辑数值为1。
SFB/FB 9 "URCV" 从类型为“USEND”的远程伙伴SFB/FB中异步接收数据,并
把接收到的数据复制到组态的接收区域内。
当程序块准备好接收数据时,EN_R输入处的逻辑值为1。可以通过EN_R=0来取
消一个已激活的作业。
S7-300:在EN_R的每个上升沿处应用参数R_ID、ID和RD_1。在每个作业结束
之后,可以给R_ID、ID和RD_1参数分配新数值。
S7-400:通过参数RD_1到RD_4来指向接收数据区。
必须确保参数RD_i/RD_1和SD_i/SD_1 (在相应通讯伙伴SFB/FB "USEND"
上)所定义的区域在以下几个方面保持一致:
?® 编号
? ®长度
? ®数据类型。
通过NDR状态参数逻辑数值为1来指示已经成功完成复制处理过程。参数R_ID必须在两个SFB/FB上完全相同。
打开SIMATIC 315PN-1的OB1,在OB1中依次调用FB8,FB9如图5、图6所示:
图5
程序中的参数说明见表2
参数 | 描述 | 数据类型 | 存储区 | 描述 |
REQ | INPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 上升沿触发工作 |
ID | INPUT | WORD | M、D、常数 | 连接ID |
R_ID | INPUT | DWORD | I、Q、M、D、L、常数 | 连接号,相同连接号的功能块互相对应发送/接收数据 |
DONE | OUTPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 为1时,发送完成 |
ERROR | OUTPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 为1时,有故障发生 |
STATUS | OUTPUT | WORD | I、Q、M、D、L | 状态代码 |
S7-300: SD_1 S7-400: SD_i (1 ≤ i ≤ 4) |
IN_OUT | ANY | M、D、T、Z I、Q、M、D、T、C | 发送数据区 |
表2 FB8参数说明
图6
程序中的参数说明见表3
参数 | 参数 | 数据类型 | 存储区 | 描述 |
EN_R | INPUT | BOOL | I、Q、M、D、L、常数 | 为1时,准备接收 |
ID | INPUT | WORD | M、D、常数 | 连接ID |
R_ID | INPUT | DWORD | I、Q、M、D、L、常数 | 连接号,相同连接号的功能块互相对应发送/接收数据 |
NDR | OUTPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 为1时,接收完成 |
ERROR | OUTPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 为1时,有故障发生 |
STATUS | OUTPUT | WORD | I、Q、M、D、L | 状态代码 |
S7-300: RD_1 S7-400: RD_i (1 ≤ i ≤ 4) |
IN_OUT | ANY | M、D、T、Z I、Q、M、D、T、Z | 接收数据区 |
表3 FB9参数说明
同样,在SIMATIC 315PN-2的OB1中,调用FB8/FB9。通信双方的“R_ID”均设为0。将SIMATIC 315PN-1的MB100-MB109赋值B#16#02,在SIMATIC 315PN-2中,将FB9的“EN_R”置1,然后在SIMATIC 315PN-1中,将FB8中“REQ”设置上升沿信号,此时SIMATIC 315PN-2的MB110-MB119接收到B#16#02。如图7所示。
图7
同理,将SIMATIC 315PN-2 的MB100-MB109赋值为B#16#03,SIMATIC 315PN-1的MB110-MB119接收到B#16#03。如图8所示。
图8
3.2. 确认数据交换
SFB/FB 12 "BSEND" 向类型为“BRCV”的远程伙伴SFB/FB发送数据。通过这种
类型的数据传送,更多的数据可以在通讯伙伴之间传输,超过任何其它用于组态的
S7连接的通讯SFB/FB所能传输的数据量,通过集成PN口的S7-400和S7-300是65534字节。
要发送的数据区是分段的。各个分段单独发送给通讯伙伴。通讯伙伴在接收到最后
一个分段时对此分段进行确认,该过程与相应SFB/FB "BRCV" 的调用无关。在调用块之后,当在控制输入REQ上有上升沿时,发送作业被激活。发送用户存储区中的数据与处理用户程序是异步执行的。
由SD_1指定起始地址和要发送数据的最大长度。可以通过LEN来确定数据域的作业指定长度。在这种情况下,LEN替换SD_1的长度区域。参数R_ID必须在相应的两个SFB/FB上完全相同。如果在控制输入R处有上升沿,则当前数据传送将被取消。如果传送成功完成,则通过将状态参数DONE的数值设置为1来进行指示。如果状态参数DONE或ERROR的数值为1,则在前一个发送处理结束之前,不能处理新的发送作业。
SFB/FB 13 "BRCV" 接收来自类型为“BSEND”的远程伙伴SFB/FB的数据。在收
到每个数据段后,向伙伴SFB/FB发送一个确认帧,同时更新LEN参数。在块调用完毕,并且在控制输入EN_R数值为1之后,块准备接收数据。可以通过EN_R=0来取消一个已激活的作业。
由RD_1指定起始地址和接收区的最大长度。由LEN指示已接收数据域的长度。
从用户存储区中接收数据与处理用户程序是异步执行的。参数R_ID必须在相应的两个SFB/FB上完全相同。通过状态参数NDR的数值为1来指示所有数据段的无错接收。接收到的数据保持不变,直到通过EN_R=1来重新调用SFB/FB 13为止。如果在数据的异步接收期间调用块,则将引发一个警告,该警告通过STATUS参数输出;如果当控制输入EN_R数值为0时进行调用,则接收将被终止,并且SFB/FB将返回到它的初始状态。
打开SIMATIC 315PN-1的OB1,在OB1中依次调用FB12,FB13如图9、图10所示:
图9
程序中的参数说明见表4
参数 | 描述 | 数据类型 | 存储区 | 描述 |
REQ | INPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 上升沿触发工作 |
R | INPUT | BOOL | I、Q、M、D、L、常数 | 复位,终止数据交换 |
ID | INPUT | WORD | M、D、常数 | 连接ID |
R_ID | INPUT | DWORD | I、Q、M、D、L、常数 | 连接号,相同连接号的功能块互相对应发送/接收数据 |
DONE | OUTPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 为1时,发送完成 |
ERROR | OUTPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 为1时,有故障发生 |
STATUS | OUTPUT | WORD | I、Q、M、D、L | 状态代码 |
SD_1 | IN_OUT | ANY | S7-300:M、DS7-400:I、Q、M、D、T、Z | 发送数据区 |
LEN | IN_OUT | WORD | I、Q、M、D、L | 发送数据的长度 |
表4 FB12参数说明
图10
程序中的参数说明见表5
参数 | 描述 | 数据类型 | 存储区 | 描述 |
EN_R | INPUT | BOOL | I、Q、M、D、L、常数 | 为1时,准备接收 |
ID | INPUT | WORD | M、D、常数 | 连接ID |
R_ID | INPUT | DWORD | I、Q、M、D、L、常数 | 连接号,相同连接号的功能块互相对应发送/接收数据 |
NDR | OUTPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 为1时,接收完成 |
ERROR | OUTPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 为1时,有故障发生 |
STATUS | OUTPUT | WORD | I、Q、M、D、L | 状态代码 |
RD_1 | IN_OUT | ANY | S7-300:M、DS7-400:I、 Q、M、D、T、C | 接收数据区 |
LEN | IN_OUT | WORD | I、Q、M、D、L | 接收到的数据长度 |
表5 FB13参数说明
同样,在SIMATIC 315PN-2的OB1中,调用FB12/FB13。通信双方的R_ID设为0,LEN设为10,将SIMATIC 315PN-1的MB120-MB129赋值B#16#04,在SIMATIC 315PN-2中,将FB13的“EN_R”置1,然后在SIMATIC 315PN-1中,将FB12中“REQ”设置上升沿信号,此时SIMATIC 315PN-2的MB130-MB139接收到B#16#04。如图11所示。
图11
同理,将SIMATIC 315PN-2 的MB120-MB129赋值为B#16#05,SIMATIC 315PN-1的MB130-MB139接收到B#16#05。如图12所示。
图12
3.3. 单边访问
可以通过SFB/FB 14 "GET",从远程CPU中读取数据。
S7-300:在REQ的上升沿处读取数据。在REQ的每个上升沿处传送参数ID、ADDR_1和RD_1。在每个作业结束之后,可以分配新数值给ID、ADDR_1和RD_1参数。
S7-400:在控制输入REQ的上升沿处启动SFB。在此过程中,将要读取的区域的相关指针(ADDR_i)发送到伙伴CPU。远程伙伴返回此数据。在下一个SFB/FB调用处,已接收的数据被复制到组态的接收区(RD_i)中。必须要确保通过参数ADDR_i和RD_i定义的区域在长度和数据类型方面要相互匹配。
通过中国地区的6SN1123-1AA00-0EA2西门子伺服电源模块正品现货状态参数NDR数值为1来指示此作业已完成。只有在前一个作业已经完成之后,才能重新激活读作业。远程CPU可以处于RUN或STOP工作状态。如果正在读取数据时发生访问故障,或如果数据类型检查过程中出错,则出错和警告信息将通过ERROR和STATUS输出表示。
通过使用SFB/FB 15 "PUT",可以将数据写入到远程CPU。
S7-300:在REQ的上升沿处发送数据。在REQ的每个上升沿处传送参数ID、ADDR_1和SD_1。在每个作业结束之后,可以给ID、ADDR_1和SD_1参数分配新数值。
S7-400:在控制输入REQ的上升沿处启动SFB。在此过程中,将指向要写入数据的区域(ADDR_i)的指针和数据(SD_i)发送到伙伴CPU。 远程伙伴将所需要的数据保存在随数据一起提供的地址下面,并返回一个执行确认。必须要确保通过参数ADDR_i和SD_i定义的区域在编号、长度和数据类型方面相互匹配。
如果没有产生任何错误,则在下一个SFB/FB调用时,通过状态参数DONE来指示,其数值为1。只有在最后一个作业完成之后,才能再次激活写作业。远程CPU可以处于RUN或STOP模式。如果正在写入数据时发生访问故障,或如果执行检查过程中出错,则出错和警告信息将通过ERROR和STATUS输出表示。
打开SIMATIC 315PN-1的OB1,在OB1中依次调用FB14,FB15如图13、图14所示:
图13
参数 | 描述 | 数据类型 | 存储区 | 描述 |
REQ | INPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 上升沿触发调用功能块 |
ID | INPUT | WORD | M、D、常数 | 地址参数ID |
ERROR | OUTPUT | BOOL | I、Q、M、D、L | 接收到新数据 |
STATUS | OUTPUT | WORD | I、Q、M、D、L | 故障代码 |
S7-300: ADDR_1 S7-400: ADDR_i (1 ≤ i ≤ 4) |
IN_OUT | ANY |
M、D I、Q、M、D、 T、C |
从通信对方的数据地址中读取数据 |
S7-300: RD_1 S7-400: RD_i (1 ≤ i ≤ 4) |
IN_OUT | ANY |
S7-300:M、D S7-400 I、Q、 M、D、T、C |
强大、坚固、灵活
可靠、耐用的全能系统 AS 410 是 SIMATIC S7-400 系列一款独特的新产品,特别 SIMATIC PCS 7 过程控制系统设计。该系统具有优秀的通用性,适用于所有领域。根据具体需求,该系统可组态为:
? 标准型 AS 410S 自动化系统
? 容错型 AS 410H 自动化系统
? 安全型 AS 410F/FH 自动化系统
凭借其高性能的硬件和优化的 V8.0 版固件, AS 410 首创性的 CPU 410-5H 过程控制器涵盖了传统 AS 412 至 AS 417 自动化系统的全部应用领域。其自动化性能可根据 SIMATIC PCS 7 过程对象 (PO) 数量灵活调整。
提供中国地区的6SN1123-1AA00-0EA2西门子伺服电源模块正品现货有以下数量过程对象的系统扩展卡:
? 100 PO
? 500 PO
? 1000 PO
? 1600 PO
? ≥ 2000 PO (PO 2k+)
该产品的 CPU 种类只有一种,优势凸显:不仅显著简化了自动化系统的选型和组态,而且降低了备件库存和工厂扩展工作量。
注:
AS 410 CPU 410-5H 过程控制器的组态以及用户块的加载都必须采用 SIMATIC PCS 7 工程软件 V8.0+SP1(包括硬件升级包 HUP CPU 410-5H)。
结构小巧,坚固耐用,功能强大,易于使用,适用于各种分布式控制应用
概览
AS 410 SMART 是一款结构小巧的集成自动化控制系统,即装即用,支持多达 800 个 SIMATIC PCS 7 过程对象 (PO)。
设计
AS 410 SMART 自动化系统共有以下两种规格:
? AS 410 SMART UC,采用 120/230 V AC/DC 电源
? AS 410 SMART DC,采用 24 V DC 电源
CPU 410 SMART 配备有一个 PROFINET IO 接口(双端口交换机,可连接最多 48 台 I/O 设备)和一个 PROFIBUS DP 接口(可连接多达 48 个 PROFIBUS DP 从站)。
使用 SIMATIC PCS 7 可调整控制器的性能,使其满足具体的需求。SIMATIC PCS 7 过程控制系统提供了一系列的自动化系统,可为您的应用提供适当的性能。自动化系统的特点是其高度的灵活性。它们在各种安全性和可用性阶段下具有可扩展性和可用性 — 从用于中小型规模工厂的相对便宜的标准解决方案到用于大型生产工厂的冗余系统。
在控制层,用户可选择多种不同性价比等级的自动化系统。
Compact Microbox 自动化系统 SIMATIC PCS 7 AS RTX
使用 S7-400 系列作为标准系统的模块自动化系统、高可用性和安全相关系统 这使用户能够将自动化系统的性能调整至工厂或工厂部门要求的最佳状态。这也就避免了代价高昂的产能过剩问题。
这使用户能够将自动化系统的性能调整至工厂或工厂部门要求的最佳状态。这也就避免了代价高昂的产能过剩问题。
在 SIMATIC PCS 7 过程控制系统的规模中,SIMATIC PCS 7 AS RTX 的性能属于较低水平。它是一个基于自动化系统、采用 AS 运行时系统形式的软件。即使 SIMATIC PCS 7 AS RTX 性能较低,但是它也具有很多功能。基于 SIMATIC Microbox PC 427B 的稳固和紧凑型自动化系统设计用于在高达 55 °C 的环境温度下持续进行 24 小时操作(无需维护)。
以上功能最令人印象深刻的是其在软件控制器中的快速程序处理,以及它的抗振动和抗干扰性,因为它没有风扇或转动的存储介质。SIMATIC PCS 7 AS RTX 的这些特点和紧凑型测量使它成为 S7-400 系列标准自动化系统的理想替代方案。它适用于工厂中密闭的分布式安装、成套设备和具有大型分布式基础结构的工厂。新控制器的应用领域非常广泛,从食品、化妆品和消费品行业到制药和水/废水处理之类的行业。
SIMATIC PCS 7 AS RTX 附带一个用于 250 PO 的 AS-Runtime 许可证、一个 2 GB 袖珍闪存卡(带有内置 Windows XP 操作系统),并且已经预装了 WinAC RTX 软件控制器和诊断软件 SIMATIC PC DiagMonitor。已使用 SIMATIC PCS 7 工程组态系统组态了系统。过程数据存储在缓冲 2 MB SRAM 中。单独的电源供应和主电源缓冲可避免数据丢失。
通过中国地区的6SN1123-1AA00-0EA2西门子伺服电源模块正品现货 PROFIBUS DP 接口将连接传感器/执行器和现场/过程设备的分布式 I/O ET 200 系统连接至 PROFIBUS DP/PA。在 SIMATIC PCS 7 AS RTX 中集成了两个以太网接口 10/1000/1000 兆比特/秒 (RJ45),用于与 SIMATIC PCS 7 子系统(例如操作员系统、工程系统或维护站)进行工厂总线通讯。
可使用 SIMATIC PC DiagMonitor 和 Maintenance Station,检测用于程序执行/监督、处理器、电路板温度和高级诊断/消息(例如工作时间计数器、硬盘/系统状态)的可组态监控功能,并对每一个 LED 进行分析和信号发送。
由于未组态风扇或硬盘,因此 SIMATIC PCS 7 AS RTX 省电且无需维护。
是小型工厂和工厂部门(多达约 350 个过程对象)执行自动化的经济高效的选择
节省空间的安装
可轻松集成到 SIMATIC PCS 7 系统及其子系统。
SIMATIC PCS 7 是基于 SIMATIC S7 400 控制器的自动化系统。由于具有模块化且无风扇的结构、高扩展性、稳固、长期可用性、广泛通讯选项、集成系统功能和可轻松连接至集中或分布式 I/O 设备的特点,因此它们可作为 SIMATIC PCS 7 自动化系统使用。
自动化系统的特点是其高度的多功能性。它们在各种安全性和可用性情况下具有可扩展性和可用性 — 从用于中小型规模工厂的相对便宜的标准解决方案到用于大型生产工厂的冗余系统。根据应用规模的大小,可根据性能、数量结构和通讯端口从一系列控制器中选择合适的控制器。
根据各自的功能,S7-400 系列模块自动化系统可分为以下几类:
标准自动化系统
高可用性自动化系统
安全相关自动化系统
SIMATIC S7-400H 类型的高可用性控制器配有两个 H-CPU。一旦主系统发生故障,即会将系统切换至备用站。它适用于具有热备份要求(过程切换时间少于 100 毫秒)的高可用性过程。高可用性自动化设计旨在降低生产过程中停机的风险。可在独立的工厂组态中或结合标准和故障保护型自动化系统,运行高可用性 SIMATIC PCS 7 自动化系统。
故障保护型自动化系统用于紧急应用(如果出现的问题危害人类生命或对工厂或环境带来破坏)。结合故障保护型 F 模块或分布式 I/O 系统 ET 200,或者直接通过现场总线连接故障保护型传送器,F/FH 系统会检测过程中的故障或自己内部的故障。发生故障时,它们会将工厂转换至安全状态。
模块化和无风扇安装
高扩展性和稳固性
标准或冗余组态
丰富的通讯选项
集成系统功能
集成安全功能(安全集成)
轻松连接至集成或分布式 I/O 设备
极高的处理和通讯性能
固定点增加或倍增的命令执行时间只有 0.03 微秒
大量输入/输出结构,大型工作内存高达 20 MB。
快速回应、迅速决策
垂直集成
运行时在分布式 I/O 设备中进行组态更改,避免高额的重启成本
通过 PROFIBUS,采用同步模式控制快速运行的机器
借助高速 CPU 获得较高生产能力 — 同时用于复杂计算功能和通讯任务
通过高效工程组态软件、最理想的 TIA 集成和轻松重复使用所有 SIMATIC 控制器上的用户程序,缩减上市时间
通过高可用性组态和高性能诊断功能获得较高系统可用性
只有一个系统用于标准和故障保护型应用,符合高安全性要求
借助开放自动化和稳固工业 PC,具有更高灵活性
通过分布式自动化,节省安装和调试时间和成本
通过全世界 190 多个国家提供全面的 SIMATIC 支持和服务,使产品走向全球化
创新型工业瘦客户端 SIMATIC ITC V3 (PRO) 采用尺寸为 15"、19" 和 22" 的显示屏。所有设备均配有高分辨率电容宽屏前端,并且根据不同的通信协议和高性能,它们既可以用于复杂的机械级操作员监控,也可以用于连接控制系统,比如在 SCADA 环境下。
本例中的 SIMATIC ITC 通过以太网连接到主机(比如 IPC、Panel PC、面板或服务器),并且支持通过 Web 浏览器功能的多种协议、 Sm@rtServer、 标准 RDP(远程桌面协议)以及 VNC(虚拟网络计算)进行通信。
产品概述
SIMATIC 工业瘦客户端 V3 引进了新一代设备,可在“分布式操作员监控”领域实现高性能任务。SIMATIC 工业瘦客户端系列提供一致的功能,同时具备高性能。相比之前的 SIMATIC 瘦客户端实现大量创新,包括:
SIMATIC ITC V3 工业瘦客户端与早期设备类似,均可本地组态或通过浏览器远程组态。SIMATIC ITC 本身不需要安装、许可证或其他软件。
在开始供货时支持以下协议:
瘦客户端与 PROFINET/以太网直连可以实现经济实用的分支拓扑,覆盖较大区域的同时将多个操作员站点连接到一个服务器。广泛的支持协议有利于 SIMATIC ITC 连接到几乎所有传统的服务器系统。
通过工业瘦客户端,您可以:
SIMATIC 工业瘦客户端的优势:
产品特性
接口
订货数据和订货号:
SIMATIC Rack PC 647B 是全新 SIMATIC IPC647C 的直接前身,可以提供大量创新功能。
SIMATIC Rack PC 647B 是一款极其紧凑型和功能强大的工业 PC,采用 19 英寸的设计。它仅有两个标准装置的高度并且安装深度较小,因此,尤其适合用于节省空间地实施快速运算和可视化任务(例如图像和数据处理),而且在标准 19 英寸的控制机柜(深度在 500 毫米以上)中也能实现最佳的空间利用率。
它使得 Rack PC 可以具有可扩展性和长期可用性,并且与 Rack PC 847B 具有以下一致性:
同样的长期可用主板,
同样的空间占用面积。
为了在高达 50°C 的环境温度中实现最高性能,SIMATIC Rack PC 647B 配备了功能强大且节能的英特尔酷睿 2 双核处理器。
尽管它具有高紧凑性,但是仍然可以使用以下多个集成接口和插槽实现灵活调整和扩展:
借助于两个可分组千兆比特以太网连接实现高数据传输速率
可选的 PROFIBUS/MPI 或 PROFINET 接口,具有三个端口可用于低成本连接 I/O 现场设备或用于耦合 SIMATIC S7
3 个长槽(2 个 PCI、1 个 PCIe x16)
通过 PCI-Express x16 图形卡(可选)获得较高的图形性能,可以实现双重监控
ADD 卡:用于显示器的 DVI-D 连接(可选)
6 个高速 USB 2.0 端口,其中两个布置在正面。返回页首
通过中国地区的6SN1123-1AA00-0EA2西门子伺服电源模块正品现货使用板载 PROFINET,可以更轻松地将新 SIMATIC PC 集成到网络中,以支持从公司级别到现场级别的集成的实时通讯。从而,可以在一条线上进行实时 IT 通讯以及 TCP/IP,这样可以节省安装和集成成本。具有集成的 3 端口交换机的智能控制器体系结构可以促进线形或树形拓扑结构的灵活和简便组装。
优势
板载 PROFINET 接口可以节省一个槽,从而可以将该槽用于其他 PC 卡
智能控制器体系结构 (ERTEC 400) 可以通过降低处理器负载来提高 PC 系统性能
完全支持软件 PLC WinAC RTX 2008
将 SIMATIC PC 优化集成到 PROFINET 组态(STEP 7 和 NCM-PC)
通过状态指示灯轻松调试和诊断,以实现高效自我诊断