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智能制造网供应网 6EP1933-2EC41

6EP1933-2EC41

  • 产地
  • 所在地
  • 南京
  • 广东广州市

更新时间:2021-02-12

有效日期:已过期

产品详情

 

产品 规格:【德国原装,全新*】
产品 质量:【*,假一罚十】
产品 价格:【薄利多销,行业zui低】
产品 货期:【库存销售,现买现卖】

 

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6EP1961-3BA01

SITOP 缓冲模块

  • 产品信息细节

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  • 技术数据

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技术数据

SITOP 缓冲模块
SITOP PSE201U 缓冲模块 缓冲时间 100 MS 至 10 S 取决于负载电流
输入
供电电压 DC 时 额定值24 V
电压波形 在输入端DC
输入 电压范围24 ... 28.8 V DC
断电桥接方式备用时间:40 A 负载电流:200 ms;20 A 负载电流:400 ms;10 A负载电流:800 ms;5 A 负载电流:1.6 s。与 6EP1 437-3BA10一同使用时,备用时间减少 100 ms。与 6EP1 336-2BA20 一同使用时的zui长备用时间为 100 ms。
输出
输出电压公式VIN - 约1 V
输出电流 
● 额定值40 A
保护和监测
显示方式 
● 针对正常运行绿色 LED 表示“电压 > 20.5 V”
产品组件 PC 接口
接口规格
安全
电位隔离 入口与出口之间是的
设备保护等级Class I
资格证明 
● CE标识是的
● 作为对美国许可证UL-Listed (UL 508), 文件 E197259, CSA (CSA C22.2 No. 14, CSA C22.2 07.1)
● 参考 ATEXIECEx Ex nA nC IIC T4 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc; cCSAus(CSA C22.2 No. 213, ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2, Group ABCD, T4
● C-Tick
造船许可GL, ABS
防护等级 IPIP20
EMC
标准 
● 适用于干扰发射EN 55022 B 类
● 适用于抗干扰性EN 61000-6-2
运行数据
环境温度 
● 运行期间0 ... 60 °C; 自然对流
● 运输期间-40 ... +85 °C
● 存放期间-40 ... +85 °C
气候级 符合 IEC 60721气候类型为 3K3,无冷凝
机械装置
电气连接规格螺栓连接
● 在输入端+: 每 0.5 ... 10 mm² 1个螺钉型端子
● 输出端上-: 每 0.5 ... 10 mm² 1个螺钉型端子
● 适用于控制电路和状态信息-
宽度 外壳的70 mm
高度 外壳的125 mm
深度 外壳的125 mm
须遵守间距 
● 上50 mm
● 下50 mm
● 左0 mm
● 右0 mm
净重1.2 kg
产品特点 外壳的 可顺序排列的壳体是的
紧固类型安装在DIN导轨 EN 60715 35x7.5/15上
平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时2 538 071 h
参考标示 符合 DIN EN 81346-2T
其他说明在输入电压额定值和 +25 °C 环境温度下技术数据有效(如果没有特殊说明)
 

 

 

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应用

SITOP PSU8600 电源系统用作带有联网自动化系统的大型机器设备的*直流电源PSU8600 可通过其两个端口直接集成到 LAN 基础设施中。

通过监控各个直流支路是否发生过载和短时电源故障(断电),可取得直流电源供电*可靠性。通过提供综合诊断和维护信息(例如,输出的负载状态、相/电网故障、过热),可取得全面透明性并实现快速故障定位。

通过测量各个输出的当前功率和电压值以及在终端期间通过 PROFIenergy 分别激活和禁用直流输出,可实现能量优化的运行。

设计

基本装置

  • SITOP PSU8600,三相电源,24 V DC/20 A/4x 5 A,带四个输出(每个输出zui大 5 A)和两个 Ethernet/PROFINET 端口
  • SITOP PSU8600,三相电源,24 V DC/20 A,带有一个输出和两个 Ethernet/PROFINET 端口
  • SITOP PSU8600,三相电源,24 V DC/40 A/4x 10 A,带四个输出(每个输出zui大 10 A)和两个 Ethernet/PROFINET 端口
  • SITOP PSU8600,三相电源,24 V DC/40 A,带有一个输出和两个 Ethernet/PROFINET 端口

模块化系统,包括:

  • SITOP CNX8600 4x 5 A(带 4 个输出的扩展模块,每个输出 5 A)
  • SITOP CNX8600 4x 10 A(带 4 个输出的扩展模块,每个输出 10 A)
  • SITOP BUF8600 100 ms/40 A(缓冲模块,40 A 下为 100 ms)
  • SITOP BUF8600 300 ms/40 A(缓冲模块,40 A 下为 300 ms)
  • SITOP BUF8600 4 s/40 A(缓冲模块,4 s 下为 40 A)
  • SITOP BUF8600 10 s/40 A(缓冲模块,10 s 下为 40 A)

可将zui多三个 CNX8600 扩展模块以及zui多两个 BUF8600 缓冲模块连接到 PSU8600 基本设备。通过 System Clip Link(用于提供系统数据和电源的连接插头),可在模块顶部进行连接,无需进行接线。zui多六个附加模块的顺序任意的,即使随后添加模块,也无需改变现有配置。

功能

为连接的负载供电

可对电源系统的每个输出分别设置电源电压。这意味着,可以仅通过一台同时为具有不同额定电压的负载供电。另外,还可以单独补充不同电缆长度所引起的电压降,也就是可为每个负载提供*电压。

监控输出是否过载

可分别监控电源系统的每个输出是否过载。如果负载电流超出设置的响应阈值,则将根据的时间-电流特性将该输出关断。所有其它输出的供电不受影响。

启用和禁用输出

可直接在设备上手动启用或禁用每个输出(例如,用于调试或维护),并可以复位过载脱扣。也可以使用远程信号(24 V 输入)远程复位因过载而被禁用的输出。

另外,还可使用集成的 Ethernet/PROFINET 接口,通过程序来控制输出的启用和禁用。这也意味着,可以通过 PROFIenergy 在中断期间禁用具体输出以节省能量。

通信

运行期间,可通过集成的 Ethernet/PROFINET 接口来查询和处理综合诊断信息,以获得设备状态以及各个输出的状态。从而实现全面透明性、极短停机时间和快速故障定位。通过集成式 Web 服务器,也可对电源系统进行远程监控。

缓冲

发生短时电源故障时,该缓冲模块通过其储能单元为各输出提供负载电流免维护型电解电容器或双层电容器用作储能单元。

集成

用于基于 TIA 的自动化系统的软件

使用提供的不同软件组件,可方便地将 SITOP PSU8600 集成在 TIA 环境中。

通过 TIA Portal 方便地进行组态。通过 SIMATIC S7-300、S7-400、S7-1200 和 S7-1500 的函数块,还可集成在 STEP 7 用户程序中。

使用现成可用的 PSU8600 面板(用于 WinCC),可以显示电源系统的全面运行与诊断数据。

TIA Portal

  • 通过拖放操作,方便且故障安全地将 SITOP PSU8600 集成在 PROFINET 网络中
  • 通过从 TIA Portal 硬件目录中简便选择,可方便地配置 PSU8600 基本单元和 CNX8600 和 BUF8600 附加模块。
  • 可在以下免费下载 TIA Portal V13 或更高版本的 HSP(硬件支持包):
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/102254062
  • 用于 STEP 7 V 5.5 的免费 GSD 文件(通用站描述)
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/102254061

通过 TIA Portal,可顺利建立 SITOP PSU8600 与控制器间的 PROFINET 连接

STEP 7 函数块

提供了用于 SIMATIC S7-300/400/1200/1500 上的 STEP 7 用户程序的函数块。通过这些函数块,可进一步处理 PSU8600 操作数据。

  • 用于 STEP 7 V5.5 的函数块
  • 用于 STEP 7 V13 的函数块

可从以下免费下载:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/102379345

用于 WinCC 的面板

现成可用的面板可节省对 SITOP PSU8600 的可视化进行编程的时间。面板显示出电源系统和各个输出的所有相关状态和值,可用于以下系统:

  • 用于 WinCC V7.3 的面板
  • WinCC flexible 2008 SP3 的面板
  • 用于 WinCC Comfort/Advanced/ Professional V13 的面板

可从以下免费下载:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/102379345

 

 

西门子产品订货号:6EP1933-2EC41

西门子产品价格:168  RMB

西门子产品净重:0.220 Kg

西门子产品承诺:质保一年,原装*

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可编程器件在以太网集线器中的应用

 

  1 引言

  随着以太网技术的发展和成熟,应用范围日益广泛。以太网的互联技术也从早期采用同轴电缆的总线式网络发展到现在的多层 交换机方式。传输和交换的效率和可靠性大为提高。在普通的商用网络中由于交换机性能高,扩展性强等优势,逐渐成为了以太网互联的主流技术,而集线器技术已经基本不再使用,逐渐淡出市场。但是在某些特殊的应用场合需要使用一些特殊的技术,比如网络安全方面的数据监测、攻击检测、防范等。网络系统往往需要将每 一个网络端口的数据进行收集和分析,如果使用交换机来完成,需要交换机具有特殊的端口监视能力,势必导致交换及设计复杂,使用成本高昂。如果使用集线器技术,虽然传输交换的效率会低一些,但是要实现监测和数据收集将变得很容易。另外,集线器还有传输延时小、响应速度快等特点,对于要求实时性能的系统而言也 是一种优势。目前通用的集线器已基本停产,元器件厂商也停止开发有关元器件,因此有必要采用其它方式来实现集线器的功能。本文介绍一种用可编程器件 FPGA实现集线器的原理和方法。

  2 集线器工作原理

  集线器(Hub)工作于IS0(标准化组织)的 OSI(开放系统互联)七层模型中的物理层,其实质是一个多端口的中继器。主要功能是对接收到的信号进行再生放大.以扩大网络的传输距离。因为以太网遵循 "先听后说"的CSMA/CD协议,所以计算机在发送数据前首*行载波侦听。只有当判定网络空闲时,才发送数据。早期的总线方式就是所有网络中的计算机通过一条有T型分支的同轴电缆互联起来,计算机的网络接口利用同轴电缆这个共享的介质完成载波侦听和冲突检测,从而进行有效的数据包传递。而现在普遍使用 的交换机则不需要检测载波,也不存在共享介质冲突等情况。集线器正是利用了以太网共享介质这个特性,实现数据包的广播传递方式,从而实现监测、数据收集等 功能。虽然集线器可以提供独立的网络接口和通道与计算机连接,但在集线器内部,仍然采用单独的内部总线作为共享介质。当来至多个端口数据包同时出现时必然 产生碰撞和冲突现象。根据冲突检测的原理,这时发生碰撞和冲突的数据包会丢失,因此,集线器会强化冲突,使得所有连接在该集线器上的计算机网络接口都能正确判断数据包的冲突,网络接口就可以根据一定的规则重发该数据帧。也是因为如此,集线器的规模一般不能太大,而且网络上数据包有效传输负载率也不能太高,否则发生冲突的概率会大大增加,造成数据多次重发,甚至丢包,影响网络的传输可靠性。系统设计时必须要考虑集线器的这些特性。

  3 集线器的实现

  3.1 实现方法

  以太网物理层的帧结构包含前导码、定界符和物理层净荷,集线器根据前导码和定界符 识别出数据包进行处理。目前通用的以太网物理层收发器技术已经非常成熟。以100M以太网物理层接口器件为例,可以提供MII以及RMII等接口与数据包处理电路相连。因此,本文以RMII接口为例对集线器实现原理进行阐述。集线器要实现的功能主要有数据接收、冲突检测、冲突加强、数据广播。

  数据接收功能主要实现从各端口接收到的CRS_DV和 RXD中提取出有效的数据包,如图1所示,提取的依据是在接收到的CRS_DV有效并且RXD未发生载波错误的前提下,前导码和SFD(定界符)以后的数 据为有效的净荷数据。由于集线器对接收的数据不作改变,直接再生后转发,所以数据存储只需几个时钟周期,便于后续处理电路判断和转发。


 

  冲突检测是根据各端口的数据包是否同时到达作为判定依据的,若两个或两个以上的端口有数据包同时到达,则被认为发生了数据包冲突,集线器对冲突的反应是 加强冲突,亦即在检测到冲突期间向所有端口发送强化冲突包,若冲突依然存在,则间隔960ns后继续加强冲突,直到冲突消失。在发送加强的冲突信号期间应保证其完整性,即使冲突加强期间,检测到冲突消失,也要把加强的冲突信号发送完毕。

  数据广播是将某个端口收到的数据向其它的所有端 口发送,这是集线器的基本功能,也是集线器在各个端口之间转发数据包的*工作方式。如图2所示,TX_EN是发送使能,TXD是发送数据。发出的数据包 含前导码、定界符和净荷数据。

  另外,如果FPGA规模允许,设计上还可以在可编程芯片中实现物理层功能,由FPGA处理信号电平变 换、时钟提取、数据编解码等功能,进一步提高系统的集成度和可靠性。

  3.2 仿真波形

  本文中设计的集线器是多端 口的,可编程器件实现完成后进行了模拟仿真,图3是无冲突的情况的仿真波形,集线器将收到的端口1的数据转发给所有端口,图中 rx_dv_in是端口的载波侦听/数据有效标志,rxd rmii0是端口0的接收数据,tx en 0ut是端口的发送使能,txd_mii0、txd_rmii2、txd_rmii3是其中3个端口的发送数据。此时没有冲突,数据包正常广播出去。

  图4中集线器同时收到端口0和端口1的数据的仿真波形图,数据包发生冲突,因此冲突检测标志collision detect置高电平,然后集线器加强冲突collision enhance置高电平.期间向所有端口发送强化冲突信息、并且接收到的所有数据丢弃,以使端口重新发送数据。

 


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