• 西门子6SL3210-5FB11-0UF1
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产品描述

产品规格模块式包装说明全新品牌西门值+ 包装说明 全新 - 产品规格子

6SL3210-5FB11-0UF1

SIMATIC S7-200 CN 模拟输入 EM 231,仅用于 S7-22X CPU, 2模拟输入,Pt100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000,CU10, 电阻 150/300/600 欧姆, 15 Bit+符号位 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证
显示价格
6ES7231-7PD22-0XA8
SIMATIC S7-200 CN 模拟输入 EM 231,仅用于 S7-22X CPU, 4AE,+/-80 MV 和热敏元件 类型 J,K,S,T,R,E、N; 15 Bit+符号位 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证
西门子数字量模板6ES7223-1BM22-0XA8
功能
时钟和电池模块
√ 实时时钟和日历
(对于 221/222 CN CPU)
√ 一般可备份 200 天
电池模块
√ 备份(数据块)
√ 一般可备份 200 天
内存模块(存储卡模块)
√ 程序传送和备份
√ 数据记录文件,配方
文件和通用文件存储
可选配件:
存储卡模块
实时时钟模块
电池模块
技术规范
CPU 221、CPU 222、CPU 224、CPU 224XP、CPU 224XPsi 与 CPU 226 相同技术参数
特点
CPU 221, 222, 224, 224 XP, 226
32 位浮点计算,符合 IEEE 标准

可组态的全集成 PID 控制器
√,多可集成 8 个单独的 PID 控制器
位处理速度
0.22 μs
时间控制中断
2(循环时间为 1 到 255 ms 之间,分辨率为 1 ms)
硬件中断(输入处进行边沿检测)
多 4 个输入
标志、定时器、计数器
每个 256
高速计数器
4–6(取决于 CPU),多 30 kHz,CPU 224 XP 为 200 kHz
脉冲输出(脉宽或调频)
2 个输出,每个为 20 kHz(对于 DC),CPU 224 XP 为 100 kHz
程序和数据存储器
掉电保护(非易失)
掉电时动态数据的储存
掉电保护:内部**电容和/或附加电池模块*了非易失性:使用 STEP 7-Micro/WIN、TD200C 或用户程序向集成的 EEPROM 装载数据
使用电池模块对动态数据的掉电保护
一般 200 天
集成通信接口
√,RS 485 接口支持下列工 作模式:PPI 主站或从站/MPI 从站/自由口(自由组态的 ASCII 协议)
特率
187.5 kbaud (PPI/MPI) 或 115.2 kbaud(自由口)
编程软件
STEP 7-Micro/WIN 支持所有标准,如 STL、CSF 或 LAD
可选的程序存储模块
√,CPU 中编程,用于程序传输、数据记录、配方、文档记录
DC/DC/DC

电源电压
24 V DC
数字量输入
24 V DC
数字量输出
24 V DC, 0.75 A,并联,具有*高的切换能力
AC/DC/继电器

电源电压
85 – 264 V AC
数字量输入
24 V DC
数字量输出
5 – 30 V DC 或 5–250 V AC, 2 A(继电器)
西门子数字量模板6ES7223-1BM22-0XA8温度测量模块
16 位分辨率(15 位 +1 符号位)
T,S,R,E,N,K,J,TC,
100,200,500,1000 ohm Pt100
特殊模块
因特网和内置 Web 服务器;SIWAREX 称重传感器单元;运动;调制解调器
网络功能
串行通讯;AS-Interface;Profibus-DP 从站;模拟电话;
以太网/因特网;GPRS;Modbus 主站/从站
网络主站功能
Modbus RTU 主站和 AS-Interface 主站
低噪声运行得益于柴电推进系统
Blue Drive Plus C系统助力提高安全性并降低运营成本
预计2020年初下水
西门子将代表位于路易斯安那州的海湾群岛船厂为一艘区域级考察船(RCRV)提供推进系统。该船由美国俄勒冈州立大学(OSU)运营,用于考察和监测沿海地区的生态系统,目的是促进和推动沿岸海洋科学发展。订单金额达到数千万美元

右手定则计算方法

电流元I1dι对相距γ12的另一电流元I2dι的作用力df12为:

μ0I1I2dι2&TImes;(dι1&TImes;γ12)

df12=─────────────

4πγ123

式中dι1.dι2的方向都是电流的方向;γ12是从I1dι指向I2dι的径矢。安培定律可分为两部分。其一是电流元Idι(即上述I1dι)在γ(即上述γ12)处产生的磁场为

μ0Idι&TImes;γ

dB=───────

4πγ3

这是毕-萨-拉定律。其二是电流元Idl(即上述I2dι2)在磁场B中受到的作用力df(即上述df12)为:

df=Idι&TImes;B

右手定则的操作方法

右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中,若磁感线垂直进入手心(当磁感线为直线时,相当于手心面向N极),大拇指指向导线运动方向,则四指所指方向为导线中感应电流(动生电动势)的方向。一般知道磁场、电流方向、运动方向的任意两个,让你判断第三个方向。

(这段在人教物理选修3-2,**单元中有提及)

右手螺旋定则:(即安培定则)用右手握螺线管,让四指弯向与螺线管的电流方向相同,大拇指所指的那一端就是通电螺线管产生的磁场的N极。直线电流的磁场的话,大拇指指向电流方向,另外四指弯曲指的方向为磁感线的方向(磁场方向或是小磁针北极所指方向或是小磁针受力方向

右手定则注意事项

应用右手定则时要注意对象是一段直导线(当然也可用于通电螺线管),而且速度v和磁场B都要垂直于导线,v与B也要垂直。

右手定则能用来判断感应电动势的方向,如用右手发电机定则判断三相异步电动机转子的感应电动势方向。

产生右手定则的原因在于,电,磁,质量构成的三维,右手定则代表电维,磁维,质量信息梯度维。

在区分右手定则与左手定则的问题上,有四字口诀:左力右感。

参见左手定则与右手定则



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