为提高电压进行串联
为了达到 48 V 的直流输出电压,可以串联两个相同型号的 24 V SITOP PSU100S 电源。 其中个电源的“–”端子和个电源的“+”端子相连。 个电源的“+”端子以及个电源的“–”端子连接到负载。
根据次级输出电压接地点的不同,可以实现 +48 V、±24 V 或 -48 V 的电压。
负载分布不对称时不能保证功能正常运行。
warning
警告
故障情况下不能确保 SELV
两个电源串联时,在故障情况下,不能确保持续输出允许的 60 V SELV 直流电压(根据 EN 60950-1 )
SITOP DC UPS电池模块
输出电压/电流 24 V/3.2 Ah
订货号 6EP1935-6MD11
输入电压 *充电终止电压:26.4~27.3VDC(>+20oC),27.3~29.0VDC(<+20oC)
额定输入电流 zui大充电电流0.7 A
额定输出电压 24 V DC,22 ~ 27.0 V DC
额定输出电流 10 A
额定效率(约) 不适用
过载和短路保护 7.5 A/32 V
并联切换 √
无线干扰抑制(EN55022)
防护等级(EN60529) IP00
环境温度 -10 ~ +50 oC
安装 DIN导轨或壁式安装
尺寸 H x D(mm) 190 x 151 x 82
重量(约) 3.5 kg
认证 CE, cURus, ATEX, cCSAus Class I Div 2, GL, ABS
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SITOP电源模块SITOP modular高性能模块化电源 6EP1333-3BA00
SITOP modular高性能模块化电源 6EP1334-3BA00
SITOP modular高性能模块化电源 6EP1336-3BA00
SITOP modular高性能模块化电源 6EP1336-3BA10
SITOP modular高性能模块化电源 6EP1436-3BA00
SITOP modular高性能模块化电源 6EP1337-3BA00
SITOP modular高性能模块化电源 6EP1437-3BA00
SITOP modular高性能模块化电源 6EP1437-3BA10
SITOP smart窄型标准电源 6EP1332-2BA10
SITOP smart窄型标准电源 6EP1333-2AA01
SITOP smart窄型标准电源 6EP1333-2BA01
SITOP smart窄型标准电源 6EP1334-2AA01
SITOP smart窄型标准电源 6EP1334-2BA01
SITOP smart窄型标准电源 6EP1434-2BA10
SITOP smart窄型标准电源 6EP1436-2BA10
SITOP smart窄型标准电源 6EP1437-2BA20
LOGO!Power扁平型电源 6EP1331-1SH03
LOGO!Power扁平型电源 6EP1332-1SH52
SITOP附加模块 6EP1931-2FC21
SITOP附加模块 6EP1935-6MD11
SITOP附加模块 6EP1961-2BA00
SITOP附加模块 6EP1961-3BA01
工作原理:开关电源的工作过程相当理解,在线电源中,让功率晶体管工作在线模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。开关电源伯特图与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。*这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点
数据块DB
什么是数据块DB?数据块用于存储程序数据,分为全局数据块和背景数据块。数据块就相当于其他的变量地址,访问方式分为直接和间接寻址方式。在创建db块时,如果需要可以插入建好的。对于背景数据块,它与函数块相关联,存储FB的输入、输出、输入/输出、静态变量的参数,其变量只能在FB中定义,不能在背景数据块中直接创建,程序中调用FB时,可以分配一个创建的背景DB,也可以直接定义一个新的DB块,该DB块将自动生成并作为这个FB的背景数据块
符号访问 lt;变量名>;例如:Data_Block_1.Var1;
地址访问 lt;变量长度及偏移量>:DB1.DBX0.0;DB1.DBB0;DB1.DBW0;DB1.DBD0。
注意:复杂数据类型只能符号寻址。
函数F
数组表示的是由固定数目的同一数据类型的元素组成的一个域,格式为:域名:ARRAY[下索引值 大索引值]of数据类型,比如data:ARRAY[0 7] of INT。
数组可以使用单个数组元素例如"DB1".Static_1[1],也可以使用整个数组例如"DB1".Static_1。
多维数组可以降维使用,例如三维数组:3D[0 2,0 3,0 4]of Int是一个3×4×5大小的Int数组,3D[0]是一个4×5大小的二维Int数组,3D[0,1]是一个5个元素的一维Int数组,当然多维数组下标也可以换成变量,例如3D[Tag_1,1]这种。
系统数据类型SDT
系统数据类型SDT是由系统提供,并且具有预定义的结构,它的结构由固定数目的具有各种数据类型的元素构成,不能更改系统数据类型的结构。系统数据类型只能用于特定指令,比如定时器使用的IEC_TIMER 16数据类型,可用于“TP”、“TOF”、“TON”、“TONR”、“RT”和“PT”指令。系统数据类型还有很多个,具体可以参考手册哦,这里不做详细介绍。
编程软件:S7EDP—MicowiSMART,CPU配置:ST20 DC/DC/DC;
B变频器:VFD 007 B 23 A (2hp 1.5KW) ;
功能:控制变频器的启停,设定变频器的运行频率,读取变频器的主要运行参数,输出频率,输出电压,输出电流。
程序如下:CP上电给M0.0起始的16个位复位,对MD2、VW2存储区清0。
在不使用触摸屏的情况下,调试程序时可通过编程软件状态表监控这些数据,实际使用的时候可在变器显示面板进行切换,在功能码“00-04”选项可直观的读到这些参数。
给VW2赋值写入频率,外接一个自复位按钮,按一次I0.3增加频率;按一次I0.4减少频率。变频器参数设定:
02—00 频率来源设定:“04” 由通信 RS—485输入;
02—01 运转指令来源设定:“04”由 RS—485通信,界面操作键盘STO键无效
01—07 输出频率上限 50.00
01—08 输出频率下限 0.00
09—00 通信地址 01
09—01 通信传输速度 02 19200
09—04 通信资料格式 04 8,E,1 for RTU
00—04 查看变频器的运行参数,可在下图通过操作面板切换查看。
电动机参数根据自身铭牌内容在变频器相应的功能码设定。
通信协议地址的转换
驱动器的运转命令寄存器“2000H”是16#数,转为10#数“8192”,再加MODBUS地址偏移位1,为“8193”,前面在添上类型数“4” ,为48193。
数据内容:正方向运转要加上启动内容,用二进制表示,低8位0001 0010,转16#为12;
反方向运转要加上启动内容用二进制表示,低8位0010 0010,转16#为22;
停止为16#1。