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シマティックインターフェイスモジュール 6ES7360-3AA01-0AA0 6ES7 360-3AA01-0AA0 6ES736O-3AAO1-OAAO
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シマティックインターフェイスモジュール 6ES7360-3AA01-0AA0 6ES7 360-3AA01-0AA0 6ES736O-3AAO1-OAAO

起源の場所 ドイツ
ブランド名 SIMENS
証明 CE RoHS
モデル番号 6ES7360-3AA01-0AA0
製品詳細
状態:
新しいファクトリーシール(NFS)
商品番号:
6ES7360-3AA01-0AA0
MFg:
シメンス
起源:
ドイツ
正味重量:
0.245kg
ハイライト: 

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支払いと配送条件
最小注文数量
1個
パッケージの詳細
オリジナルの梱包
受渡し時間
0-3幾日
支払条件
T/T、ペイパル、ウェスタンユニオン
供給の能力
100個/日
製品説明

シメンス 6ES7360-3AA01-0AA0 シンマティック S7-300 IM 360 セントラルラック送信インターフェースモジュール,Kバス,最大3つの拡張ラックに接続,350mA,40×125×120mm,225g


概要

についてシメンス 6ES7360-3AA01-0AA0IM 360は,複数のラックS7-300の構成を開始する中央ラックインターフェースモジュールです.

中央ラックのCPUと電源からS7-300のバックプレーンバスを取り出し 接続ケーブルを通って外へ伸ばします最大3つの拡張ラックまで.

各拡張ラックは,独自のIM 361受信モジュールを通じてこの拡張バスを受け取り,組み合わせた結果は,複数の物理ラックを1つとしてカバーするS7-300システムです.CPUの視点から一貫したPLCステーション.

機械の自動化タスクが1つのS7-300ラックが提供できるより多くのI/Oまたは特殊機能モジュール容量を必要とする場合,IM 360はその拡張が始まる場所です.

中央ラックのモジュールスロットに設置します. 通常はCPUのすぐ右側のスロットです.残りのスロットを満たす信号と機能モジュールで,外部へのデータリンクを確立します.

STEP 7のプログラマの視点では,接続された拡張ラックのモジュールは,中央ラックのモジュールと並んでハードウェア配置で表示されます.同じ I/O アドレス スペースで並列アドレスを割り当てた複数のラック間の物理的な分離は ユーザープログラムに透明です


基本規格

パラメータ 価値
役割 中央ラック送信 (ラック0)
Kバスルーティング はい (Cバスの完全な通過)
マックス 拡張ラック 3
バックプランの電流 (ラック0) 350mA
最大ケーブル長さ 10m
電力損失 典型的な2W
寸法 (W×H×D) 40×125×120mm
体重 ~225g
合致する IM 361 (6ES7361-3CA01-0AA0)
CPU 単位数 最大 1

S7-300 アーキテクチャにおける"Send Module"の意味

S7-300マルチラックインターフェースペアでは,IM 360とIM 361は,互いを逆転したり置き換えたりできない役割が定義されています.

IM 360は,中央ラックに特別に設計されています.それはバックプレーンバス延長を発生させ,最初の拡張ラックへの接続ケーブルを駆動します.

IM 361は拡張ラック向けに設計されている.IM 360 (または以前のIM 361のデージチェーン) からバスを受信し,ローカル拡張ラックのモジュールに供給する.

拡張ラックにIM 360または中央ラックにIM 361をインストールしようとすると動作しません.物理的なコネクタの違いによって,不正なケーブル接続を防ぐことができます..

IM 360とIM 361は互換的ではなく,システムの補完的な部品です.

IM 360のバックプレンの出力電流は,IM 361の0よりかなり低い.8A 中央ラックには既に主電源を提供する独自の電源モジュール (PS 307) があり,IM 360の350mAのバックプレンの貢献がPSの出力を補完する.

IM 361をメインのバックプレーン電源として使用する拡張ラック (各拡張ラックにインストールされているPS 307と組み合わせ) は,IM 361のより高い0.8A出力を必要とする.


IM 360/361 システムについて

IM 360とIM 361のペアリングユニットは,最も優れたS7-300マルチラック構成のメカニズムである.機能モジュールを配布する能力複数の物理キャビネットで通信プロセッサを操作します

機械的な四つの部分を持つ 大きな印刷機を例に挙げましょう それぞれが数メートル離れた 独自のキャビネットに各セクションに独自の動き制御要件がある場合 (FM 351位置位置制御モジュールによって処理される)信号モジュールによって処理される) 独自の大きなI/O数と,独自の安全接続ケーブル.

メインキャビネットのS7-300ラックにあるIM 360は,バックプレーンバスを3つの衛星キャビネットに拡張し,それぞれIM 361とそのローカルモジュールがあります.

The four FM 351 modules in the satellite cabinets communicate directly with the CPU via the K-Bus passing through the IM 360 and IM 361 chain — providing coordinated multi-axis motion control from a single S7-300 CPU without requiring separate communication protocols between the main cabinet and satellites.

これはIM 365 (よりシンプルでK-Busなしのアーキテクチャ) がサポートできない構成です.

IM 360/361ペアは S7-300の 複雑な分散型多機能機械制御への答えです


ステップ 7 設定とアドレス割り当て

STEP 7のハードウェア構成 (HW Config) では,IM 360はS7-300ステーションのラック0のコンポーネントとして表示される.拡張ラック (IM 361モジュールとともに) はラック1,2,同じステーションの構成で 3 と.

Modules installed in expansion racks are assigned I/O addresses in the same address space as the central rack's modules — there is no functional difference in how the CPU's user program accesses a digital input in rack 0 versus one in rack 3.

I/O 割り当てとラック構成は HW Config で定義され, STEP 7 は自動的に正しいアドレスマッピングを生成します.

ハードウェアの設定をダウンロードする際に STEP 7はラックとスロット割り当てを CPUに送信します物理的にインストールされたモジュールは,設定されたものと一致することを確認します..

レイクが欠けている場合やモジュールは欠けている場合,CPUは診断を発生し,影響を受けたI/Oは利用できないとマークします.


よくある質問

Q1: IM 360 はIM 361 のように外部の 24VDC 電源が必要ですか?

IM 360はS7-300中央ラックのバックプレートから電源を供給します セントラルラックの他のモジュールに電源を供給する 5V DC電源と同じですIM 360 自身には外部の 24V DC 供給が不要です.それとは対照的に,各拡張ラック内のIM 361は,独自の24VDC外部供給を必要とします.

この違いは建築上の違いを反映しています. 中央ラックのIM 360は,中央ラックの電源を供給するPS 307電源を持っています.拡張ラックのIM 361は,拡張ラックのモジュールのための独自のバックプレンの電源を提供する必要があります..


Q2: 1つのS7-300中央ラックにIM 360モジュールはいくつ設置できるでしょうか?

S7-300 CPU に対して1つのIM 360のみが許容される.IM 360は,その拡張ラックチェーンに1つのCPUを接続し,単一のCPUは,そのようなチェーンを最大で1つサポートする.複数のS7-300ステーション (それぞれ独自のCPUを備えた) はそれぞれ独自のIM 360を備えるS7-300 ステーション (CPU と関連ラック) の内ではIM 360 が1台のみ使用されます.

これはS7-300のアーキテクチャと一致している. 1つのCPUがすべての接続ラック内のすべてのモジュールを1つのコアレンスのステーションとして管理する.


Q3:第1拡張ラック (ラック1) のモジュールは,第2拡張ラック (ラック2) のモジュールと通信できるのか,それともCPUとのみ通信できるのか?

S7-300マルチラックステーションのモジュール間のすべてのデータ交換は CPUのユーザープログラムを通過する.

There is no direct module-to-module communication between expansion racks — a digital output in rack 2 cannot directly control an output in rack 3 without the CPU program reading the condition and writing the output.

これは標準PLCアーキテクチャと一致する.CPUはプログラムを実行し,すべてのラックからの入力を読み,論理を処理し,各スキャンサイクルですべてのラックに出力を書き込む.IM 360/361チェーンはデータ輸送インフラストラクチャですピアツーピア通信ネットワークではありません


Q4: IM 360/361 コンフィギュレーションでは,すべての4つのラック (中央+3拡張) の最大総モジュール数はどれですか?

各S7-300ラックには最大8つのモジュールスロット (ラック0のCPU/PSスロットの後,スロット番号の位置1?? 8). 1つの中央ラックと3つの拡張ラック:8 + 8 + 8 + 8 = 信号の最大32つのモジュールスロット機能と通信モジュール

CPU 本体 (ラック0) とIM 360 (ラック0) は,ラック0のスロット位置の2つを占有し,ラック0の実用的な最大値を減らす.

各拡張ラックにはIM 361受信モジュールのスロットも1つ使用され,各拡張ラックの利用可能な信号モジュールスロットが7つに減少する.


Q5: この製品は段階的に廃止されています.新しいS7-300設計には機能的な代替品がありますか?

単一のS7-300ラックを超えた分散型I/Oを必要とする新しい機械設計では,SEMENSはET 200SPまたはET 200MP分散型I/Oシステムを持つSIMATIC S7-1500に移行することを推奨する.PROFINET で接続されている.

S7-1500+PROFINET分散型I/Oアプローチにより,より大きな物理分離 (PROFINETノード間の最大100m),より高いI/O密度,マルチラック IM 360/361 方法と比較して,よりよい診断.

既存のS7-300装置では,IM 360/361の維持が必要であるため,シメンスストック (利用可能な限り) と産業用余剰市場からリザーブモジュールが入手可能である.



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