• 西门子超声波液位计7ML1201-1EE00

    详细信息

     品牌:西门子  加工定制:否  型号:7ML1201-1EE00  
     工作压力:2 Mpa 测量范围:2  测量精度:2  
     防护等级:2  材质:2   
    西门子超声波液位计7ML1201-1EE00  探头, 超声物位 物位计用于液体 和浆体。电子部件和 传感器为一体 封装。 带多 语言手册,。 量程: 5 m "传感器部分: PVDF copolymer, 2"" NPT" 型号和认证: 24VDC, 3 线, CSA,CE (EN61326),FM . .
    西门子出色的产品质量树立了业界*。对环保的高要求是我们环境管理的目标,我们始终贯彻执行。从产品

    设计初期,我们便对产品可能对环境造成的影响进行考量,因而我们的产品符合 RoHS(有害物质限令)标准。

    同样地,我们的生产环境通过了 DIN EN ISO 14001 认证。但对于西门子而言,环境保护不只是这些,它还意

    味着我们要充分利用有价值的资源。我们的节能型驱动产品便是有力证明,它们可以节约高达 60% 的能源。

    敬请了解西门子自动化与驱动解决方案为您带来的机遇,从中发现经济有效的解决之道,携手西门子,提高您

    的竞争力。
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    西门子7ML1201-1EE00
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    西门子7ML1201-1EE00

    增量式编码器 (sin/cos 1 Vpp/RS422/HTL) 带电缆和控制器、夹紧法兰或同步法兰。

    这些编码器每转一圈可以发送规定数目的电脉冲,脉冲数反映了所经过的行程或者角度。

    增量式编码器的工作原理是对按照透射光原理工作的分度盘实施光电扫描。光源为一个发光二极管 (LED)。编码器轴旋转时所产生的明暗交替变化的调制信号被光电元件所采集。分度盘与轴连接,通过合理安排分度盘和固定式光栅上的条纹,光电元件就会发送出两个相互呈 90 度的轨迹信号 A 和 B 以及基准信号 R。编码器电子部件将这些信号放大,并且转换成不同的输出电平。

    可使用以下输出电平:

    • 带 1 Vpp 电平的模拟信号 sin/cos 
      如果是正弦信号 (sin) 的编码器,为了获得更好的精度,可将这些信号通过上位控制器进行插补。
    • RS422 差分信号 (TTL)
      如果是 RS 422 增量式编码器 (TTL),可以通过边沿检测,使精度提高四倍。
    • HTL(高压晶闸管逻辑)
      具有 HTL 接口的编码器设计用于采用 24V 电平数字式输入端的应用。

    技术规范

    产品名称

     

    增量式编码器,带 sin/cos 1 Vpp

    带有 RS422 的增量式编码器 (TTL)

    带有 HTL 的增量式编码器

    带 RS422 的双轨迹增量式编码器 (TTL)

       

    6FX2001‑3....

    6FX2001‑2....

    6FX2001‑4...0

    6FX2001‑2UK00

    工作电压 DC
    编码器Vp

    V

    5
    ± 10 %

    5
    ± 10 % 
    或 
    10 ... 30

    10 ... 30


    ± 5 %

    限制频率,典型值

    kHz

    ≥ 180 (-3 dB)
    ≥ 450 (-6 dB)

    **扫描频率

    kHz

    300

    300

    轨迹 1:160 
    轨迹 2: 1000

    空载电流消耗,**

    mA

    150

    150

    150

    轨迹 1:150 
    轨迹 2: 150

    信号电平

     

    Sinusoidal 1 Vpp

    RS422 (TTL)

    VH ≥ 21 V
    IH = 20 mA @ 24 V
    VL ≤ 2.8 V
    IL = 20 mA @ 24 V

    RS422 (TTL)

    防短路保护 0 V 输出

     

    开关时间 (10 ...90%)
    上升时间/下降时间t+/t-
    (1 m 电缆和推荐的输入电路)

    ns

    ≤ 50

    ≤ 200

    ≤ 100

    相位角,信号 A 到 B
    *小脉冲沿间隔

    90 ± 10

    90

    90

    90

    • 160 kHz 时

    μs

    轨迹 1: ≥ 0.8

    • 300 kHz 时

    μs

    ≥ 0.45

    ≥ 0.45

    • 1 MHz 时

    μs

    轨迹 2: ≥ 0.125

    连接到下游电子装置的电缆长度,** 1)

    m

    150 (492)

    100 (328)

    300 (984)

    ** 500 kHz:100 (328) 
    ** 1 kHz: 50 (164)

    LED 故障监控

     

    高阻值驱动器

    高阻值驱动器

    分辨率,**值

    S/R

    2500

    5000

    2500

    轨迹 1:1024
    轨迹 2: 9000

    精度

    arcsec

    ± 18 机械× 3600/PPR 计数 z

    ± 18 机械× 3600/PPR 计数 z

    ± 18 机械× 3600/PPR 计数 z

    轨迹 1:± 63
    轨迹 2: ± 12

    如图 1-1所示在Profibus通讯方式下可以运用到的通讯介质有屏蔽双绞线与光纤,当然短间隔通讯(1公里以内)我们通常运用的是屏蔽双绞线,当通讯间隔较远(1公里以上)屏蔽双绞线曾经不能满足通讯要求光阴纤就是我们的不二选择了。

    2) 传输间隔

    图 1-2
    由图 1-2所示在运用屏蔽双绞线时由于铜质导线的物感性质招致通讯间隔的长短与通讯速率有着亲密的关系,通讯间隔与通讯速率成正比关系,这里需求留意图 1-2中所列出的通讯速率与长度的关系只是实际值,大家在唱工程时只能将其作爲参考,由于现场条件的复杂与所运用导线质量等等要素实践通讯间隔与通讯速率的关系还需求大家结合现场实践状况来停止设定。
    在运用光纤作爲通讯介质时由于光传达的物理特性招致我们在更长的通讯间隔都可以运用较高的通讯速率。
    3) 节点数量
    所谓节点数量就是在Profibus网络中可以有多少个支持Profibus通讯协议的硬件,那麼在Profibus网络中*多可以支持127个网络节点
    4) 网络拓扑构造

    图 1-3
    通常现场组网时尽量将整个网络树立成如图 1-3所示的总线型形态,这样在实践运用中是*无效牢靠的网络构造。
    2 近程I/O引见
    下面我们曾经向大家引见了什麼是Profibus网络,那麼在开端主站与近程I/O硬件组态解说之前我以为还是十分有必要向大家先引见一下主站与近程I/O的作用,以及组成这样一个网络所要用到的各种硬件。
    近程I/O的作用
    经过对单机架扩展和多机架扩展的学习,大家应该清楚运用接口模块来扩展机架有两个十分致命的缺陷。
    1) 信号模块数量的限制,即便是多机架扩展我们*多也只能运用32个信号模块。
    2) 第二通讯间隔的限制,单机架扩展方式机架与机架之间的间隔只能是1米,而多机架扩展,机架之间的间隔*多10米。
    那麼由于这两个致命的缺陷,当现场控制范围很大控制点散布很分散时经过接口模块来完成这样的散布式的零碎集成就显得十分不切合实践了。这时我们就需求运用Profibus网络来完成我们的义务了。

    西门子超声波液位计7ML1201-1EE00
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