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青海西门子S7-300代理
发布时间: 2018/6/8 15:45:11 | 156 次阅读
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本公司只销售西门子原装,享受西门子一年保修!
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标准型CPU模块,晶体管输出,24输入/16输出 6ES7288-1ST40-0AA0
标准型CPU模块,继电器输出,36输入/24输出 6ES7288-1SR60-0AA0
标准型CPU模块,晶体管输出,36输入/24输出 6ES7288-1ST60-0AA0
经济型CPU模块,继电器输出,24输入/16输出 6ES7288-1CR40-0AA0
扩展模块EM
数字量输入模块,8输入 6ES7288-2DE08-0AA0
数字量输出模块,8输入/继电器输出 6ES7288-2DR08-0AA0
数字量输出模块,8输入/输出 6ES7288-2DT08-0AA0
数定量输入/输出模块, 8输入/8输出 6ES7288-2DR16-0AA0
数定量输入/输出模块, 16输入/16输出 6ES7288-2DR32-0AA0
数定量输入/输出模块, 8输入/8输出 6ES7288-2DT16-0AA0
数定量输入/输出模块, 16输入/16输出 6ES7288-2DT32-0AA0
模拟量输入模块,4输入 6ES7288-3AE04-0AA0
模拟量输出模块,2输出 6ES7288-3AQ02-0AA0
模拟量输入/输出模块,4输入/2输出 6ES7288-3AM06-0AA0
热电阻输入模块,2通道 6ES7288-3AR02-0AA0
信号板
通信信号板,R485/R232 6ES7288-5CM01-0AA0
数定量扩展信号板,2*2输出 6ES7288-5DT04-0AA0
模拟量扩展信号板,1*12位模拟量输出 6ES7288-5AQ01-0AA0
smart700IE SMART LINE 触摸屏,7寸,64K色真彩显示,集成以太网接 6AV6648-0BC11-3AX0
smart1000IE SMART LINE 触摸屏,10.2寸,64K色真彩显示,集成以太网接 6AV6648-0BE11-3AX0
TD400C 蓝色背光LCD,4行文本显示器,可自定义前面板 6AV6640-0AA00-0AX0
SIMATIC S7-200 SMART 订货数据
中央处理单元 CPU 订货号
CPU SR20 CPU 模块,AC/DC/RLY,12 输入/8 输出6ES7 288-1SR20-0AA0
CPU SR40 CPU 模块,AC/DC/RLY,24 输入/16 输出6ES7 288-1SR40-0AA0
CPU ST40 CPU 模块,DC/DC/DC,24 输入/16 输出6ES7 288-1ST40-0AA0
CPU CR40 CPU 模块,AC/DC/RLY,24 输入/16 输出6ES7 288-1CR40-0AA0
CPU SR60 CPU 模块,AC/DC/RLY,36 输入/24 输出6ES7 288-1SR60-0AA0
CPU ST60 CPU 模块,DC/DC/DC,36 输入/24 输出6ES7 288-1ST60-0AA0
扩展模块 EM 订货号
EM DI08 数字量输入模块,8 x 24 V DC 输入6ES7 288-2DE08-0AA0
EM DR08 数字量输出模块,8 x 继电器输出6ES7 288-2DR08-0AA0
EM DR16 数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出
6ES7 288-2DR16-0AA0
EM DR32 数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出
6ES7 288-2DR32-0AA0
EM DT08 数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输出6ES7 288-2DT08-0AA0
EM DT16 数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出
6ES7 288-2DT16-0AA0
EM DT32 数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出
6ES7 288-2DT32-0AA0
EM AI04 模拟量输入模块,4 输入6ES7 288-3AE04-0AA0
EM AQ02 模拟量输入模块,2 输出6ES7 288-3AQ02-0AA0
EM AM06 模拟量输入/输出模块,4 输入/2 输出6ES7 288-3AM06-0AA0
EM AR02 热电阻输入模块,2 通道6ES7 288-3AR02-0AA0
信号板 SB 订货号
SB CM01 通信扩展信号板,R485/R232 6ES7 288-5CM01-0AA0
SB DT04 数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出
6ES7 288-5DT04-0AA0
SB AQ01 模拟量扩展信号板,1 x 12 位模拟量输出6ES7 288-5AQ01-0AA0
附件订货号
PS207 PLC 电源 24 V DC/2.5 A 6EP1 332-1LA00
PS207 PLC 电源 24 V DC/4 A 6EP1 332-1LA10
CSM1277 以太网交换机,4 端口6GK7 277-1AA00-0AA0HMI 操作面板 订货号
Smart 700 IE Smart 700 IE,7 寸触摸屏6AV6 648-0BC11-3AX0
Smart 1000 IE Smart 1000 IE,10.2 寸触摸屏6AV6 648-0BE11-3AX0
TD400C 蓝色背光 LCD,4 行文本显示器,6AV6 640-0AA00-0AX0
Smart 700 6AV6 648-0AC11-3AX0
Smart 1000 6AV6 648-0AE11-3AX0
西门子触摸屏详细订货号:
Smart 700 IE Smart 700 IE,7 寸触摸屏6AV6 648-0BC11-3AX0
Smart 1000 IE Smart 1000 IE,10.2 寸触摸屏6AV6 648-0BE11-3AX0
TD400C 蓝色背光 LCD,4 行文本显示器,可自定义前面板6AV6 640-0AA00-0AX0
HMI
6AV6 640-0BA11-0AX0
OP 73 micro s7-200系列用
6AV6 640-0CA11-0AX0
TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0
K-TP 178 micro s7-200系列用
机型丰富,更多选择
提供不同类型、I/O 点数丰富的CPU 模块,单体I/O 点数高可达60 点,可满足大部分小型自动化设备的控制需求。另外,CPU 模块配备标准型和经济型供用户选择,对于不同的应用需求,产品配置更加灵活,大限度的控制成本。 选件扩展,定制
新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。 高速芯片,性能卓越
配备西门子专用高速处理器芯片,基本指令执行时间可达0.15 μs,在同级别小型PLC 中遥遥。一颗强有力的“芯”,能让您在应对繁琐的程序逻辑,复杂的工艺要求时表现的从容不迫。 以太互联,经济便捷
CPU 模块本体标配以太网接口,集成了强大的以太网通信功能。一根普通的网线即可将程序到PLC 中,方便快捷,省去了专用编程电缆。通过以太网接口还可与其它CPU 模块、触摸屏、计算机进行通信,轻松组网。 三轴脉冲,运动自
CPU 模块本体多集成3 路高速脉冲输出,频率高达100 kHz,支持PWM/PTO输出方式以及多种运动模式,可自由设置运动包络。配以方便易用的向导设置功能,快速实现设备调速、定位等功能。 通用SD 卡,方便
本机集成Micro SD 卡插槽,使用市面上通用的Micro SD 卡即可实现程序的更新和PLC 固件升级,极大地方便了客户工程师对终用户的服务支持,也省去了因PLC 固件升级返厂服务的不便。 软件友好,编程高效
在继承西门子编程软件强大功能的基础上,融入了更多的人性化设计,如新颖的带状式菜、全移动式界面窗口、方便的程序注释功能、强大的密码保护等。在体验强大功能的同时,大幅提高开发效率,缩短产品上市时间。 完美整合,无缝集成
SIMATIC S7-200 SMART 可编程控制器,SIMATIC SMART LINE 触摸屏和SINAMICSV20 变频器完美整合,为OEM 客户带来高性价比的小型自动化解决方案,满足客户对于人机交互、控制、驱动等功能的全方位需求。
随着5G毫米波预期即将进入商用,行业内关键公司的研发正在顺利推进,已经完成定制组件指标划定、设计和验证。实现未来毫米波5G系统所需的基本组件是射频前端模块(FEM)。该模块包括发射机的终放大级以及接收机中前端的放大级以及发射/接收开关(Tx/Rx)以支持时分双工(TDD)。FEM必须在发射模式下具备高线性度,并在接收模式下具备低噪声系数。由于毫米波5G系统可能需要用户终端采用多个FEM构成相控阵架构或开关天线波束架构。因此FEM必须采用高效、紧凑和低成本的方式实现,且能简单控制和监测。
本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/201806/381186.htm
本文介绍了符合以上所有要求的28GHz 5G通信频段(27.5至28.35GHz)射频前端模块MMIC(单片微波集成电路)的设计、实现和验证。该射频前端由Plextek RFI公司开发,采用WINSemiconductors(稳懋半导体)的PE-15 4V电压、0.15μm、增强型GaAs PHEMT工艺实现。它采用紧凑型低成本且兼容SMT(表贴)安装的5mm x 5mm二次注塑兼容QFN封装,适用于大批量、低成本的制造。它涵盖27至29GHz,因此支持完整的28GHz 5G频段。
1.设计目标
FEM发射通道的设计着重于功率回退下实现高效率,以提供线性放大,这是5G通信系统提出的要求。功率回退下的目标功率附加效率(PAE)定为6%,三阶交调(IMD3)低于-35dBc(功率回退值:从1dB压缩点开始大约退回7dB)。对应1dB压缩点(P1dB)的RF输出功率定为20dBm。而接收通道需要在非常低的电流消耗下(15mA,+4V电源),实现低于4dB的噪声系数(包括开关损耗)。
射频前端MMIC的功能框图如图1所示。发送信号路径从图的上半部分中的左侧延伸到右侧;输入端口位于标有“PA_RFin”的引脚上。输入信号由三级功放(PA)放大,然后通过RF功率检测器和单刀双掷(SPDT)开关连接至天线。片上定向功率检测器可监测发射出的射频输出功率,并且片上集成了温度补偿功能。带补偿的功率检测器输出由电压“Vref”和电压“Vdet”之间的差值决定。芯片内集成了由(低电平有效)逻辑信号“PA_ON”控制的快速开关赋能电路(图1中的PA赋能电路)。可在发射和接收模式之间切换时,快速给PA上电和断电,从而在PA不用时达到仅使用0.1mA的电流,限度地提高整个系统的效率。
PA通常会工作在从压缩点回退几dB的条件下,以保持其发射的调制信号不严重失真。设计方法是优化功率放大器工作在P1dB点回退7dB左右的性能。为了在该工作条件下达到较优的PAE,PA将偏置在深AB类。
2.设计折中策略
该设计起始于对候选单元晶体管进行器件级仿真。这项仿真工作可以获得如器件尺寸、偏置点、目标阻抗、PA级数和驱动器比率等关键信息,为后续精细的功率放大器设计奠定了坚实的基础。
这项工作的一个重要部分在于确定如何限度地提高功率回退下的PAE。一般来说,可通过降低器件静态偏置电流密度来实现。但是该方法中电流密度可往下调的范围受限于增益和线性度约束,因为这两者都随着电流密度的降低而恶化。功率回退条件下的PAE和增益与线性度之间有明确的折中关系。
设计中主要关心的线性度指标是在功率回退条件下,IMD3必须小于-35dBc。如图2所示,在偏置电流降低的情况下,IMD3性能对基频负载条件特别敏感。图2a显示了偏置为深AB类的8×50μm器件在4V、75mA/mm时的负载牵引仿真结果,并标出了P1dB下的PAE点对应的负载。该图还给出了仿真所得该负载和功率回退条件下IMD3的性能,表明离-35dBc的指标还有大约4dB的裕度。仿真的PAE在该功率回退条件下约为15%,且该效率只计入器件的作用,不包括任何输出损耗。图2b显示了相同器件和偏置工作条件下,P1dB功率点对应的负载以及IMD3等信息。发现在相同的相对功率回退情况下,其IMD3的性能明显更差,超出指标5dB以上,而此时PAE和前一种条件相似,约为15.7%。
P1dB条件下PAE对应的阻抗点以及对应的功率回退条件下的IMD3(a);P1dB条件下功率对应的阻抗点以及对应的功率回退条件下的IMD3(b)。
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