济南西门子授权一级代理商电源供应
6ES75163AN020AB0 | CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口 |
6ES75152AM020AB0 | CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 数据;30 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口 |
6ES75131AL020AB0 | CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成 2x PN 接口 |
6ES75111AK020AB0 | CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 数据;60 ns;集成 2x PN 接口 |
6ES75121CK010AB0 | CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序,1 MB数据;48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz |
6ES75111CK010AB0 | CPU 1511C-1 PN, 175 KB程序,1 MB数据;60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz |
6ES75162PN000AB0 | CPU 1516PRO-2 PN,1MB 程序,5 MB 数据;10 ns;集成 X1: 3x PN接口 ,X2: 1x PN接口 |
6ES75121DK010AB0 | CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 数据;48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口) |
6ES75101DJ010AB0 | CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 数据;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口) |
6ES75163AN020AB0 | CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口 |
6ES75152AM020AB0 | CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 数据;30 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口 |
6ES75131AL020AB0 | CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成 2x PN 接口 |
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例如,为了产生 48 V DC 的负载电压,对于大多数 24 V SITOP 电源,可以串联切换两个相同类型的设备(有关详细信息,请参见相关的设备手册)。
SITOP 电源输出"+" 和 "–" 在低 60VDC 时与 PE 隔离(对于 PE 的气隙和漏电路径与跨接在"+" 和 "–" 间的 RI 抑制电容器一样),因此,就这种串联连接形式的接地方式而言,将以下各点接地(见图):
较低压电源(产生+48 V DC-PE)的 "–" 端
两个电源(产生 ±24 V DC-PE)的中间 “+”/–” 端
较高压电源(产生-48 V DC-PE)的“+”端
串联两个 SITOP 电源装置,使电压翻倍
注:
如果发生故障,对于两个串联的电源来说,不能保证高达 60V DC 的允许持续 SELV 电压。
二极管 V1 和 V2 的用途是防止 SITOP 电源中的两个输出电解电容器承受高于 1V 的反向电压。由于上升时间不是同时发生(即便电源是用一个共用电源开关启动的,一般说来,可能会出现 10ms 左右的启动延迟差别),较快的电源会从其"–" 输出向较慢的电源的M输出供给电流,因此,从理论上讲,电源的输出电解电容器是不接受反向充电的。
鉴于内部LC滤波器,较慢的起动电源的二次侧的内部整流二极管在后来的数毫秒时间内会接受这种电流,因此,切记不要忘掉使每个电源的外部二极管的阳极连接"–" 端子,阴极连接“+”端子。不过,这些二极管只会受到动态负载的作用,于是,8.3ms的额定电涌电流(在适用的二极管的技术数据表中都有规定) 可作为二极管额定值和冷却能力的设计基准,而通常不需要加散热。
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