PLC MÜHENDİSLİĞİ

S7-400

Ev

S7-400

  • Siemens S7-300/400 Bellek Kavramı Açıklaması: Yükleme Belleği, Çalışma Belleği ve Kalıcı Veri
    Siemens S7-300/400 Bellek Kavramı Açıklaması: Yükleme Belleği, Çalışma Belleği ve Kalıcı Veri Aug 18, 2026
     Bellek mimarisi Siemens S7-300 ve S7-400 programlanabilir mantık kontrolörleri üç farklı katmana ayrılmıştır: yük belleği, çalışma belleği ve sistem belleği. Bir CPU'nun STOP durumundan çıkmayı reddetmesi, bir programın elektrik kesintisinden sonra kaybolması veya bir S7-400'deki pil alarmı gibi bellekle ilgili her arıza, bu katmanlardan birine ve aralarında veri hareketini yöneten kurallara kadar izlenebilir. Bu makale, her katmanı kesin olarak tanımlar, iki kontrolör ailesinin bunları nasıl farklı şekilde uyguladığını açıklar, temsili CPU'ların somut parametrelerini sunar ve arıza teşhisi, bakım uygulamaları ve mühendislerin en sık aradığı sorularla sona erer. Materyal, STEP 7 ve bir PLC programının genel yapısı hakkında çalışma bilgisine sahip olmayı varsayar, ancak bellek yönetimi konusunda önceden uzmanlık gerektirmez. 1. Üç Bellek Katmanının Tanımı Yükleme belleği, kod blokları (OB, FB, FC), veri blokları (DB), semboller, yorumlar ve teknoloji verileri de dahil olmak üzere eksiksiz kullanıcı programını tutar. CPU'nun her başlatmada çalışma kopyasını geri yüklediği, kalıcı veya pil destekli depodur. Çalışma belleği, CPU'nun programı fiilen yürüttüğü entegre RAM alanıdır; yalnızca yürütme için gerekli kod ve verileri içerir. Sistem belleği, komut kümesinin üzerinde çalıştığı adres alanları kümesidir: işlem girişleri (I), işlem çıkışları (Q), bit belleği (M), zamanlayıcılar (T), sayaçlar (C), yerel veriler (L) ve veri blokları (DB).Üç katman arasındaki ayrım teorik değildir. Yalnızca yükleme belleğinde bulunan bir blok yürütülmez. Yalnızca çalışma belleğinde bulunan bir blok yürütülür ancak bir programlama aygıtına yüklenemez. Yükleme belleğinde yedeklenmeyen bir kalıcı bayrak, her yeniden başlatmada sıfırlanır. Her katmanın kendi değişkenliği, kendi kapasite sınırları ve Tablo 1'de özetlendiği gibi kendi arıza davranışı vardır.Tablo 1: Üç bellek katmanına genel bakışKatman | İçerik | S7-300 uygulaması | S7-400 uygulaması | Güç kaybı durumundaki davranışBelleği yükle | Tam program: bloklar, semboller, yorumlar, teknoloji verileri | Mikro Bellek Kartı (MMC) | Pil destekli RAM; isteğe bağlı Flash EPROM kartı | S7-300: MMC'de saklanır. S7-400: Pil sağlıklı olduğu sürece RAM'de saklanır; aksi takdirde EPROM'dan geri yüklenir veya kaybolur.Çalışma belleği | Yalnızca çalıştırılabilir kod ve veri | Entegre RAM | Entegre RAM | İçerik kayboldu; bir sonraki başlatmada önbellekten yeniden oluşturulduSistem belleği | I, Q, M, T, C, L, DB adresleme | Dahili CPU devreleri | Dahili CPU devreleri | Kalıcı olmayan kısımlar sıfırlanır; kalıcı kısımlar yükleme belleğinden geri yüklenirMimari boyunca uzanan ikinci bir eksen daha var: uçucu ve kalıcı depolama arasındaki fark. S7-300'de kalıcı depolama, flash bellek (MMC) ile sağlanır ve pil gerekmez. S7-400'de ise kalıcı depolama, pil destekli RAM ve isteğe bağlı olarak Flash EPROM kartı ile sağlanır. Bu tek fark, S7-400'deki düşük pil LED'inden, MMC'siz bir S7-300 CPU'nun hiç başlamamasına kadar, iki aile arasındaki pratik farklılıkların çoğunu açıklıyor. 2. Yükleme Belleği: Programın Depolandığı Yer Yükleme belleği en yüksek kapasiteli katmandır. Programı, CPU'nun doğrudan asla çalıştırmadığı veriler de dahil olmak üzere eksiksiz biçimde depolar: blok yorumları, sembol bilgileri ve teknoloji nesneleri. Bir proje derlenip indirildiğinde, her blok önce yükleme belleğine aktarılır. Ardından CPU, çalıştırılabilir kısımları çalışma belleğine kopyalar. Yükleme belleği projenin tamamını tuttuğu için, bir programı CPU'dan bir programlama cihazına geri aktardığınızda yükleme işleminin okuduğu katman da budur. 2.1 S7-300'e hafıza yükleme: Mikro Hafıza Kartı Mevcut tüm S7-300 işlemciler, yük belleğini bir Mikro Bellek Kartı (MMC) üzerinde depolar. MMC, işlemcinin ön tarafındaki bir yuvaya takılan, takılabilir bir flash karttır. Pil gerektirmez; bu nedenle bir S7-300 tesisi yıllarca elektriksiz kalabilir ve programı bozulmadan çalışmaya devam edebilir. MMC ailesi için temsili sipariş numaraları 6ES7953-8LL31-0AA0 (512 KB) ve 6ES7953-8LM31-0AA0 (2 MB)'dir; aynı aile 64 KB'den 8 MB'ye kadar uzanır ve kabul edilebilir maksimum boyut işlemciye bağlıdır.MMC isteğe bağlı bir aksesuar değildir. MMC'si olmayan modern bir S7-300 CPU'su program çalıştıramaz: CPU DURDURMA moduna geçer ve teşhis tamponunda bir bellek kartı ister. Bu, bilinçli bir tasarım kararıdır. Çünkü MMC, sistemdeki tek kalıcı depolama birimidir ve yalnızca programı değil, aynı zamanda kalıcı verileri ve bazı CPU'larda bellenimi de barındırır. Kart eksikse, CPU'nun ne çalıştıracak bir programı ne de kalıcı durumu depolayacak bir yeri olur.MMC'nin gövdesinde küçük bir yazma koruma sürgüsü bulunur. Sürgü kilitli konumdayken, CPU, bellek kartının yazmaya karşı korumalı olduğunu belirten bir mesajla indirmeleri reddeder. Sürgü, kartı sahada yanlışlıkla üzerine yazılmaya karşı korur, ancak bakım sonrasında başarısız indirmelerin yaygın bir nedenidir; bu nedenle, bir indirme reddedildiğinde ilk kontrol edilmesi gereken şey sürgünün konumudur.Yükleme belleği kaybolursa veya boşsa: S7-300'de, boş veya eksik bir MMC, CPU'nun durmasına ve başlatılamamasına neden olur. S7-400'de, EPROM kartı olmayan boş bir RAM yükleme belleği, CPU'nun kullanıcı programı olmadan DURDURMA modunda başlaması anlamına gelir; bir EPROM kartı mevcutsa, CPU başlatma sırasında programı EPROM'dan RAM'e kopyalar ve normal şekilde çalışır. 2.2 S7-400'de belleğe veri yükleme: pil destekli RAM ve Flash EPROM S7-400, yük belleğini iki aşamada uygular. Birincil aşama, yük belleğinin çalışma kopyasını tutan, CPU modülüne entegre edilmiş RAM'dir. Bu RAM, güç kaynağına veya CPU bölmesine monte edilmiş bir yedek pil (örneğin 6ES7971-0BA00) ile çalışır durumda tutulur. İkincil aşama ise, pil gücünün tamamen kesilmesi durumunda bile çalışmaya devam eden kalıcı depolama sağlayan, takılabilir bir Flash EPROM kartıdır (örneğin 6ES7952-1KM00-0AA0).S7-400, açılışta şu şekilde davranır: RAM yükleme belleğinde bir program varsa, CPU bunu çalışma belleğine kopyalar ve başlar. RAM boşsa ancak bir Flash EPROM kartı takılıysa, CPU programı EPROM'dan RAM yükleme belleğine ve ardından çalışma belleğine kopyalar. Her ikisi de boşsa, CPU DURDURMA moduna geçer. Bu başlatma zinciri, iyi bakımlı bir S7-400'ün, EPROM güncel tutulduğu sürece, herhangi bir müdahale olmadan pil arızasından kurtulabilmesinin nedenidir.Yükleme belleği kaybolursa veya boşsa: S7-400'de, elektrik kesintisi sırasında pil arızalandığında ve EPROM kartı takılı olmadığında RAM yükleme belleği kaybolur. Program bu durumda kaybolur ve yeniden indirilmesi veya yedek dosyadan geri yüklenmesi gerekir. Bu senaryo, diğer tüm senaryolardan daha fazla, her devreye alma değişikliğinden sonra EPROM'a indirme alışkanlığını haklı çıkarır. 3. Çalışma Belleği: Yürütme Alanı Çalışma belleği, işlemcinin programı çalıştırdığı entegre RAM'dir. Dahili olarak bir kod alanı ve bir veri alanı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İndirme sırasında, işlemci çalıştırılabilir blokları yükleme belleğinden çalışma belleğine kopyalar; çalışma zamanında ise işlemci talimatları ve verileri yalnızca çalışma belleğinden alır. Çalışma belleği her zaman geçicidir. Her iki işlemci ailesinde de her açılışta yükleme belleğinden yeniden oluşturulur, bu nedenle bir programın güç döngüsünden "sağ çıkması", çalışma belleğinin değil, yükleme belleğinin sağ çıkmasından kaynaklanır.Çalışma belleği, bir programın sığıp sığmadığını belirleyen katmandır. Büyük bir veri bloğu, uzun bir OB veya yoğun bir şekilde iç içe geçmiş FB, yükleme belleğinde hala boş alan olsa bile çalışma belleğini tüketebilir. Bu durumda, indirme işlemi "Kullanıcı belleği yok" gibi bir mesajla reddedilir ve çözüm, program boyutunu küçültmek veya daha fazla çalışma belleğine sahip bir CPU'ya geçmektir. Çalışma belleği, kart eklenerek genişletilemez; CPU modülünün sabit bir özelliğidir. Bu nedenle, bir proje denetleyicisini aştığında kontrol edilmesi gereken en önemli sayı, CPU teknik verilerindeki çalışma belleği rakamıdır.Çalışma belleği kaybolursa veya boşsa: CPU durur veya başlatılamaz. Çalışma belleği her açılışta yeniden oluşturulduğu için, kaybı normalde geçici ve görünmezdir: CPU basitçe yük belleğinden yeniden yükleme yapar. Kayıp, ancak yük belleği de kaybolduğunda kalıcı hale gelir; bu da yukarıda açıklanan S7-400 pil senaryosudur. 4. Sistem Belleği ve Adres Alanları Sistem belleği, komut setinin üzerinde çalıştığı adreslenebilir veri alanları için kullanılan genel terimdir. Bu alanlar, çıkarılabilir bir ortamda değil, CPU'nun dahili devrelerinde uygulanır ve boyutları her CPU modelinin sabit özellikleridir. Tablo 2, alanları ve rollerini listeler.Tablo 2: Sistem belleği adres alanlarıAlan | Sembol | İçerik | NotlarGirişlerin işlem görüntüsü | I | Her OB 1 taramasının başında G/Ç modüllerinden kopyalanan giriş durumları | Bayt ve bit adresleme, örneğin IB0 giriş baytında I0.0'dan I0.7'ye kadar; varsayılan aralık 128 bayt, işlemciye özgü maksimum değere kadar yapılandırılabilir (çoğu S7-300 işlemcide 2048 bayt)Çıktıların işlem görüntüsü | Q | Her OB 1 taramasının sonunda G/Ç modüllerine yazılan çıktı durumları | Bayt ve bit adresleme, örneğin QB0 çıktı baytında Q0.0'dan Q0.7'ye kadarÇevresel G/Ç | PI, PQ | İşlem görüntüsünü atlayarak G/Ç modüllerine doğrudan erişim | Yüksek hızlı veya zaman açısından kritik G/Ç için kullanılır; PIW/PQW sözcükleri olarak adreslenirBit belleği | M | Ara mantık durumları için bayraklar | Bayt ve bit adresleme, örneğin bayrak baytı MB0'da M0.0'dan M0.7'ye kadar; boyut işlemciye bağlıdır; bazı işlemcilerde ilk 256 bayt sistem verileri için ayrılmıştır ve serbestçe kullanılamaz.Veri blokları | Veritabanı | Kullanıcı programı için yapılandırılmış veri depolama | Retain özniteliği, veritabanı içeriğinin yeniden başlatma sonrasında korunup korunmayacağını kontrol eder.Zamanlayıcılar | T | S5 zamanlayıcı fonksiyonları | Zamanlayıcı sayısı işlemciye bağlıdırSayaçlar | C | Sayaç fonksiyonları | Sayaç sayısı işlemciye bağlıdırYerel veriler | L | Şu anda aktif olan OB, FB veya FC çağrısının geçici değişkenleri | Yığın tabanlı; derinlik öncelik sınıfına göre sınırlıdır 4.1 İşlem görüntüsü I ve Q alanları işlem görüntüsü aracılığıyla yenilenir. Döngüsel programın başlangıcında, CPU giriş modüllerinin durumlarını I alanına kopyalar; döngü boyunca program bu tutarlı anlık görüntüleri okur; döngünün sonunda CPU, Q alanını çıkış modüllerine kopyalar. Bu mekanizma, tüm program bölümlerinin tek bir tarama içinde aynı giriş durumlarını görmesini garanti eder. Doğrudan çevresel erişim (PIW, PQW) görüntüyü atlar ve modülü doğrudan okur veya yazar; bu daha hızlıdır ancak tarama içinde tutarlı değildir. Kurulumu yapılmış G/Ç için çok küçük olan bir işlem görüntüsü, 7. adımda CPU özelliklerinde, CPU'ya özgü maksimum değere kadar büyütülebilir. 4.2 Bit bellek M ve bayrak baytı Bit belleği, tarihsel olarak bayraklar olarak adlandırılır ve programın geçici depolama alanıdır. Örneğin M0.0 gibi tek bir bayrak biti, bir Boolean durumunu tutar; sekiz ardışık bit, M0.0'dan M0.7'ye kadar adreslenen MB0 bayrak baytını oluşturur. Bayrak sözcükleri (MW) ve bayrak çift sözcükleri (MD), baytların gruplandırılmasıyla oluşturulur. M alanının boyutu her CPU için farklıdır: bir CPU 314 256 bayt, bir CPU 315-2 DP 2048 bayt ve bir CPU 319-3 PN/DP 8192 bayt sağlar. Bazı S7-300 CPU'larında, M alanının bir kısmı, örneğin ilk 256 bayt, işletim sistemi ve sistem fonksiyonları tarafından kullanılan sistem verileri için ayrılmıştır; bu adreslerin kullanıcı programında kullanılması düzensiz davranışlara neden olabilir, bu nedenle M alanı serbestçe tahsis edilmeden önce belirli CPU'nun teknik verilerine başvurulmalıdır. 4.3 Zamanlayıcılar, sayaçlar ve yerel veriler Zamanlayıcılar (T) ve sayaçlar (C), dahili bir duruma sahip işlevsel elemanlardır: bir zamanlayıcı kalan süreyi, bir sayaç ise sayım değerini saklar. Sayıları her CPU için sabittir; örneğin, bir CPU 314'te 256 zamanlayıcı ve 256 sayaç, bir CPU 319-3 PN/DP'de ise her birinden 2048 adet bulunur. Yerel veri (L), şu anda aktif olan çağrının geçici değişkenlerini tutan yığın alanıdır. Her FB veya FC çağrıldığında, CPU o bloğun geçici değişkenleri için yerel veri yığınının bir dilimini ayırır; derin iç içe geçme veya büyük geçici yapılar yığını tüketebilir, bu da bir programlama hatasına ve ele alınmazsa bir DURDURMA işlemine neden olur. S7-300 CPU'larda yerel veri yığını genellikle öncelik sınıfları arasında paylaşılan 32 KB'tır; S7-400 CPU'larda kapasite daha büyüktür ve daha yeni modellerde öncelik sınıfı başına tahsis edilir.Sistem belleği kaybolursa veya sıfırlanırsa: kalıcı olmayan I, Q, M, T, C ve L alanları her yeniden başlatmada sıfırlanır ve kalıcı olmayan veritabanları yükleme değerlerine sıfırlanır. Kalıcı alanlar, sonraki bölümlerde incelenecek olan mekanizma olan yükleme belleğinden geri yüklenir. 5. S7-300 Uygulamada: MMC, Kalıcı Veriler ve Pil Sorunu S7-300 bellek konseptinin belirleyici özelliği pilin olmamasıdır. Program MMC üzerinde bulunur, çalışma belleği her açılışta MMC'den yeniden yüklenir ve kalıcı veriler de MMC'de saklanır. CPU güç kesintisini algıladığında, yapılandırılmış kalıcı alanların mevcut değerlerini MMC'ye kaydeder; bir sonraki açılışta bunları geri yükler. Bu tasarımın üç pratik sonucu vardır.Öncelikle, MMC dar anlamda bir aşınma parçasıdır. Flash belleğin sınırlı bir silme/yazma dayanıklılığı vardır ve her güç kesintisi, kalıcı alanlara yazma işlemi gerçekleştirir. Normal döngüsel çalışma koşullarında bu bir sorun teşkil etmez, ancak kalıcı verileri hızlı döngülerde değiştiren veya SFC 82 ila SFC 84 sistem fonksiyonlarını kullanarak MMC'ye döngüsel olarak veri blokları yazan programlar kartın ömrünü kısaltır. Kart için nominal yazma döngüsü sayısı Siemens dokümantasyonunda verilmiştir.İkinci olarak, kalıcı bellek yapılandırması açıkça belirtilmiştir. 7. adımda, CPU özellikleri iletişim kutusu (Donanım Yapılandırması, Kalıcı Bellek sekmesi), kaç bayt M belleğin, kaç zamanlayıcının ve kaç sayacın kalıcı olduğunu tanımlar. Çoğu S7-300 CPU'da varsayılan kalıcı bellek aralığı M 0.0 ile M 15.7 arasındadır. Veri blokları, blok özelliklerinde "Kaldır" özniteliği ile işaretlenerek tek tek kalıcı hale getirilir. Yalnızca yapılandırılmış aralıklar güç döngüsünden sonra korunur; diğer her şey sıfırlanır.Üçüncüsü, indirme davranışı basit ve standarttır. STEP 7'de normal bir indirme, bloğu MMC'ye (yükleme belleği) yazar ve çalışma belleğine kopyalar. S7-300'de ayrı bir "yalnızca RAM'e indirme" yolu yoktur: bir MMC takılı olduğunda, her indirme otomatik olarak kalıcıdır. Yükleme yönü de aynı şekilde çalışır: bir yükleme MMC'den okur. Tüm kapasitelerdeki yedek MMC kartları, Siemens PLC yedek parça kataloğunda listelenmiştir; bu, programlanmış bir yedek kartı rafta bulundurması gereken tesisler için önemlidir.S7-400 tartışmalarına hakim olan pil sorunu, S7-300'de kesinlikle gündeme gelmez. Bir S7-300 CPU'sunda pil yoksa, program pil arızası nedeniyle kaybolamaz. Gerçekçi arıza modları, eksik, dolu, yazma korumalı veya arızalı bir MMC'dir ve bunların her biri Bölüm 9'da incelenmiştir. 6. S7-400 Uygulamada: Piller, EPROM ve Başlatma Zinciri S7-400 bellek konsepti, Flash EPROM'un güvenlik ağı olarak kullanıldığı, pil destekli RAM etrafında düzenlenmiştir. Örneğin 6ES7971-0BA00 yedek pili, kontrol ünitesi kapalıyken RAM tabanlı yük belleğini ve kalıcı verileri korur. CPU modülü ayrıca, ana pil değişimi sırasında sınırlı bir süre (tam şarj edildiğinde on dakika mertebesinde) RAM'i koruyan entegre bir şarj edilebilir tampon pil de taşır. Bu tampon, pilin güç kapalıyken değiştirilebilmesinin nedenidir, ancak kılavuzda belirtilenden daha uzun süre asla ona güvenilmemelidir.Örneğin 6ES7952-1KM00-0AA0 olan Flash EPROM kartı, S7-400'ün kalıcı bellek katmanıdır. Çalışma için gerekli değildir, ancak kurtarılabilir bir pil arızası ile felaketle sonuçlanacak bir pil arızası arasındaki farkı oluşturur. Kart ailesi 64 KB'tan 64 MB'a kadar uzanır ve maksimum boyut CPU'ya bağlıdır. Bölüm 2.2'de açıklanan başlatma zinciri, güncel bir EPROM kartına sahip bir CPU'nun pilin tamamen bitmesinden otomatik olarak kurtulacağı anlamına gelir; EPROM kartı olmayan bir CPU ise STOP durumuna geçer ve yeniden indirme gerektirir.S7-400'deki indirme davranışı iki seviyede gerçekleşir ve bunların karıştırılması yaygın saha sorunlarının bir kaynağıdır:1. Normal bir indirme işlemi, bloğu RAM yükleme belleğine ve çalışma belleğine yazar. Değişiklik hemen etkinleşir ancak geçicidir: yalnızca pil RAM'i çalışır durumda tuttuğu sürece güç döngüsünden sonra da geçerliliğini korur.2. "EPROM'a İndir" (veya "RAM'i ROM'a Kopyala") işlemi, mevcut önyüklenen bellek içeriğini Flash EPROM kartına yazar. Bu sayede, pil tamamen kesilse bile değişiklik korunur.Klasik S7-400 arıza dizisi şu şekildedir: Öğleden sonra bir değişiklik indirilir, RAM asla ROM'a kopyalanmaz ve iki hafta sonra, pilin bitmesiyle birlikte bir elektrik kesintisinden sonra, CPU'nun EPROM'daki eski programla yeniden başlatıldığı görülür. Değişiklik yalnızca RAM'de mevcuttu ve kayboldu. Her devreye alma değişikliğinden sonra EPROM'un güncel tutulması, S7-400 için bellek ile ilgili en etkili bakım kuralıdır.S7-400, pil durumunu sürekli olarak bildirir. Pilin düşük olması durumunda, CPU veya güç kaynağının önündeki BATF LED'i yanar ve teşhis tamponuna bir giriş yazılır. 7. ADIM, Pil sekmesindeki Donanım Teşhisleri / Modül Bilgileri bölümünde ayrıntılı durumu gösterir; burada pil durumu ve birçok CPU'da tahmini kalan yedek kapasite listelenir. 6ES7971-0BA00 gibi yedek piller, PLC yedek parça yelpazesinde stoklanır çünkü bunlar on yıllar değil, yıllarla ölçülen bir kullanım ömrüne sahip sarf malzemeleridir. 7. İşlemci Başına Bellek Boyutlandırma Gerçekliği Bellekle ilgili her proje tartışmasında sorulan pratik soru aynıdır: CPU'nun gerçekte ne kadar iş belleği ve ne kadar yük belleği vardır? Tablo 3, yaygın olarak kullanılan beş CPU için temsili rakamlar vermektedir. İş belleği rakamı sabittir; yük belleği rakamı ise CPU'nun kabul ettiği MMC veya EPROM kartının maksimum boyutudur.Tablo 3: Temsili CPU'lar ve bellekleriCPU | Sıra numarası | Çalışma belleği | Yükleme belleği (maks.) | Tipik kullanımCPU 314 | 6ES7314-1AG14-0AB0 | 128 KB | 8 MB'a kadar MMC | Orta boy makineler, standart S7-300 uygulamalarıCPU 315-2 DP | 6ES7315-2EH14-0AB0 | 256 KB | 8 MB'a kadar MMC | PROFIBUS DP üzerinden dağıtılmış G/ÇCPU 319-3 PN/DP | 6ES7318-3EL01-0AB0 | 2 MB | 8 MB'a kadar MMC | PROFINET ile büyük S7-300 uygulamalarıCPU 414-2 | 6ES7414-2XK05-0AB0 | 512 KB | 64 MB'a kadar RAM ve EPROM | Orta seviye S7-400 uygulamalarıCPU 417-4 | 6ES7417-4XT05-0AB0 | 4 MB | RAM ve EPROM ile birlikte 64 MB'a kadar | Yüksek performanslı S7-400 uygulamalarıTablodan iki boyutlandırma kuralı çıkarılabilir. Birincisi, çalışma belleği, program mantığı için bağlayıcı kısıtlamadır. Büyük veri bloklarına veya döngüsel yolda birçok bloğa sahip bir proje, çalışma belleği kapasitesine ihtiyaç duyar, çünkü CPU çalışma belleğinden çalışır ve isteğe bağlı olarak yükleme belleğinden kod yükleyemez. İkincisi, yükleme belleği, proje verileri için bağlayıcı kısıtlamadır: semboller, yorumlar ve teknoloji nesneleri yalnızca yükleme belleğinde saklanır. 300 KB koda derlenen bir proje, yorumlar ve sembol bilgileri dahil edildikten sonra bile 2 MB'lık bir MMC'ye ihtiyaç duyabilir. Genel uygulama, devreye alma sırasında MMC'yi cömertçe boyutlandırmaktır, çünkü daha sonra bir kart değişimi tam bir indirme ve kısa bir üretim durdurması gerektirir. 8. Saklanacak Verilerin Yapılandırılması Kalıcı veriler, güç döngüsünden sonra da korunması gereken durumu ifade eder: tamamlanmış parça sayaçları, reçete seçimleri, mod işaretleri ve birikmiş toplamlar. Yapılandırma prosedürü, her iki ailede de yapı olarak aynıdır; altta yatan depolama mekanizması farklıdır.S7-300'de, Donanım Yapılandırması'nda CPU özelliklerini açın ve Kalıcı Bellek sekmesini seçin. Orada, bit belleği için kalıcı aralıkları (örneğin varsayılan olarak 16 bayt M), kalıcı zamanlayıcı sayısını ve kalıcı sayaç sayısını tanımlayın. Veri blokları ayrı ayrı işlenir: DB özelliklerinde, bloğu Sakla olarak işaretleyin. Kalıcı veriler daha sonra güç kapatıldığında MMC'ye kaydedilir ve güç açıldığında geri yüklenir; bu nedenle pil olmadan da çalışmaya devam eder.S7-400'de aynı diyalog, kalıcı aralıkları tanımlar, ancak depolama mekanizması pil destekli RAM'dir. Pil sağlıklı olduğu sürece kalıcı değerler güç döngüsünden sonra da korunur. Kontrol cihazı kapalıyken pil arızalanırsa, kalıcı veriler kaybolur ve etkilenen veritabanları bir sonraki başlatmada yük değerlerine yeniden başlatılır. Bu nedenle S7-400'ün pil durumu, operasyonel bir ayrıntı değil, bakım gerektiren bir konudur.Veri saklama sorunlarının çoğuna üç yapılandırma hatası neden olur. Saklama aralığı hiç yapılandırılmamıştır, bu nedenle bayraklar her yeniden başlatmada sıfırlanır. Aralık yapılandırılmıştır ancak veritabanında Saklama özniteliği eksiktir, bu nedenle M bayrakları kalmasına rağmen veritabanı içeriği sıfırlanır. Veya aralık, çok işlemcili bir projede yanlış işlemcide yapılandırılmıştır, bu nedenle amaçlanan işlemci sıfırlanırken kullanılmayan bir işlemci veriyi saklar. Her üçü de, test amaçlı güç döngüsünden sonra gözlemlenen davranışla Saklama Belleği sekmesini karşılaştırarak birkaç dakika içinde teşhis edilebilir. 9. Arıza Modları ve Teşhis S7-300/400'deki bellek hataları, LED'ler, teşhis tamponu ve indirme-yükleme davranışları aracılığıyla kendini gösterir. Tablo 4, yaygın arıza modlarını, nedenlerini ve her birinin teşhis yolunu bir araya getirmektedir.Tablo 4: Bellekle ilgili arıza modları ve teşhisleriBelirti | Olası neden | Tanı yolu | TedaviCPU DURDURULMUŞ durumda; SF ve DURDURMA LED'leri yanıyor; teşhis girdisi "Bellek hatası nedeniyle DURDURULMUŞ" | MMC eksik veya arızalı (S7-300) veya yükleme belleği bozuk | STEP 7 aracılığıyla teşhis arabelleğini okuyun (erişilebilir düğümler, modül bilgileri); MMC'nin yerine oturduğunu kontrol edin | Programın yedeğini içeren sağlam bir MMC takın; yeniden indirin; arızalıysa kartı değiştirinİndirme işlemi "Kullanıcı belleği yetersiz" hatasıyla reddedildi | Çalışma belleği veya yükleme belleği kapasitesi tükendi | Proje blok boyutlarını CPU çalışma belleğiyle karşılaştırın; boş yükleme belleğini kontrol edin | Kullanılmayan blokları silin; veritabanı boyutlarını küçültün; daha fazla çalışma belleğine veya daha büyük bir MMC'ye sahip bir CPU'ya geçin"Hafıza kartı yazmaya karşı korumalı" hatasıyla indirme reddedildi | MMC sürgüsü kilitli konumda | Kart gövdesindeki sürgüyü inceleyin | Sürgüyü açın; indirmeyi tekrarlayınS7-300'de kart takılı değilken indirme reddedildi | MMC yok | Kart yuvasını kontrol edin; tanılama arabelleğini okuyun | MMC'yi takın; ardından CPU indirmeyi kabul eder.S7-400 BATF LED'i yanıyor; teşhis girişi "pil zayıf" | Yedek pil bitmiş veya eksik | Modül Bilgileri, Pil sekmesi; voltajı ve durumu kontrol edin | 11. Bölümdeki prosedüre göre pili değiştirin; ardından RAM içeriğini doğrulayınS7-400, elektrik kesintisinden sonra eski bir programla yeniden başlatılıyor | Pil bitmiş ve EPROM kartı, son RAM indirmesinden daha eski bir sürüm içeriyor | EPROM tarihini son devreye alma değişikliğiyle karşılaştırın | Her değişiklikten sonra RAM'i ROM'a kopyalayın / EPROM'a indirin; pili değiştirinYükleme işlemi blok döndürmüyor veya proje eksik dönüyor | Bloklar yalnızca çalışma belleğinde bulunuyor veya MMC daha eski bir sürümü (S7-300) tutuyor | CPU'dan yüklemeyi deneyin; hangi blokların listelendiğini kontrol edin | Önce mevcut programı MMC'ye indirin; ardından yükleyinYeniden başlatmanın ardından kalıcı veriler kayboldu | Kalıcı aralıklar yapılandırılmamış, Veritabanında Saklama özniteliği yok veya MMC güç kapatma sırasında kaldırıldı (S7-300) | Kalıcı Bellek sekmesini inceleyin; kontrollü bir test güç döngüsü gerçekleştirin | Kalıcı aralıkları ve Saklama özniteliklerini yapılandırın; yeniden indirinSFC 82/83/84 çağrı raporları "Kullanılabilir kullanıcı belleği yok" | Çalışma zamanı veri kaydı sırasında MMC dolu veya yazma döngüsü sınırına ulaşıldı | Boş MMC alanını kontrol edin; çağrı parametrelerini gözden geçirin | Kartta boş alan bırakın; eski kaydedilmiş veri bloklarını arşivleyin ve silinBu teşhis işlemlerini hızlandıran iki genel kural vardır. Birincisi, teşhis arabelleği birincil kanıttır: durdurma nedenini, zaman damgasını ve olayı tetikleyen modülü kaydeder ve durdurma durumundaki bir CPU'dan bile okunabilir. İkincisi, yük belleği ile çalışma belleği arasındaki ayrım, yükleme/indirme işlemlerindeki çoğu sürprizi açıklar: bir blok yük belleğinde değilse, yüklenemez; çalışma belleğinde değilse, yürütülemez. 10. Bakım ve Yedekleme Uygulamaları Eski S7-300/400 donanımlarında bellek bakımı, Tablo 4'teki neredeyse tüm arıza modlarını önleyen küçük bir kurallar kümesine uyar.Dokunmadan önce yedekleme yapın. Herhangi bir indirme, hafıza kartı işlemi ve pil çalışmasından önce programın ve donanım yapılandırmasının mühendislik istasyonuna tam olarak yüklenmesi gerekir. Yedekleme dosyası, sonraki her adımın geri alınabilir olmasını sağlayan güvencedir. Birçok tesis, her devreye alma değişikliğinden sonra yeni bir yedekleme planlar ve dosyayı dosya adında tarihle birlikte bir sunucuda saklar.S7-400 pilini düzenli aralıklarla kontrol edin. Pil durumu, STEP 7 Donanım Tanılama / Modül Bilgileri bölümündeki Pil sekmesinde görülebilir ve BATF LED'i yerel bir gösterge sağlar. Rutin kontroller sırasında BATF LED'inin aylık olarak kontrol edilmesi ve Pil sekmesinin üç ayda bir incelenmesi, zayıf bir pili üretim sorunu haline gelmeden çok önce tespit etmenizi sağlar. Pil ömrü yıllarla ölçülür, ancak ortam sıcaklığına ve elektrik kesintilerinin süresine bağlı olarak değişir, bu nedenle takvime dayalı değiştirme, duruma dayalı değiştirmeye göre daha az güvenilirdir.MMC kartlarını kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanın. MMC kartı yalnızca CPU kapalıyken takılıp çıkarılabilir. Çalışma sırasında veya indirme işlemi esnasında kartın çıkarılması, kartı bozabilir ve formatlama ile tam bir yeniden indirme işlemine neden olabilir. Kartlar, antistatik ambalajda saklanmalı, proje adı ve ürün yazılımı sürümüyle etiketlenmeli ve içerik tamamlandıktan sonra kaydırıcı ile yazmaya karşı korunmalıdır. Rafta programlanmış yedek bir kart, bir S7-300 tesisinin sahip olabileceği en hızlı felaket kurtarma çözümüdür; Siemens PLC yedek parça yelpazesi, 512 KB'den 8 MB'ye kadar kart ailesini kapsar.Güç kaynağını düşünün. S7-300, PS 307 ile, S7-400 ise PS 407 ile beslenir; her ikisi de 120 V/60 Hz ve 230 V/50 Hz şebeke için mevcuttur; giriş aralığı her modülün tip plakasında yazılıdır. Modüller, Avrupa pazarı için CE işaretine ve Kuzey Amerika kurulumları için UL/CSA listelemelerine sahiptir. Arızalı bir güç kaynağı, tamamen arızalanmadan önce bellek belirtileri gösterir, çünkü voltaj düşüşleri RAM içeriğini bozar ve yeniden başlatma dizilerini tetikler. Yük terminallerindeki voltaj ölçümleri, pil kontrolüyle aynı bakım turunda yapılmalıdır.Eski sistemler için yedek parçalar. Orijinal kullanım ömrünün ötesinde S7-300/400 donanımı kullanan tesislerde, en azından her CPU tipi için bir adet programlanmış MMC, her S7-400 için bir adet yedek pil ve kullanılan her tip için bir adet yedek CPU bulundurulmalıdır. Eski CPU'ların temini giderek zorlaştığından, yedek CPU, tipi hala mevcutken temin edilmelidir. Tesis Flash EPROM kartları kullanıyorsa, mevcut programa sahip bir yedek kart seti tamamlar. Programlanmış bir kart ve bir pilin maliyeti, planlanmamış bir üretim durdurmasının maliyetine kıyasla düşüktür ve ABD doları cinsinden fiyatlar bölgeye ve bulunabilirliğe göre değişir. 11. Sıkça Sorulan Sorular S7-300, pil bittiğinde programını kaybeder mi? Hayır, çünkü S7-300'ün program depolama için pili yoktur. Program MMC'de bulunur ve çalışma belleği her açılışta MMC'den yeniden yüklenir. Bu nedenle, boşalmış bir pil S7-300'de program kaybına neden olmaz; çoğu S7-300 işlemcisinde pil bölmesi bile yoktur. Pil sorusu, kontrol ünitesi kapalıyken RAM tabanlı yük belleğinin yedek pile bağlı olduğu S7-400 için geçerlidir.CPU çalışırken MMC çıkarılırsa ne olur? CPU durma durumuna geçebilir ve kartın kendisi hasar görebilir, çünkü CPU güç kapatma sırasında ve indirmeler esnasında MMC'ye yazma işlemi yapar. Siemens, MMC'nin yalnızca güç kapalıyken takılıp çıkarılabileceğini belirtir. Kart çalışırken çıkarıldıysa, CPU'yu kapatın, kartı tekrar takın ve teşhis arabelleğini kontrol edin. Kart bozulmuşsa, biçimlendirin ve programı yedekten yeniden indirin.S7-300'de veriyi nasıl kalıcı hale getiririm? Donanım Yapılandırması'nda CPU özelliklerini açın ve Kalıcı Bellek sekmesini seçin. Bit belleği için kalıcı aralıkları (varsayılan M 0.0 ila M 15.7), zamanlayıcı sayısını ve sayaç sayısını tanımlayın. Veri blokları için, özelliklerinde bloğu "Kaldır" özniteliğiyle işaretleyin. Kalıcı veriler daha sonra güç kapatıldığında MMC'ye kaydedilir ve güç açıldığında, pil olmadan geri yüklenir. Yalnızca yapılandırılmış aralıkların değerlerini koruduğunu, diğer her şeyin yeniden başlatmada sıfırlandığını unutmayın.S7-400 pil değiştirme prosedürü nedir? Öncelikle, mevcut programın mühendislik istasyonundaki bir Flash EPROM kartında veya yedek dosyada saklandığından emin olun; bu adım zorunludur. Ardından, CPU açıkken pil bölmesini açın ve pili aynı tipte (6ES7971-0BA00) yeni bir pille değiştirin; bu işlem, entegre şarj edilebilir pilin sağladığı tampon süresi içinde yapılmalıdır (tam şarj olduğunda genellikle birkaç on dakika). Takıldıktan sonra, BATF LED'inin söndüğünü doğrulayın ve Pil sekmesindeki Modül Bilgileri bölümünde durumu kontrol edin. CPU kapalıysa ve RAM kaybolduysa, üretime yeniden başlamadan önce programı EPROM'dan veya yedekten geri yükleyin.Sadece çalışma belleğine indirebilir miyim? S7-300'de hayır: MMC takılı olduğunda, her indirme MMC'ye yazar ve çalışma belleğine kopyalar, bu nedenle her indirme otomatik olarak kalıcıdır. S7-400'de, normal bir indirme RAM yükleme belleğine ve çalışma belleğine yazar; değişiklik, daha sonra EPROM'a indirmediğiniz veya RAM'i ROM'a kopyalamadığınız sürece geçicidir. Yalnızca RAM'de bulunan bir değişiklik, yalnızca pil RAM'i canlı tuttuğu sürece güç döngüsünden sonra da korunur. Bir kesinti sırasında pil arızalanırsa, değişiklik kaybolur ve CPU EPROM sürümüyle yeniden başlatılır.Yükleme işleminde neden blok görünmüyor? Yükleme işlemi, yükleme belleğinden okuma yapar. S7-300'de, yalnızca çalışma belleğinde bulunan bloklar yüklenemez; bu durum genellikle son indirmeden sonra MMC'nin değiştirilmesi veya biçimlendirilmesi durumunda meydana gelir. Önce mevcut programı MMC'ye indirin, ardından yükleme işlemini gerçekleştirin. S7-400'de, yalnızca çalışma belleğinde değil, RAM yükleme belleğinde de programın bulunduğundan emin olun; pil kaybından sonra CPU, EPROM'dan yeniden başlatıldıysa, yükleme işlemi EPROM sürümünü döndürür.S7-400 pilinin ömrü ne kadardır ve ne zaman değiştirilmelidir? Kullanım ömrü, pil kimyasına, ortam sıcaklığına ve elektrik kesintilerinin sıklığına ve süresine bağlıdır. Güvenilir yöntem, duruma dayalı değiştirme yöntemidir: BATF LED'i yandığında veya Modül Bilgileri düşük durum bildirdiğinde pili değiştirin. Çalışır durumdaki bir rack sisteminde, birkaç yıllık kullanım ömrü tipiktir. CPU üzerindeki şarj edilebilir tampon pil, ana pil değişimi için sınırlı bir zaman aralığı sağlar, bu nedenle işlem başlamadan önce yedek bir pil hazırda bulundurulmalıdır. 12. Özet S7-300/400 bellek konsepti üç katmanlı bir modeldir. Yükleme belleği, programın tamamını tutar ve kalıcıdır (S7-300'de MMC, S7-400'de isteğe bağlı Flash EPROM'lu pil destekli RAM). Çalışma belleği, CPU'nun çalıştığı kalıcı entegre RAM'dir ve her başlatmada yükleme belleğinden yeniden oluşturulur. Sistem belleği, 7. adımda yapılandırılan ve yeniden başlatmada yükleme belleğinden geri yüklenen kalıcı alt kümelerle birlikte I, Q, M, T, C, L ve DB adres alanlarını sağlar.Çoğu saha problemi, az sayıda nedene indirgenir: S7-300'de eksik veya yazma korumalı bir MMC, S7-400'de bitmiş bir pil veya eski bir EPROM, hiç yapılandırılmamış bir saklama aralığı veya çalışma belleğini aşan bir program. Her birinin LED'ler, teşhis tamponu ve Modül Bilgileri aracılığıyla tanımlanmış bir teşhis yolu ve tanımlanmış bir çözümü vardır. Bunları önleyen bakım kuralları da aynı derecede azdır: herhangi bir indirmeden önce yedekleme yapın, S7-400'deki EPROM'u güncel tutun, pili düzenli olarak kontrol edin, MMC'leri yalnızca güç kapalıyken kullanın ve rafta programlanmış bir yedek kart ve yedek bir pil bulundurun. Eski S7-300/400 donanımı kullanan tesisler için bu kurallar isteğe bağlı bir özen değildir; kısa bir müdahale ile tam bir yeniden devreye alma arasındaki farkı oluştururlar. 13. Bakım Kontrol Listesi · [ ] Her devreye alma değişikliğinden sonra tüm program ve donanım yapılandırması mühendislik istasyonuna yedeklenir.· [ ] Her S7-300 CPU'ya MMC takılı; her CPU tipi için yedek programlanmış MMC saklanıyor (yazma koruma sürgüsü kapalı)· [ ] İndirmelerden önce MMC kaydırıcısının konumu doğrulandı; kartlar yalnızca güç kapalıyken takılıp çıkarıldı.· [ ] S7-400 BATF LED'leri rutin kontroller sırasında (aylık) kontrol edilir.· [ ] S7-400 pil durumu Modül Bilgileri, Pil sekmesinde (üç ayda bir) incelenir; yedek pil stokta mevcuttur.· [ ] Her indirme işleminden sonra EPROM kartlarını güncelleyin (RAM'i ROM'a kopyalayın / EPROM'a indirin)· [ ] Herhangi bir yapılandırma değişikliğinden sonra, tutma aralıkları ve tutma nitelikleri süreç gereksinimlerine göre doğrulanır.· [ ] Devreye alma işleminden sonra kontrollü bir test güç döngüsü ile tutucu davranış doğrulandı.· [ ] Tanılama tamponu periyodik olarak gözden geçirilir; açıklanamayan girişler durdurma noktası haline gelmeden önce araştırılır.· [ ] Hizmette olan her CPU türü için yedek CPU'lar, MMC kartları, piller ve EPROM kartları stokta bulunmaktadır.·
  • Siemens Sipariş Numaraları, Çözümlendi: S7-300 veya S7-400 Modülü Sipariş Etmeden Önce Bir MLFB'yi Nasıl Okuyabilirsiniz?
    Siemens Sipariş Numaraları, Çözümlendi: S7-300 veya S7-400 Modülü Sipariş Etmeden Önce Bir MLFB'yi Nasıl Okuyabilirsiniz? Sep 15, 2026
    MLFB, Almanca bir ifade olan Maschinenlesbare Fabrikatebezeichnung'un kısaltmasıdır ve "makine tarafından okunabilir ürün tanımı" anlamına gelir. Bu terim, Siemens'in katalogların, sipariş sistemlerinin ve lojistiğin ürünü belirsizlik olmaksızın tanımlayabilmesi için bir ürüne atadığı alfanümerik kodu ifade eder. 6ES7 321-1BH02-0AA0 MLFB, bir distribütörün fiyat teklifi verirken kullandığı tanımlayıcıdır, çevrimiçi bir pazar yerinin indekslediği dizedir ve bir tasarımcının malzeme listesine kaydettiği değerdir. Bakım departmanındaki biri "parça numarası" dediğinde, kastettiği dize genellikle MLFB'dir.En başta iki önemli ayrımı belirtmek gerekir, çünkü bunlar arasındaki karışıklık yanlış siparişlerin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Birincisi, MLFB bir seri numarası değildir. Seri numarası tek bir birimi tanımlar ve dünyada yalnızca bir kez bulunur. MLFB ise bir ürün tipini tanımlar ve bu tipte üretilen her birim aynı MLFB'yi taşır. İkincisi, sipariş numarası bir açıklama değildir. "Sekiz kanallı analog giriş modülü" bir ürünü tanımlar; onu tanımlamaz. MLFB ise onu tanımlar. Bu makalenin geri kalanında, Siemens dokümanlarında da kullanıldığı gibi, sipariş numarası ve MLFB eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Siemens sipariş numarasının blok yapısı Siemens sipariş numarası tek bir yapılandırılmamış dize değildir. Bir blok dizisidir ve her blok tanımlanmış bir bilgi parçası taşır. Bir MLFB'yi doğru okumak, blokları soldaki ön ekten sağdaki sondaki gruba doğru sırayla okumak anlamına gelir. Genel yapı şöyledir:1. Örneğin, 6ES gibi bir önek, bölümü ve geniş ürün dünyasını adlandırır.2. Entegrasyon seviyesi rakamı, örneğin 7, otomasyon ailesini belirtir.3. Örneğin 321 veya 315 gibi, modül tipini ve serisini belirten aile ve aralık rakamları.4. Sipariş varyantına özgü rakamlar; arayüz kodunu, fonksiyon kodunu ve ürün yazılımı veya özel özellik bilgilerini taşır.5. Dizeyi sonlandıran, donanım sürümü grubu (örneğin 0AB0 veya 0AE0).Somut bir örnek, soyutlamayı yönetilebilir hale getirir. S7-300 için dijital giriş modülü olan 6ES7 321-1BH02-0AA0'ı ele alalım. 6ES öneki, bunun SIMATIC dünyasından bir otomasyon ürünü olduğunu belirtir. 7, S7 ailesinin entegrasyon seviyesini belirtir. 321, S7-300 dijital girişini belirtir. 1BH02 bloğu, arayüz ve fonksiyon detaylarını taşır. 0AA0 grubu, numarayı tamamlar ve o sipariş satırının sürüm durumunu kodlar. Bu blokların her biri aşağıda incelenmiştir. Önek ve entegrasyon seviyesi 6ES öneki, otomasyon öneklerinin en eski ve en kapsamlı olanıdır. S5, S7, M7 ve bunlarla ilişkili SC ürünleri de dahil olmak üzere, SIMATIC otomasyon ailelerini çeşitli nesiller boyunca kapsar. Önekten sonra gelen rakam, entegrasyon seviyesini belirtir. Bu rakam 7 ise, ürün S7 ailesine aittir. Bu nedenle neredeyse her S7-300 ve S7-400 modülü 6ES7 ile başlar ve 6ES7 karakterleri kendi başlarına bir model göstergesi olmaktan ziyade bir aile imzası niteliğindedir. Aile ve aralık rakamları Sonraki rakam grubu, ürünün hangi seriye ve hangi modül sınıfına ait olduğunu belirtir. S7 dünyasında, aralık rakamları önemli bir rol oynar. 3xx bloğundaki bir sayı, örneğin 321, 322, 331 veya 315, bir S7-300 cihazını gösterir. 4xx bloğundaki bir sayı, örneğin 421, 422 veya 416, bir S7-400 cihazını gösterir. Bunların tek değerler değil, aralıklar olduğuna dikkat edin. Modül sınıfı aralık içinde okunur: 321 dijital giriş modülü, 322 dijital çıkış modülü, 331 analog giriş modülü, 332 analog çıkış modülü, 307 güç kaynağı ve 315 CPU'dur. Aralık içindeki sondaki rakamlar, nokta sayısını, voltaj sınıfını ve elektriksel varyantı daha da hassaslaştırır. Sıra değişkenli bloklar Aralık rakamlarından sonra, bazen arayüz ve fonksiyon bloğu olarak da yazılan sipariş varyantı alanı gelir. MLFB'nin bu bölümü, aynı aralığı paylaşan ancak bağlantı, kanal sayısı, izolasyon veya özel fonksiyon bakımından farklılık gösteren modülleri birbirinden ayırır. Aynı sınıftaki 16 noktalı bir modülü 32 noktalı bir modülden veya standart bir üniteyi teşhis veya kesme özelliğine sahip bir üniteden ayıran bloktur. Bu alanın tireden önceki son rakamları genellikle bellenim veya özel özellik bilgilerini taşır. Önekleri öğrenmiş ancak burada okumayı bırakmış bir okuyucu yine de yanlış cihazı sipariş edecektir, çünkü varyant bloğu kardeş ünitelerin ayrıldığı yerdir. Son donanım sürümü grubu Tire ile ayrılan son grup, alıcıların en çok hafife aldığı gruptur. 6ES7 321-1BH02-0AA0'da sondaki grup 0AA0'dır. Bu grup, sipariş satırının donanım sürüm durumunu kodlar ve ayrıca bazı paketleme ve yapılandırma varyantlarını da içerir. Bu tireye kadar aynı olan iki dize, fiziksel olarak farklı ürünleri tanımlayabilir. Sonraki bölümler, bu sondaki bloğun uzunluk, pin sayısı ve paketleme farklılıklarının gizlendiği yer olduğunu ve "doğru görünen" ancak yanlış gelen bir siparişin en yaygın kaynağı olduğunu göstermektedir. Önek şemaları bölüme göre farklılık gösterir. Yukarıda açıklanan blok yapısı, 6ES ailesi için bir şemadır. Aynı konumların farklı bir önek altında aynı anlama geldiğini varsaymak bir hatadır. Siemens, bölümlerden oluşan büyük bir şirkettir ve her bölüm kendi önek sistemini korur. 6ES öneki, SIMATIC otomasyon dünyasına aittir. 6GK öneki, SCALANCE anahtarlarını ve PROFIBUS bileşenlerini kapsayan SIMATIC NET iletişimine aittir. 6SL3 öneki, SINAMICS sürücü ürünlerine aittir. 6AV2 öneki, HMI panellerine aittir. Ayrıca, 6ES7 288 serisi, 6ES dünyasında yer alan ancak S7-300'ün kurallarından farklı kurallara uyan S7-200 SMART kontrol cihazlarını tanımlar.Pratik sonuç bir kural olarak ifade edilir: alan konumları 6ES, 6SL ve 6GK ailelerinde aynı değildir. Bir şemada "dijital giriş" anlamına gelen bir rakam, başka bir şemada tamamen alakasız bir anlama gelebilir. Bir öneki okumayı öğrenmek, komşularına otomatik olarak aktarılamaz. Güvenli yöntem, önce öneki okumak, hangi şemanın geçerli olduğuna karar vermek ve ancak ondan sonra gelen blokları yorumlamaktır. Örnek uygulama: Sadece sondaki grupta farklılık gösteren iki ürün. Sondaki grup sorununun en açık örneği, S7-300 modüllerinde kullanılan önceden kablolanmış ön konektörlerden gelir, çünkü bu parçalar son karakterler dışında neredeyse her şeyi paylaşır. 6ES7 922-3BD20-0AB0 sipariş numarası, 20 pinli önceden kablolanmış ön konektörü tanımlar. 6ES7 922-3BD20-0AC0 sipariş numarası ise 40 pinli versiyonu tanımlar. Tireye kadar olan kısım aynıdır. Ancak pin sayısı farklıdır.İki konektör aynı kablo özelliklerini de paylaşıyor: her ikisi de 3,0 m uzunluğunda, her ikisi de 0,5 mm² PVC çok telli kablo kullanıyor ve her ikisi de DIN 47100 renk koduna uyuyor. Bir alıcı sadece tireden önceki kısmı okursa, iki parça birbirinden ayırt edilemez. Kullanılabilir kanal sayısındaki fark gerçektir, çünkü 20 pinli bir konektör 40 pin bekleyen bir modüle hizmet edemez ve hata masada değil, panelde ortaya çıkar.Uzunluk aynı konumda değişiklik gösterir. 0AF0 soneki konektörün 5,0 m'lik versiyonunu, 0AH0 ise 8,0 m'lik versiyonunu işaretler. Konektör elektriksel olarak aynı parçadır; uzunluk farklıdır. Genel ders şudur: son blokta uzunluk, pin sayısı ve paketleme varyasyonları kodlanır. Sondaki grup dekoratif değildir ve hatlar arasında değiştirilemez. Donanım ve yazılım sürüm numaraları Sondaki grup, donanım sürüm bilgilerini taşır ve bu, fiziksel uyumluluğun ötesine geçerek yazılım davranışına kadar uzanan sonuçlar doğurur. İki modül, terminalde elektriksel olarak uyumlu olabilir, ancak onları çalıştıran program açısından farklı davranabilirler. Varyant ve sondaki blokların içindeki revizyon harfleri, bu farklılığın işaretleridir. FM 350-1 sayaç modülü FM 350-1 sayaç modülünü ele alalım. Bu modül, dört ardışık sipariş numarasıyla piyasaya sürüldü: 6ES7 350-1AH00-0AE0, 6ES7 350-1AH01-0AE0, 6ES7 350-1AH02-0AE0 ve 6ES7 350-1AH03-0AE0. Bunlar aynı modül ailesidir. Bunlar ardışık donanım revizyonlarıdır ve her biri Siemens dokümanlarında sürüm 1 olarak belirtilmiştir. Revizyon sayacı, dizinin ortasında, 1AH00, 1AH01, 1AH02, 1AH03 kısmında ilerlerken, sondaki grup 0AE0'da sabit kalır. Örnek, revizyon bilgisinin son grupla sınırlı olmadığını göstermektedir. Varyant bloğunda da görünebilir, bu nedenle tüm dizinin okunması gerekir, sadece gözden geçirilmesi yeterli değildir. CPU 315-2 DP kasası Bakım mühendisi için en açık pratik örnek CPU 315-2 DP'dir. Yaygın olarak kullanılan iki sipariş numarası vardır: 6ES7 315-2AG10-0AB0 ve 6ES7 315-2AG14-0AB0. Her ikisi de satılmakta ve her ikisi de CPU 315-2 DP olarak tanımlanmaktadır. Bunlar aynı donanım parçası değildir. Farklı bellek ve bellenim davranışına sahip farklı donanım revizyonlarıdır.Bu önemlidir çünkü çalışan bir modül, değiştirdiği ünitenin yerine otomatik olarak takılabilir bir yedek parça değildir. STEP 7 projesi ve rafın geri kalanındaki bellenim belirli bir revizyonu bekliyorsa, uyumlu görünen bir yedek parça, programın hiç test edilmediği bir davranışa yol açabilir. Bu ders her CPU ve her fonksiyon modülü için geçerlidir: revizyon, spesifikasyonun bir parçasıdır, dipnotu değildir. MLFB'nin fiziksel olarak bulunduğu yer Siemens S7-300 dokümanında, sipariş numarası ve sürümün modülün ön panelinin alt kısmında yer aldığı belirtilmektedir. Bir rafa zaten monte edilmiş bir modülde, ön panel, üniteyi çıkarmadan okuyabileceğiniz yüzeydir. Fiziksel modül elinizdeyken, bu basılı metin yetkili kaynaktır ve tire ve sondaki grup da dahil olmak üzere karakter karakter kopyalanmalıdır.MLFB, STEP 7 projesinin donanım yapılandırmasında da görünür. Bir proje açıldığında, modül girişleri yapılandırılmış donanımın sipariş numaralarını taşır; bu da projeyi ikinci bir yetkili kaynak haline getirir. Bir makine orijinal yapısını belgelediğinde, proje ve fiziksel panelin aynı olması gerekir. Uyumsuzluk durumunda, uyumsuzluğun kendisi teşhis bilgisi niteliğindedir.Üçüncü bir yol ise Siemens Industry Online Support ürün arama sistemidir. Bu arama motoruna bir MLFB kodu yazmak, ürün girişini döndürür; burada yaşam döngüsü durumu, ardıl ürünler ve revizyon notları kaydedilir. Bu, bir listede veya bir meslektaşınız yalnızca kısa bir metin verdiğinde, sipariş numarasının aslında neyi ifade ettiğini doğrulamanın doğru yoludur. Katalog, panel ve proje birlikte okunmalı ve MLFB kodu, üçünü birbirine bağlayan anahtardır. Pratik sipariş kuralları Aşağıdaki kurallar, yukarıda açıklanan yapıdan doğrudan türetilmiştir. Bunlar, görüş olarak değil, düzenleyici bir disiplin olarak ifade edilmiştir.6. Tam MLFB karakterlerini, tam eşleşmenin mümkün olduğu her yerde birebir eşleştirin. Yalnızca önek ve aralık üzerinden yapılan eşleşme, ürünle eşleşme anlamına gelmez. Tüm dize öğeyi tanımlar; kısmi dize ise bir aileyi tanımlar.7. Yalnızca farklı bir revizyon mevcut olduğunda, taahhüt etmeden önce uyumluluğu kontrol edin. Hedef ve geliştirme sisteminin bellenim durumunu doğrulayın ve desteklendiği ve projenin kaldırabileceği durumlarda bellenim güncellemesi yapmaya hazır olun.8. Yalnızca açıklamaya bakarak asla sipariş vermeyin. "SM331 analog 8 kanal" bir açıklama olup sipariş numarası değildir ve birden fazla sipariş satırına karşılık gelebilir. Açıklama aramayı daraltır; MLFB ise aramayı sonlandırır.9. Katalog aksini kanıtlayana kadar, aynı önekli ancak farklı sonekli her çifti gerçek bir farklılık olarak ele alın. Sondaki gruplar, işlevin yanı sıra paketleme ve sürüm varyantlarını da kodlayabilir; bu nedenle, farklı bir soneke sahip aynı önekli bir modül için tahminde bulunmak yerine katalog kontrolü yapılmalıdır.10. Bir modül takıldığında MLFB numarasını bakım dosyasına kaydedin, arızalandığında değil. Bu numaraya en çok ihtiyacı olan kişi zaman baskısı altında olan kişidir ve panel koridordan okunması zordur.Özellikle S7-300 ve S7-400 yedek parçaları için, gevşek tanımlamalar yerine tam sipariş numaralarını yayınlayan bir parça kaynağı, tahmin yürütme ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırır. Siemens parça listelerindeki gibi MLFB'ye göre düzenlenmiş bir katalog, panelden okuduğunuz dizeyi satılan dizeyle eşleştirmenizi sağlar. Referans tablosu: ortak S7-300, S7-400 ve bitişik modüller Aşağıdaki tabloda, sıkça talep edilen modüller ve bunların tam sipariş numaraları listelenmiştir. Tablodaki her sipariş numarası gerçek bir karakter dizisidir; fonksiyon sütunu sade bir özet sunarken, notlar sütunu ise alıcının sipariş vermeden önce okuması gereken bilgileri işaretler. Bir PLC sisteminde bir modüle ihtiyaç duyduğunuzda, PLC listelemelerindeki bu tür bir referans listesiyle eşleştirme yapmak, her açıklamayı ayrı ayrı okumaktan daha hızlıdır.Modül | Sipariş numarası (MLFB) | Fonksiyon | NotlarSM321 DI 16xDC24V | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | Dijital giriş, 16 nokta, 24 V DC | S7-300 için standart 16 noktalı DC giriş; kablolama, alıcı veya kaynak davranışını belirlerSM321 DI 16xDC24V, kaynak girişi | 6ES7 321-1BH50-0AA0 | Dijital giriş, 16 nokta, 24 V DC, kaynak varyantı | 1BH02 ile aynı aralık ve nokta sayısı; varyant bloğu farklı olduğundan elektrik bağlantısı da farklıdır.SM321 DI 16xAC120/230V | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | Dijital giriş, 16 nokta, 120/230 V AC | AC giriş modülü; voltaj sınıfı, aralık rakamlarında değil, varyant bloğunda yer alır.SM321 DI 32xDC24V | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | Dijital giriş, 32 nokta, 24 V DC | 32 nokta yoğunluğu; nokta sayısı için terminal ve konektör gereksinimlerini doğrulayınSM322 DO 32xDC24V/0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | Dijital çıkış, 32 nokta, 24 V DC, 0.5 A | Aynı yoğunlukta çıkış modülü; 322 nokta aralığında dijital çıkışSM323 DI16/DO16 | 6ES7 323-1BL00-0AA0 | Birleşik dijital giriş ve çıkış | Birleşik modül; 323 serisi, karma giriş/çıkış sınıfını belirtir.SM331 AI 8x12bit | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | Analog giriş, 8 kanal, 12 bit | 331 aralığı analog girişi belirtir; 12 bit çözünürlük varyant bloğunda belirtilmiştir.SM332 AO 4x12bit | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | Analog çıkış, 4 kanal, 12 bit | 332 aralığı analog çıkışı işaretlerPS307 2A | 6ES7 307-1BA01-0AA0 | Güç kaynağı, 24 V DC, 2 A | Besleme modülü; akım değeri varyant bloğundan okunur.PS307 5A | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | Güç kaynağı, 24 V DC, 5 A | 2 A üniteyle aynı aralıkta, daha yüksek akım; ikisi varyant bloğunun içinde farklılık gösterirCPU 314 | 6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU, kompakt sınıf | CPU serisi 314; revizyon harfleri sondaki grubun önünde görünürCPU 315-2 DP | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | PROFIBUS DP arayüzlü CPU, daha eski donanım revizyonu | Birçok listede 2AG14 ile aynı şekilde tanımlanmıştır, ancak farklı bir donanım revizyonudur.CPU 315-2 DP, daha yeni revizyon | 6ES7 315-2AG14-0AB0 | PROFIBUS DP arayüzlü CPU, daha yeni donanım revizyonu | 2AG10'dan revizyon olarak farklıdır; değiştirmeden önce proje ve bellenim beklentilerini doğrulayın.IM 153-1, ET 200M | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | ET 200M dağıtılmış G/Ç için arayüz modülü | ET 200 ailesi modüllerinde görülen 0XB0 sondaki grup deseni, S7-300 modüllerindeki 0AB0 deseninden farklıdır.FM 350-1 sayacı | 6ES7 350-1AH03-0AE0 | Fonksiyon modülü, sayaç | Revizyon bilgileri varyant bloğunda (1AH03) yer alır; sondaki grup 0AE0'dırSM 1231 AI 4xRTD (S7-1200) | 6ES7 231-5PD30-0XB0 | S7-1200 için analog giriş, dört RTD kanalı | Farklı bir kontrol ünitesi nesline aittir; bloklarını S7-300 kurallarına göre okumayın.S7-200 SMART CPU SR20 | 6ES7 288-1SR20-0AA0 | S7-200 SMART serisi için kompakt CPU | 6ES7 288 serisi, 6ES dünyasında kendine özgü bir şemaya sahiptir.PROFIBUS DP konnektörü, 90 derece çıkış | 6ES7 972-0BA12-0XA0 | PROFIBUS DP için veri yolu konnektörü | Aksesuar parçası; 0XA0 sondaki grup, farklı bir ambalaj ve varyant sınıfını işaretler.İki örüntüye değinmek gerekir. Birincisi, tek bir aralığın birden fazla varyant bloğu içermesi ve 321 satırın bunu göstermesidir. İkincisi, sondaki grupların aileler arasında homojen olmamasıdır: 0AB0, 0XB0, 0AE0 ve 0XA0'ın hepsi yukarıda görünmektedir ve farklı ailelere ve aksesuar sınıflarına aittirler. Son blok, tek başına değil, önekin bağlamında okunmaktadır. Eski hisseleri satın almak: Tam olarak hangi dizenin arama anahtarı olduğu Çevrimiçi pazar yerleri ve fazla stok satan satıcılar, modülleri tam MLFB dizesine göre indeksler. Arama motoru, 20 pinli bir numara yazdığınızda 40 pinli bir konektör kastettiğinizi veya revizyon harfinin projeniz için önemli olduğunu bilmez. Karakterleri eşleştirir. Bu, tam MLFB'nin arama anahtarı olduğu ve tam dizeden daha yumuşak bir şeyin doğru parçayı güvenilir bir şekilde döndürmediği anlamına gelir.Fazla stok alımlarında en sık karşılaşılan sorun, revizyon farklılıklarıdır. Doğru görünen bir modülün fotoğrafını gösteren bir ilan, ihtiyacınız olan revizyondan bir revizyon farklı bir sipariş numarasına yol açabilir. Fazla stok ürünü genellikle tek bir fiziksel ünite olduğundan, hatayı düzeltmek için arkasında ikinci bir ünite bulunmaz. Ödeme yapmadan önce, ilandaki yazılı metni panelinizdeki veya projenizdeki metinle karşılaştırarak doğrulayın.Eski stoklar için ek ücret ödemeden önce, Siemens Industry Online Support üzerinden sipariş numarasının yaşam döngüsü durumunu doğrulayın. Bu portal, bir ürünün aktif, aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmış veya üretimi durdurulmuş olup olmadığını ve bir halefinin belirtilip belirtilmediğini kaydeder. Yaşam döngüsü durumu, ek ücretin haklı olup olmadığını belirleyen faktördür. Artık desteklenmeyen bir modülün değeri, bulunabilirlik maliyetine eşittir; aktif bir halefi olan bir modülün değeri ise halefinden fazla değildir. Katalog kuralları Yukarıdaki on madde, herhangi bir Siemens sipariş numarasını okumak için kısa bir kurallar dizisine dönüştürülebilir.11. MLFB bir ürün tipini tanımlar; seri numarası ise tek bir birimi tanımlar. İkisini karıştırmayın.12. Blokları sırasıyla okuyun: önek, entegrasyon seviyesi, aralık, varyant, sondaki grup.13. Önek şemayı belirler. 6ES, 6GK ve 6SL alan konumlarını paylaşmaz.14. Aralık rakamları aileyi ve modül sınıfını adlandırır; varyant bloğu ise kardeşleri birbirinden ayırır.15. Sondaki grupta versiyonlar, uzunluklar, pin sayıları ve ambalaj bilgileri yer almaktadır. Her seferinde okuyun.16. Düzeltme harfleri, varyant bloğunda olduğu gibi sondaki grupta da yer alabilir. Tüm dize önemlidir.17. Tam dizeye göre sırala. Açıklama aramayı daraltır; MLFB ise aramayı sonlandırır.18. Çalıştırılmış bir yedek parça otomatik olarak uyumlu bir parça anlamına gelmez. Sürümü proje ve bellenimle karşılaştırın.SSSModülümde MLFB'yi nerede bulabilirim?S7-300 modüllerinde, sipariş numarası ve sürüm, modül takılıyken okunabilecek şekilde ön panelin alt ucunda görünür. STEP 7 donanım yapılandırması da yapılandırılmış her modülün sipariş numaralarını içerir, bu nedenle açık bir proje ikinci bir kaynaktır. Üçüncü bir kaynak ise, içine bir MLFB yazdığınızda bir ürün girişi döndüren Siemens Industry Online Support ürün aramasıdır.MLFB ile seri numarası arasındaki fark nedir?MLFB, bir ürün tipi tanımlamasıdır. Bu tipteki her ünite aynı tanımlamayı paylaşır. Seri numarası ise tek bir üniteyi tanımlar ve yalnızca bir kez görünür. Sipariş ettiğiniz ürün MLFB'dir; servis veya garanti sürecinde belirli bir üniteyi takip etmeniz gerektiğinde ise seri numarasını belirtirsiniz.Sipariş numarasının son bloğunun önemi var mı?Evet. Sondaki grup, sürüm durumunu, uzunluğu, pin sayısını ve paketleme çeşitlerini taşır. 20 pinli ön konektör 6ES7 922-3BD20-0AB0 ve 40 pinli 6ES7 922-3BD20-0AC0 yalnızca bu noktada farklılık gösterir ve 0AF0 ve 0AH0 sonekleri 5,0 m ve 8,0 m uzunlukları belirtir. Farklı bir sondaki gruba sahip aynı ön ek, farklı bir satın alma anlamına gelir.315-2AG10'un çıktığı yere 315-2AG14 takabilir miyim?Her ikisi de CPU 315-2 DP açıklamasını taşıyor, ancak farklı donanım revizyonlarıdır. Fiziksel uyumluluk tek sorun değil; STEP 7 projesi ve rack'teki bellenim, tanımlanmış bir revizyon davranışını bekliyor. Değiştirmeyi eşdeğer olarak değerlendirmeden önce revizyonun projenizle uyumluluğunu kontrol edin ve sistemin desteklediği yerlerde bellenim güncellemesine hazırlıklı olun.Aynı modül için iki farklı listeleme neden farklı şekilde sona eriyor?Çünkü listelemeler aynı modül için değil. Sondaki karakter grubundaki farklılık, sürüm, uzunluk, pin sayısı veya ambalajda bir farklılığı gösterir; bu nedenle, son karakterler dışında her yerde aynı olan iki listeleme, iki farklı sipariş satırını tanımlar. Bu farklılığı anlamlı kabul edin ve daha ucuz olan listelemenin eşdeğer olduğunu varsaymak yerine kataloğu kontrol edin.6ES7 ve 6ES5 aynı şey mi?Hayır. Her ikisi de 6ES otomasyon ön eki altında yer alıyor, ancak entegrasyon seviyesi rakamı nesilleri ayırıyor. 6ES5, S5 nesline, 6ES7 ise S7 nesline aittir. Bir nesilden bir parça, diğer nesil için sipariş numarası olarak eşleşmez ve iç blok anlamları aktarılmaz.Eğer istediğim revizyon mevcut değilse ne yapmalıyım?Panelden, STEP 7 projesinden veya Endüstri Çevrimiçi Destek kaydından tam revizyonun ne olduğunu belirleyin. Ardından, mevcut en yakın revizyonun yapılandırmanızla uyumlu olarak belgelenip belgelenmediğini kontrol edin. Yedek parçanın bellenim durumunu doğrulayın, gerekirse bir güncelleme planlayın ve fazlalık satın alımına karar vermeden önce hem orijinal hem de yedek parçanın yaşam döngüsü durumunu doğrulayın.Sipariş numarası panel dışında başka bir yerde görünüyor mu?STEP 7 içindeki Modül Bilgileri iletişim kutusu, çevrimiçi bir modülün sipariş numarasını bildirir; bu, panelin okunmasının zor olduğu durumlarda faydalıdır. Proje yapılandırması ve Endüstri Çevrimiçi Destek araması çevrimdışı durumu kapsar. Her üç kaynak da mevcutsa, bunlar aynı olmalıdır; farklılık gösteriyorsa, fiziksel olarak kurulu olan şey için fabrikada basılan panel yetkilidir.-------------------------------------------------------------------------------------------🏢 TZ Tech Hakkında TZ Tech, endüstriyel otomasyon, elektrik, enstrümantasyon ve telekomünikasyon bileşenlerinin önde gelen tedarikçisidir. Hazır sevkiyata uygun distribütör stoğu tedarikinde uzmanlaşarak, son derece rekabetçi fiyatlar ve kısa teslimat süreleri sunabiliyoruz. Geniş envanterimiz sayesinde, başka yerlerde bulunması zor olan nadir ve üretimi durdurulmuş parçaları bile temin edebiliyoruz. 🛡️ Kalite Taahhüdümüz Kalitenin sizin için en önemli öncelik olduğunu biliyoruz. Her bir parça, tam bir güvenle satın alabilmeniz için sıkı bir eleme ve denetim sürecinden geçmektedir. Eski veya üretimi durdurulmuş parçalar için tam şeffaflığa inanıyoruz ve ürünün durumu hakkında her zaman dürüst ve doğru bir rapor sunacağız. Ayrıca, tüm yeni parçalar 1 yıllık tam garanti kapsamındadır. ✉️ İletişime Geçin  Bir projeniz mi var veya bir parçaya mı ihtiyacınız var? Bize bugün sorunuzu gönderin! Ekibimiz, hafta sonları hariç 6 saat içinde hızlı yanıt vermeye kendini adamıştır.. 
Abone

Lütfen okumaya devam edin, gelişmelerden haberdar olun, abone olun ve düşüncelerinizi bize bildirmenizi bekliyoruz.

göndermek
telif hakkı 2026 @ TZ TECH Co., LTD. .Her hakkı saklıdır Sorumluluk reddi beyanı: Bu web sitesinin ürün üreticisinin yetkili distribütörü veya distribütörü değiliz. Ürün, doğrudan fabrikadan veya yetkili satıcılardan temin edilebilenden daha eski tarih kodlarına sahip olabilir veya daha eski bir seri olabilir. Şirketimiz bu ürünün yetkili distribütörü olmadığı için, Orijinal Üreticinin garantisi geçerli değildir. Birçok DCS PLC ürününde firmware zaten kurulu olsa da Şirketimiz, bir DSC PLC ürününün firmware'e sahip olup olmayacağına dair herhangi bir beyanda bulunmaz ve , ürün yazılımı varsa, ürün yazılımının uygulamanız için ihtiyaç duyduğunuz revizyon düzeyinde olup olmadığı. Şirketimiz aynı zamanda ürün için ürün yazılımını şirketimizden, distribütörlerinden veya başka herhangi bir kaynaktan indirme veya başka şekilde edinme yeteneğiniz veya hakkınız konusunda da hiçbir beyanda bulunmaz. Şirketimiz aynı zamanda ürüne bu tür bir ürün yazılımını yükleme hakkınız konusunda da herhangi bir beyanda bulunmaz. Şirketimiz sizin adınıza ürün yazılımı almayacak veya tedarik etmeyecektir. Ürün yazılımının edinilmesi veya kurulmasıyla ilgili herhangi bir Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin veya benzer belgenin şartlarına uymak sizin yükümlülüğünüzdür.

site haritası | Blog | XML | Gizlilik Politikası

mesaj bırakın

mesaj bırakın
Ürünlerimizle ilgileniyorsanız ve daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyorsanız, lütfen buraya bir mesaj bırakın, size en kısa sürede cevap vereceğiz.
göndermek

Ev

Ürünler

whatsApp

temas etmek

ÇEREZ AYARLARINIZ

Ayrıca, izninizle, ziyaretinizi slOC ile daha kişisel bir etkileşim haline getirmek için çerezler yerleştirmek istiyoruz. Bunun için analitik ve reklam çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler sayesinde biz ve üçüncü taraflar, super-instrument.com içindeki ve dışındaki internet davranışınızı takip edebilir ve toplayabiliriz. Bununla biz ve üçüncü taraflar super-instrument.com'u ve reklamları ilginize göre uyarlıyoruz. Kabul Et'i tıklatarak bunu kabul etmiş olursunuz. Reddederseniz yalnızca gerekli çerezleri kullanırız ve ne yazık ki herhangi bir kişiselleştirilmiş içerik almayacaksınız. Daha fazla bilgi edinmek veya gelecekte onayınızı değiştirmek için lütfen Çerez politikamızı ziyaret edin.

Accept and continue Decline cookies