IACM-AIO8VI-IOL
Superisys
| Verfügbarkeit: | |
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| Menge: | |
1. 8-Ports analoger Eingang/Ausgang (I/O)
Kernpunkt: „Eingabe/Ausgabe“ bezieht sich hier auf die Tatsache, dass jeder Kanal entweder als Eingabe- oder Ausgabemodus konfiguriert werden kann, statt als feste 4 Ein- und 4 Ausgänge.
Bidirektionale Flexibilität: Benutzer können jeden Kanal dynamisch konfigurieren, um:
Analoger Eingang: Wird zur Erfassung von Signalen von Feldsensoren (z. B. Temperatur, Druck, Durchfluss) verwendet.
Analoger Ausgang: Wird zur Steuerung von Feldaktoren (z. B. Proportionalventilen, Geschwindigkeitsreglern, Servoantrieben) verwendet.
2. Unterstützter Bereich: Jeder Kanal unterstützt nach der Konfiguration normalerweise die folgenden branchenüblichen Signaltypen:
Spannungssignale: Zu den gängigen Bereichen gehören 0–10 V, ±10 V, 0–5 V, 1–5 V.
Stromsignale: Zu den gängigen Bereichen gehören 0–20 mA, 4–20 mA, ±20 mA.
| Grundparameter |
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Schalenmaterial |
PA6+GF |
| Farbe | Schwarz |
| Produktbeschreibung | IO-LINK-Slave-Modul |
| Schutzart IP67, Vollverguss mit Epoxidharz | |
| I/O-Verbindungsmodus | M12, 5-poliger Lochhalter, A-Code |
| Größe | 155*53*28,7mm |
| Gewicht | 217g |
| Betriebstemperatur | -25℃--70℃ |
| Speichertemp. | -40℃--70℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit |
5 %–95 % |
| Speicherfeuchtigkeit | 5 %–95 % |
| Druck betätigen | 80Kpa-106Kpa |
| Anzugsdrehmoment des I/O-Ports | M12:0,5 Nm |
| Anwendungsumgebung | Entspricht EN-61131 |
| Vibrationsmessung | Entspricht EN-60068-2 |
| Schlagtest | Entspricht EN-60068-27 |
| Weiß durch Falltest | Entspricht EN-60068-32 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | Entspricht EN-61000-4-2,-3,-4 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Spezifikation der Befestigungslöcher | φ4,3mm×4 |
| Kommunikations- und Leistungsparameter | |
| Verbindungstyp | 1×M12 A-Code; 5- Kernlochsitz |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Kommunikationsrate | 38,4 kbit/s |
| Kommunikationsanschluss Anzugsdrehmoment | M12;0,5 Nm |
| Mindestzyklus | 55 ms |
| Systemversorgungsspannung US | 18…30 VDC (typ. 24 VDC) |
| Anzugsdrehmoment des Stromanschlusses | M12:0,5 Nm |
| Kein Laststromverbrauch | ≤80mA |
| Analoge Ein- und Ausgangsparameter | |
| Eingang. Ausgabemenge | 8 Kanäle oder Spannungen |
| Position der Ein- und Ausgangsanschlüsse | J1.......J8 |
| Aktueller Ein-/Ausgabebereich | 0~20mA 4~20mA |
| Spannungseingangs-/-ausgangsbereich | 0~+5 VDC;0~+10 VDC; +5~+10 VDC |
| Diagnostizieren | Selbstdiagnose enthalten |
| Sensor-Stromversorgung | 24 VDC |
| Wellenwelle | <1 % |
| Spannungseingangs-/Ausgangsfehler | <±0,3 % des Skalenendwerts |
| Aktueller Ein-/Ausgabefehler | <±0,3 % des Skalenendwerts |
| Auflösungsverhältnis | 16 Bit |
| Messwertanzeige und Ausgabeformat | 16-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen |
| Werkseinstellungen | 0-+10 VDC Eingang |
| Kontrollleuchten | |
| PWR | Grün: Die Stromversorgung des Moduls ist normal Aus: Die Stromversorgung des Moduls ist nicht angeschlossen |
| AI(J1......J8) | Löschen (LEDA,LEDB):Port geschlossen Grün (LEDA): Das Kanalsignal ist normal und das Ein-/Ausgangssignal liegt im effektiven Bereich Rot (LEDA): Das Ein-/Ausgangssignal liegt außerhalb des Bereichs Rot (LEDA,LEDB): Pins 1 und 3 sind kurzgeschlossen oder der Port ist nicht verbunden |
| IO-Link-PIN-DEFINITION |
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Hohe Flexibilität: Zunächst muss nicht genau festgelegt werden, ob es sich bei jedem Punkt um einen Input oder Output handelt. Wenn sich später Prozesse ändern, ist lediglich eine Neukonfiguration der Software erforderlich; Es sind keine Änderungen an der Hardware-Verkabelung oder ein Austausch von Modulen erforderlich, was das Designrisiko und die Änderungskosten reduziert.
Kosten- und Platzeinsparungen: Ein Modul ersetzt eine Kombination, die andernfalls mehrere Einzelfunktionsmodule (z. B. separate analoge Eingangs- und Ausgangsmodule) erfordern würde, wodurch die Anzahl der Hardwarekomponenten, der Schaltschrankraum und die Ersatzteile reduziert werden.
Vereinfachte Inventarisierung und Wartung: Es muss nur ein Modulmodell vorrätig gehalten werden, um verschiedene Ausfallszenarien zu bewältigen.
Hohe Leistung und hohe Zuverlässigkeit: Professionelle analoge Signalverarbeitungsschaltungen bieten hohe Genauigkeit, geringe Drift und hervorragende Anti-Interferenz-Fähigkeiten.
1. Prozesskontroll- und Überwachungsstation
Szenario: In einem kleinen Reaktor oder einer Mischstation ist es notwendig, Temperatur (PT100/4–20 mA), Druck (4–20 mA) und Flüssigkeitsstand (4–20 mA) zu überwachen und gleichzeitig das Zufuhrproportionalventil (0–10 V) und die Rührwerksmotorgeschwindigkeit (0–10 V) zu steuern.
Anwendung: Ein 8-Kanal-Modul kann wie folgt konfiguriert werden: 4 Kanäle für AI zum Empfang von Sensorsignalen, 2 Kanäle für AO zur Steuerung von Ventilen und Motoren. Die verbleibenden 2 Kanäle können als Backup oder für andere Hilfsmessungen verwendet werden.
2. Test- und Messstation
Szenario: Eine Produktleistungsteststation, die die Einspeisung verschiedener analoger Anregungssignale (Spannung/Strom) in das zu testende Gerät (DUT) und die gleichzeitige Erfassung seiner Antwortsignale erfordert.
Anwendung: Die Kanäle des Moduls sind flexibel konfigurierbar: Einige werden als AO-Ausgänge für programmierbare Testsignale (wie Sinuswellen und Rampen) verwendet, während andere für die Hochgeschwindigkeits-KI-Erfassung des DUT-Ausgangs verwendet werden. Alle Vorgänge können per Software präzise synchronisiert werden.
3. Intelligentes Energiemanagementsystem
Szenario: Überwachung des Energieverbrauchs eines großen Geräts, einschließlich mehrerer Spannungs- und Stromwandlersignale (konvertiert in 0–10 V oder 4–20 mA).
Anwendung: Durch die Verbindung aller analogen Signale mit einem 8-Kanal-AI-Modul berechnet die SPS Strom- und Energieverbrauch in Echtzeit und führt Energieeffizienzanalysen und Lastmanagement durch.