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 IO-Link-Hubs mit 8-Kanal-Eingangs-/Ausgangsspannung und analogem Strom
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IO-Link-Hubs mit 8-Kanal-Eingangs-/Ausgangsspannung und analogem Strom

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IP67 8-Kanal-Analog
 
  • IACM-AIO8VI-IOL

  • Superisys

Verfügbarkeit:
Menge:

Produkteinführung

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.


Parameter:


Grundparameter

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 
3ac11c9c7e6e755637af9244d74a733 237f5eac1b20080779721717695571b


Hauptvorteile

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.


Produktanwendungsszenarien


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.





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