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 | 55ms |
| 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.