IACM-AIO8VI-IOL
Superisys
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
1. Entrée/sortie analogique 8 ports (E/S)
Point clé : « Entrée/Sortie » fait ici référence au fait que chaque canal peut être configuré comme mode d'entrée ou de sortie, plutôt que comme 4 entrées et 4 sorties fixes.
Flexibilité bidirectionnelle : les utilisateurs peuvent configurer dynamiquement n'importe quel canal pour :
Entrée analogique : utilisée pour acquérir des signaux provenant de capteurs de terrain (par exemple, température, pression, débit).
Sortie analogique : utilisée pour contrôler les actionneurs de terrain (par exemple, vannes proportionnelles, régulateurs de vitesse, servomoteurs).
2. Plage prise en charge : chaque canal, après configuration, prend généralement en charge les types de signaux standard suivants :
Signaux de tension : les plages courantes incluent 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, 1-5 V.
Signaux de courant : les plages courantes incluent 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA.
| Paramètre de base |
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Matériau de la coque |
PA6+GF |
| Couleur | Noir |
| Description du produit | Module esclave IO-LINK |
| Classe de protection IP67, enrobage complet époxy | |
| Mode de connexion E/S | M12, support de trou à 5 broches, code A |
| Taille | 155*53*28.7mm |
| Poids | 217g |
| Système d'exploitation. | -25 ℃--70 ℃ |
| Mémoire Tem. | -40 ℃--70 ℃ |
| Humidité de fonctionnement |
5%-95% |
| Humidité de la mémoire | 5%-95% |
| Pression de fonctionnement | 80Kpa-106Kpa |
| Couple de serrage du port E/S | M12 : 0,5 Nm |
| Environnement applicatif | Conforme à EN-61131 |
| Mesure des vibrations | Conforme à EN-60068-2 |
| Essai d'impact | Conforme à EN-60068-27 |
| Test blanc par chute | Conforme à EN-60068-32 |
| Compatibilité électromagnétique (CEM) | Conforme à EN-61000-4-2,-3,-4 |
| Attestation | CE, RoHS |
| Spécification du trou de montage | φ4,3 mm × 4 |
| Paramètres de communication et de puissance | |
| Type de connexion | 1 × code A M12 ; Siège à 5 trous |
| Protocole de communication | Lien IO |
| Taux de communication | 38,4 kbit/s |
| Port de communication Couple de serrage | M12 ; 0,5 Nm |
| Cycle minimum | 55 ms |
| Tension d'alimentation du système US | 18…30 VCC (type 24 VCC) |
| Couple de serrage du port d'alimentation | M12 : 0,5 Nm |
| Consommation de courant à vide | ≤80mA |
| Paramètres d'entrée et de sortie analogiques | |
| Saisir. Quantité de sortie | 8 canaux ou tensions |
| Position des ports d'entrée et de sortie | J1.......J8 |
| Plage d'entrée/sortie actuelle | 0~20 mA 4~20 mA |
| Plage d'entrée/sortie de tension | 0~+5 VCC ; 0~+10 VCC ; +5~+10 VCC |
| Diagnostiquer | Contenir l'autodiagnostic |
| Alimentation du capteur | 24 V CC |
| Vague d'ondulation | <1% |
| Erreur de sortie d'entrée de tension | <±0,3 % pleine échelle |
| Erreur d'entrée/sortie actuelle | <±0,3 % pleine échelle |
| Rapport de résolution | 16 bits |
| Affichage des mesures et format de sortie | Entier non signé de 16 bits |
| Paramètres d'usine | Entrée 0-+10 VCC |
| Voyants lumineux | |
| REP | Vert : l'alimentation électrique du module est normale Eteint : L'alimentation du module n'est pas connectée |
| AI(J1......J8) | Éteindre (LEDA,LEDB) : Port fermé Vert (LEDA) : le signal du canal est normal et le signal d'entrée/sortie est dans la plage efficace Rouge (LEDA) : Le signal d'entrée/sortie est hors de portée Rouge (LEDA, LEDB) : les broches 1 et 3 sont court-circuitées ou le port est déconnecté |
| DÉFINITION DU PIN IO Link |
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Grande flexibilité : au départ, il n'est pas nécessaire de déterminer précisément si chaque point est une entrée ou une sortie. Plus tard, lorsque les processus changent, seule la reconfiguration du logiciel est requise ; aucune modification du câblage matériel ni remplacement de module n'est nécessaire, ce qui réduit les risques de conception et les coûts de modification.
Économies de coûts et d'espace : un module remplace une combinaison qui pourrait autrement nécessiter plusieurs modules à fonction unique (tels que des modules d'entrée et de sortie analogiques séparés), réduisant ainsi le nombre de composants matériels, l'espace dans l'armoire et les pièces de rechange.
Inventaire et maintenance simplifiés : un seul modèle de module doit être stocké pour gérer divers scénarios de remplacement de panne.
Haute performance et haute fiabilité : les circuits de traitement du signal analogique professionnels offrent une haute précision, une faible dérive et d'excellentes capacités anti-interférences.
1. Station de contrôle et de surveillance des processus
Scénario : Dans un petit réacteur ou une station de mélange, il est nécessaire de surveiller la température (PT100/4-20 mA), la pression (4-20 mA) et le niveau de liquide (4-20 mA), tout en contrôlant simultanément la vanne proportionnelle d'alimentation (0-10 V) et la vitesse du moteur de l'agitateur (0-10 V).
Application : Un module à 8 canaux peut être configuré comme suit : 4 canaux pour AI pour recevoir les signaux des capteurs, 2 canaux pour AO pour contrôler les vannes et les moteurs. Les 2 canaux restants peuvent être utilisés comme sauvegardes ou pour d'autres mesures auxiliaires.
2. Station de test et de mesure
Scénario : Une station de test des performances d'un produit qui nécessite d'injecter divers signaux d'excitation analogiques (tension/courant) dans l'appareil testé (DUT) et d'acquérir simultanément ses signaux de réponse.
Application : Les canaux du module sont configurables de manière flexible : certains sont utilisés comme sorties AO pour les signaux de test programmables (tels que les ondes sinusoïdales et les rampes), tandis que d'autres sont utilisés pour l'acquisition IA à grande vitesse de la sortie du DUT. Toutes les opérations peuvent être synchronisées avec précision via un logiciel.
3. Système de gestion intelligent de l'énergie
Scénario : Surveillance de la consommation d'énergie d'un gros équipement, y compris plusieurs signaux de transformateur de tension et de courant (convertis en 0-10 V ou 4-20 mA).
Application : En connectant tous les signaux analogiques à un module AI à 8 canaux, l'API calcule la puissance et la consommation d'énergie en temps réel, effectuant une analyse de l'efficacité énergétique et une gestion de la charge.