Finder AFX00007 Arduino Analogique configurable
Informations sur le produit
Caractéristiques
- Vol d'approvisionnementtage : 12-24 V
- Protection contre l'inversion de polarité : Oui
- Protection ESP : Oui
- Survol transitoiretage Protection : Jusqu'à 40 V
- Nombre maximal de modules d'extension pris en charge : jusqu'à 5
- Degré de protection : IP20
- Certifications : FCC, CE, UKCA, cULus, ENEC
Instructions d'utilisation du produit
Configuration des entrées
Les canaux d'entrée d'extension analogique prennent en charge différents modes, notamment VoltagMode d'entrée, mode d'entrée de courant et mode d'entrée RTD.
Voltage Mode d'entrée
Configurez les canaux d'entrée pour les capteurs numériques ou les capteurs analogiques 0-10 V.
- Vol d'entrée numériquetage : 0-24 V
- Seuil configurable : Oui (pour prendre en charge le niveau logique 0-10 V)
- Vol d'entrée analogiquetage : 0-10 V
- Valeur LSB d'entrée analogique : 152.59 uV
- Précision : +/- 1%
- Répétabilité : +/- 1%
- Impédance d'entrée : Min 175 k (lorsque la résistance interne de 200 k est activée)
Mode d'entrée de courant
Configurez les canaux d'entrée pour l'instrumentation de boucle de courant à l'aide de la norme 0/4-20 mA.
- Courant d'entrée analogique : 0-25 mA
- Valeur LSB de l'entrée analogique : 381.5 nA
- Limite de courant de court-circuit : min. 25 mA, max. 35 mA (alimentation externe)
- Limite de courant programmable : 0.5 mA à 24.5 mA (alimentée par boucle)
- Précision : +/- 1%
- Répétabilité : +/- 1%
Mode d'entrée RTD
Utilisez les canaux d'entrée pour la mesure de température avec des RTD PT100.
- Plage d'entrée : 0-1 M
- Vol biaistage : 2.5 V
Questions fréquemment posées (FAQ)
- Q : Combien de canaux sont disponibles pour les entrées ?
R : Il y a un total de 8 canaux disponibles pour les entrées, qui peuvent être configurés en fonction du mode spécifique requis. - Q : Quelles sont les certifications du produit ?
R : Le produit est certifié par FCC, CE, UKCA, cULus et ENEC.
Extension analogique Arduino Opta®
Manuel de référence du produit
Référence : AFX00007
Description
Les extensions analogiques Arduino Opta® sont conçues pour multiplier les capacités de votre micro PLC Opta® avec l'ajout de 8 canaux qui peuvent être programmés comme entrées ou sorties pour connecter votre vol analogiquetage, courant, capteurs de température résistifs ou actionneurs en plus de 4 sorties PWM dédiées. Conçu en partenariat avec le fabricant leader de relais Finder®, il permet aux professionnels de faire évoluer les projets d'automatisation industrielle et de bâtiment tout en profitant des avantagestage de l'écosystème Arduino.
Zones ciblées :
IoT industriel, Automatisation des bâtiments, Gestion des charges électriques, Automatisation industrielle
Demande Examples
L'extension analogique Arduino Opta® est conçue pour le contrôle de machines industrielles standard en complément du micro-automate Opta®. Elle s'intègre facilement dans l'écosystème matériel et logiciel Arduino.
- Ligne de production automatisée : Arduino Opta® peut gérer le flux global de marchandises dans la fabrication. Par exempleampEn intégrant une cellule de charge ou un système de vision, il peut garantir que chaque phase d'un processus d'emballage est effectuée correctement, éliminer automatiquement les pièces défectueuses, garantir que la quantité appropriée de marchandises est présente dans chaque boîte et interagir avec les imprimantes de la ligne de production, en ajoutant également des tempsamp informations synchronisées via le protocole Network Time Protocol (NTP).
- Surveillance en temps réel dans la fabrication : les données de production peuvent être visualisées localement via une IHM ou même en se connectant à l'Arduino Opta® via Bluetooth® Low Energy. La simplicité d'Arduino Cloud permet d'afficher à distance des tableaux de bord personnalisés ; ce produit est également compatible avec d'autres grands fournisseurs de Cloud.
- Détection automatisée des anomalies : sa puissance de calcul permet à l'Arduino Opta® de déployer des algorithmes de Machine Learning capables d'apprendre quand un processus s'écarte de son comportement habituel sur la ligne de production et d'activer/désactiver les processus pour éviter d'endommager l'équipement.
Caractéristiques
Spécifications généralesview
Caractéristiques | Détails |
Vol d'approvisionnementtage | 12…24V |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
Protection ESP | Oui |
Survol transitoiretagprotection électronique | Oui (jusqu'à 40 V) |
Nombre maximal de modules d'extension pris en charge | Jusqu'à 5 |
Chaînes | 8x : I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
Fonctionnalités des canaux |
I1 et I2 : Entrées programmables (Voltage, Courant, fils RTD2, fils RTD3), Sorties programmables (Voltage et courant) – I3, I4, O1, I5, I6, O2 : Entrées programmables (Voltage, Courant, fils RTD2), Sorties programmables (Voltage et courant) |
Degré de protection | IP20 |
Certifications | Certifications FCC, CE, UKCA, cULus, ENEC |
Note: Consultez les sections détaillées des entrées et des sorties ci-dessous pour plus d'informations sur l'utilisation des canaux d'extension analogiques.
Entrées
Caractéristiques | Détails |
Nombre de canaux | 8x |
Canaux programmables comme entrées | I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
Type d'entrées acceptées | Volume numériquetage et analogique (Voltage, courant et RTD) |
Survol des entréestagprotection électronique | Oui |
Protection antipolarité | Non |
Résolution d'entrée analogique | 16 bits |
Rejet du bruit | Réjection optionnelle du bruit entre 50 Hz et 60 Hz |
Voltage Mode d'entrée
Les canaux d'entrée d'extension analogique peuvent être configurés pour des capteurs numériques ou des capteurs analogiques 0-10 V.
Caractéristiques | Détails |
Volume d'entrée numériquetage | 0…24V |
Seuil configurable | Oui (pour prendre en charge le niveau logique 0…10 V) |
Volume d'entrée analogiquetage | 0…10V |
Valeur LSB de l'entrée analogique | 152.59 uV |
Précision | +/- 1% |
Répétabilité | +/- 1% |
Impédance d'entrée | Min : 175 kΩ (lorsque la résistance interne de 200 kΩ est activée) |
Mode d'entrée de courant
Les canaux d'entrée d'extension analogique peuvent être configurés pour l'instrumentation de boucle de courant à l'aide de la norme 0/4-20 mA.
Caractéristiques | Détails |
Courant d'entrée analogique | 0…25 mA |
Valeur LSB de l'entrée analogique | 381.5 nA |
Limite de courant de court-circuit | Min : 25 mA, Max 35 mA (alimentation externe). |
Limite de courant programmable | 0.5 mA à 24.5 mA (alimenté par boucle) |
Précision | +/- 1% |
Répétabilité | +/- 1% |
Mode d'entrée RTD
Les canaux d'entrée d'extension analogique peuvent être utilisés pour la mesure de température avec des RTD PT100.
Caractéristiques | Détails |
Plage d'entrée | 0…1 MΩ |
Vol biaistage | 2.5 V |
Les RTD à 2 fils peuvent être connectés à l'un des huit canaux.
Connexion RTD à 3 fils
Le RTD à 3 fils possède généralement deux fils de la même couleur.
- Connectez les deux fils de la même couleur aux bornes à vis – et ICx respectivement.
- Connectez le fil d’une couleur différente à la borne à vis +.
Les RTD à 3 fils ne peuvent être mesurés que par les canaux I1 et I2.
Sorties
Caractéristiques | Détails |
Nombre de canaux | 8x, (2x utilisés simultanément recommandés) |
Canaux programmables en tant que sorties | I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
Type de sorties prises en charge | Vol analogiquetage et actuel |
Résolution du CNA | 13 bits |
Pompe de charge pour zéro voltage sortie | Oui |
Les huit canaux analogiques peuvent être utilisés comme sorties, mais en raison des limitations de dissipation de puissance, il est recommandé d'avoir jusqu'à 2 canaux réglés en sortie en même temps.
À 25°C de température ambiante, les 8 canaux définis comme sorties ont été testés en même temps tout en délivrant plus de 24 mA à 10 V chacun (> 0.24 W par canal).
Voltage Mode de sortie
Ce mode de sortie vous permet de contrôler le volumetagactionneurs électriques.
Caractéristiques | Détails |
Volume de sortie analogiquetage | 0…11V |
Plage de charge résistive | 500 Ω…100 kΩ |
Charge capacitive maximale | 2 XNUMX μF |
Courant de court-circuit par canal (source) | Min : 25 mA, Typ : 29 mA, Max : 32 mA (bit de limite inférieure = 0 (par défaut)), Min : 5.5 mA, Typ : 7 mA, Max : 9 mA (bit de limite inférieure = 1) |
Courant de court-circuit par canal (en aval) | Min : 3.0 mA, Typ : 3.8 mA, Max : 4.5 mA |
Précision | +/- 1% |
Répétabilité | +/- 1% |
Mode de sortie actuel
Ce mode de sortie vous permet de contrôler les actionneurs entraînés par le courant.
Caractéristiques | Détails |
Courant de sortie analogique | 0…25 mA |
Volume de sortie maximaltage lors de la fourniture de 25 mA | 11.9V ± 20% |
Vol en circuit ouverttage | 16.9V ± 20% |
Impédance de sortie | Minimum : 1.5 MΩ, Typique : 4 MΩ |
Précision | 1% dans la plage 0-10 mA, 2% dans la plage 10-24 mA |
Répétabilité | 1% dans la plage 0-10 mA, 2% dans la plage 10-24 mA |
Canaux de sortie PWM
L'extension analogique dispose de quatre canaux de sortie PWM (P1…P4). Ils sont configurables par logiciel et pour qu'ils fonctionnent, vous devez fournir à la broche VPWM le volume souhaitétage.
VModulation de largeur d'impulsion (PWM) Voltage | Détails |
Vol sourcetage pris en charge | 8 à 24 VDC |
Période | Programmable |
Cycle de service | Programmable (0-100%) |
LED d'état
L'extension analogique dispose de huit LED programmables par l'utilisateur, idéales pour les rapports d'état sur le panneau avant.
Description | Valeur |
Nombre de LED | 8x |
Notes
Conditions de fonctionnement recommandées
Description | Valeur |
Plage de fonctionnement de température | -20… 50 ° C |
Indice de protection | IP20 |
Degré de pollution | 2 conforme à la norme IEC 61010 |
Spécifications de puissance (température ambiante)
Propriété | Min | Type | Max | Unité |
Vol d'approvisionnementtage | 12 | – | 24 | V |
Plage admissible | 9.6 | – | 28.8 | V |
Consommation électrique (12V) | 1.5 | – | – | W |
Consommation électrique (24V) | 1.8 | – | – | W |
Notes complémentaires
Toutes les bornes à vis marquées d'un « - » (signe moins) sont reliées entre elles. Il n'y a pas d'isolation galvanique entre la carte et son alimentation CC.
Plus fonctionnelview
Produit View
Article | Fonctionnalité |
3a | Bornes d'alimentation 12…24 VDC |
3b | Sorties P1…P4 PWM |
3c | LED d'état de l'alimentation |
3d | Bornes d'entrée/sortie analogiques I1…I2 (Voltage, Courant, RTD 2 fils et RTD 3 fils) |
3e | LED d'état 1…8 |
3f | Port pour la communication et la connexion de modules auxiliaires |
3g | Bornes d'entrée/sortie analogiques I3…I6 (Voltage, Courant, RTD 2 fils) |
3h | Bornes d'entrée/sortie analogiques O1…O2 (Voltage, Courant, RTD 2 fils) |
Diagramme
Le diagramme suivant explique la relation entre les principaux composants de l'extension analogique Opta® :
Canaux d'entrée/sortie
L'extension analogique Arduino Opta® dispose de 8 canaux qui peuvent être configurés comme entrées ou sorties. Lorsque les canaux sont configurés comme entrées, ils peuvent être utilisés comme des canaux numériques avec une plage de 0 à 24/0 à 10 V, ou comme des canaux analogiques capables de mesurer le volumetage de 0 à 10 V, mesure le courant de 0 à 25 mA ou la température en exploitant le mode RTD.
Les canaux I1 et I2 peuvent être utilisés pour connecter des RTD à 3 fils. Chaque canal peut également être utilisé comme sortie. Sachez que l'utilisation simultanée de plus de deux canaux comme sortie peut entraîner une surchauffe de l'appareil. Cela dépend de la température ambiante et de la charge du canal.
Nous avons testé le réglage des huit canaux comme sorties à 25 °C, produisant plus de 24 mA à 10 V chacun pendant une période de temps limitée.
Avertissement: Si l'utilisateur a besoin d'une configuration différente de celle suggérée, il devra valider les performances et la stabilité du système avant un déploiement dans un environnement de production.
Les sorties PWM sont configurables par logiciel et pour qu'elles fonctionnent, vous devez fournir à la broche VPWM le volume souhaité.tage entre 8 et 24 VDC, vous pouvez régler la période et le cycle de service par logiciel.4.4 Port d'extension
Le port d'extension peut être utilisé pour connecter en chaîne plusieurs Opta® Expansions et modules supplémentaires. Pour y accéder, il faut le libérer de son couvercle en plastique cassable et ajouter la prise de connexion entre chaque appareil.
Il prend en charge jusqu'à 5 modules d'extension. Pour éviter d'éventuels problèmes de communication, assurez-vous que le nombre total de modules connectés ne dépasse pas 5.
Si des problèmes surviennent lors de la détection du module ou de l'échange de données, revérifiez les connexions et assurez-vous que le connecteur auxiliaire et les clips sont correctement installés dans le port d'extension. Si les problèmes persistent, vérifiez si des câbles sont desserrés ou mal connectés.
Fonctionnement de l'appareil
Mise en route – IDE
Si vous souhaitez programmer votre extension analogique Arduino Opta® hors ligne, vous devez installer l'IDE de bureau Arduino® [1] et l'Arduino_Opta_Blueprint à l'aide du gestionnaire de bibliothèque. Pour connecter l'Arduino Opta® à votre ordinateur, vous aurez besoin d'un câble USB-C®.
Prise en main – Éditeur Cloud Arduino
Tous les appareils Arduino® fonctionnent immédiatement sur l'éditeur Arduino® Cloud [2] en installant simplement un simple plugin.
L'éditeur Arduino® Cloud est hébergé en ligne, il sera donc toujours à jour avec les dernières fonctionnalités et la prise en charge de toutes les cartes et appareils. Suivez [3] pour commencer à coder sur le navigateur et télécharger vos croquis sur votre appareil.
Mise en route – Arduino PLC IDE
L'extension analogique Arduino Opta® peut également être programmée à l'aide des langages de programmation IEC 61131-3 de la norme industrielle. Téléchargez le logiciel Arduino® PLC IDE [4], connectez l'extension Opta® via le connecteur auxiliaire et connectez votre Arduino Opta® à votre ordinateur à l'aide d'un simple câble USB-C® pour commencer à créer vos propres solutions industrielles PLC. L'IDE PLC reconnaîtra l'extension et exposera les nouvelles E/S disponibles dans l'arborescence des ressources.
Mise en route – Nuage Arduino
Tous les produits compatibles Arduino® IoT sont pris en charge sur Arduino Cloud, ce qui vous permet d'enregistrer, de représenter graphiquement et d'analyser les données des capteurs, de déclencher des événements et d'automatiser votre maison ou votre entreprise.
Samples croquis
SampLes croquis des extensions analogiques Arduino Opta® se trouvent dans la bibliothèque Arduino_Opta_Blueprint « Examples” dans l'IDE Arduino® ou la section « Documentation Arduino Opta® » d'Arduino® [5].
Ressources en ligne
Maintenant que vous avez parcouru les bases de ce que vous pouvez faire avec l'appareil, vous pouvez explorer les possibilités infinies qu'il offre en consultant des projets passionnants sur ProjectHub [6], la référence de la bibliothèque Arduino® [7] et la boutique en ligne [8] où vous pourrez compléter votre produit Arduino Opta® avec des extensions, des capteurs et des actionneurs supplémentaires.
Informations mécaniques
Dimensions du produit
Note: Les bornes peuvent être utilisées avec des fils à âme pleine et toronnée (min : 0.5 mm2 / 20 AWG).
Certifications
Résumé des certifications
Cert | Extension analogique Arduino Opta® (AFX00007 |
CE (UE) | EN CEI 61326-1:2021, EN CEI 61010 (LVD) |
CB (UE) | Oui |
DEEE (UE) | Oui |
REACH (UE) | Oui |
UKCA (Royaume-Uni) | EN CEI 61326-1:2021 |
FCC (États-Unis) | Oui |
cULus | UL 61010-2-201 |
Déclaration de conformité CE DoC (UE)
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits ci-dessus sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes suivantes et sont donc éligibles à la libre circulation sur les marchés comprenant l'Union européenne (UE) et l'Espace économique européen (EEE).
Déclaration de conformité EU RoHS & REACH 211 01/19/2021
Les cartes Arduino sont conformes à la directive RoHS 2 2011/65/UE du Parlement européen et à la directive RoHS 3 2015/863/UE du Conseil du 4 juin 2015 relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Substance | Limite maximale (ppm) |
Plomb (Pb) | 1000 |
Cadmium (Cd) | 100 |
Mercure (Hg) | 1000 |
Chrome hexavalent (Cr6+) | 1000 |
Biphényles polybromés (PBB) | 1000 |
Polybromodiphényléthers (PBDE) | 1000 |
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) | 1000 |
Phtalate de benzyle butyle (BBP) | 1000 |
Phtalate de dibutyle (DBP) | 1000 |
Phtalate de diisobutyle (DIBP) | 1000 |
Exemptions : Aucune dérogation n'est réclamée.
Les cartes Arduino sont entièrement conformes aux exigences connexes du règlement de l'Union européenne (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH). Nous ne déclarons aucune des SVHC (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes pour autorisation actuellement publiée par l'ECHA, est présente dans tous les produits (et également dans les emballages) en quantités totalisant une concentration égale ou supérieure à 0.1 %. Au meilleur de notre connaissance, nous déclarons également que nos produits ne contiennent aucune des substances répertoriées sur la "Liste d'autorisation" (annexe XIV du règlement REACH) et des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) en quantités significatives comme spécifié par l'annexe XVII de la liste des candidats publiée par l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques) 1907/2006/CE.
Déclaration sur les minerais de conflit
En tant que fournisseur mondial de composants électroniques et électriques, Arduino est conscient de ses obligations en ce qui concerne les lois et réglementations concernant les minéraux de conflit, en particulier la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Section 1502. Arduino ne source ni ne traite directement les conflits. minéraux tels que l'étain, le tantale, le tungstène ou l'or. Les minéraux de conflit sont contenus dans nos produits sous forme de soudure ou en tant que composant d'alliages métalliques. Dans le cadre de notre diligence raisonnable, Arduino a contacté les fournisseurs de composants au sein de notre chaîne d'approvisionnement pour vérifier leur conformité continue avec la réglementation. Sur la base des informations reçues jusqu'à présent, nous déclarons que nos produits contiennent des minéraux de conflit provenant de zones sans conflit.
Avertissement de la FCC
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
Note:Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.
Informations sur la société
Nom de l'entreprise | Arduino Srl |
Adresse de l'entreprise | Via Andrea Appiani, 25 – 20900 MONZA (Italie) |
Documentation de référence
Réf. | Lien |
IDE Arduino (bureau) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
IDE Arduino (Cloud) | https://create.arduino.cc/editor |
Arduino Cloud – Pour commencer | https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/getting-started/iot-cloud-getting-started |
IDE pour API Arduino | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Documentation de l'Arduino Opta® | https://docs.arduino.cc/hardware/opta |
Centre de projets | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
Référence de la bibliothèque | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
Boutique en ligne | https://store.arduino.cc/ |
Historique des révisions
Date | Révision | Changements |
24/09/2024 | 4 | Mises à jour des ports d'extension |
03/09/2024 | 3 | Cloud Editor mis à jour depuis Web Éditeur |
05/07/2024 | 2 | Schéma fonctionnel mis à jour |
25/07/2024 | 1 | Première version |
Documents / Ressources
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Finder AFX00007 Arduino Analogique configurable [pdf] Manuel du propriétaire AFX00007 Arduino Analogique configurable, AFX00007, Arduino Analogique configurable, Analogique configurable, Analogique |