AXIOMATIC AX020710 ერთი გამომავალი სარქვლის კონტროლერი მომხმარებლის სახელმძღვანელო
AXIOMATIC AX020710 ერთი გამომავალი სარქვლის კონტროლერი

შინაარსი დამალვა

დასრულდაVIEW კონტროლერის

Description of Universal Input to Proportional Valve Output NFC Controller
ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო აღწერს უნივერსალური შეყვანის არქიტექტურასა და ფუნქციონირებას ერთ გამომავალი სარქველის კონტროლერთან ახლო ველის კომუნიკაციით (NFC). ბლოკის ყველა შეყვანა და ლოგიკური ფუნქციის ბლოკი არსებითად დამოუკიდებელია ერთმანეთისგან, მაგრამ მათი კონფიგურაცია შესაძლებელია ერთმანეთთან ურთიერთობისთვის.

All parameters are configurable using the mobile E-Write NFC configuration tool available on the Google Play Store and Apple App Store. E-Write NFC allows the user to configure the module as well as to assign each of the AX020710 controllers a unique alias to easily distinguish between the controllers within a large system.

კონტროლერის NFC ტექნოლოგია მომხმარებლებს აძლევს კონტროლერების კონფიგურაციის შესაძლებლობას ჩართვის გარეშე. ეს ფუნქცია განსაკუთრებით გამოსადეგია ისეთ შემთხვევებში, როგორიცაა მაგample, რომელშიც დანადგარი დამონტაჟებულია სისტემაში, რომელიც საჭიროებს ტუნინგს და არ საჭიროებს სისტემიდან იზოლირებას და გარედან ჩართვას ტუნინგის შესასრულებლად; სამაგიეროდ, ერთეულის კონფიგურაცია შესაძლებელია გამორთული სისტემით.

The controller (1IN-1OUT-NFC) is designed for versatile control of a universal input and a proportional valve output. The hardware design allows for the controller to have a wide range of input and output types. The control algorithms/function blocks allow the user to configure the controller for a wide range of applications without the need for custom firmware. The various function blocks supported by the 1IN-1OUT-NFC are outlined in the following sectioris.

უნივერსალური შეყვანის კონფიგურაცია შესაძლებელია ანალოგური სიგნალების წასაკითხად: ტtage, მიმდინარე და წინააღმდეგობა, ასევე ციფრული სიგნალები: სიხშირე/RPM, PWM და ციფრული ტიპები. შეყვანები უფრო დეტალურად არის აღწერილი 1.2 ნაწილში.

ანალოგიურად, გამომავალი შეიძლება კონფიგურირებული იყოს სხვადასხვა ტიპზე: პროპორციული მიმდინარე, ტtage, PWM, Hotshot ციფრული დენი და ციფრული (ON/OFF). თითოეული გამომავალი შედგება მაღალი გვერდითი ნახევარხიდის დრაივერისაგან, რომელსაც შეუძლია 3-მდე წყაროს მიღებაAmps აპარატურის გამორთვით 4-ზეAmpს. შედეგები უფრო დეტალურად არის აღწერილი განყოფილებაში 1.4.

Universal Input Function Block
კონტროლერი შედგება ერთი უნივერსალური შეყვანისგან და მისი კონფიგურაცია შესაძლებელია მოცულობის გასაზომადtage, დენი, სიხშირე/RPM, პულსის სიგანის მოდულაცია (PWM) და ციფრული სიგნალები. ქვემოთ მოცემულ ქვეთავებში დეტალურადაა აღწერილი უნივერსალური შეყვანის ფუნქციები/ფუნქციონალობა.

შეყვანის სენსორის ტიპები
Table 1 lists the supported input types by the controller. The Input Type parameter provides a dropdown list with the input types described in Table 1. Changing the Input Type affects other parameters within the same parameter group such as Minimum/Maximum Error/Range by refreshing them to new input type and thus should be changed first
მომხმარებლის სახელმძღვანელო UMAX020710 ვერსია 1.2

0 არა გამოყენებულია
1 ტtage -5V რომ +5 ვ
2 ტtage -10V რომ +10 ვ
3 მიმდინარე 0 რომ 20 mA
4 სიხშირე 0.5 რომ 50 ჰც
5 სიხშირე 10 ჰც რომ 1 kHz
6 სიხშირე 100 ჰც რომ 10 kHz
7 PWM დაბალი სიხშირე (<1kHz)
8 PWM მაღალი სიხშირე (>100Hz)
9 ციფრული (ნორმალური)
10 ციფრული (Inverse)
11 ციფრული (Latched)

ცხრილი 1 - უნივერსალური შეყვანის სენსორის ტიპის პარამეტრები

ყველა ანალოგური შეყვანა იკვებება მიკროკონტროლერში 12-ბიტიან ანალოგურ ციფრულ გადამყვანში (ADC). ყველა ტtage შეყვანები მაღალი წინაღობაა, ხოლო მიმდინარე შეყვანები იყენებენ 2490 რეზისტორს სიგნალის გასაზომად.

Frequency/RPM, and Pulse Width Modulated (PWM) შეყვანის ტიპები are connected to the microcontroller timers. პულსი თითო რევოლუციაზე parameter is only taken into consideration when the შეყვანის ტიპი selected is one of the frequency types as per Table 1. When Pulses per Revolution parameter is set to 0, the measurements taken will be in units of [Hz]. If Pulses per Revolution parameter is set to higher than 0, the measurements taken will be in units of [RPM].

ციფრული შეყვანის ტიპები offers three modes: Normal, Inverse, and Latched. The measurements taken with digital input types are 1 (ON) or 0 (OFF).

1.2.2. Pullup / Pulldown Resistor Options
თან შეყვანის ტიპები: სიხშირე/RPM, PWM, ციფრული, მომხმარებელს აქვს სამი (3) განსხვავებული აწევა/ჩამოწევის ვარიანტი, როგორც ეს მოცემულია ცხრილში 2.

0 არა გამოყენებულია
1 10 kΩ აწევა
2 10 kΩ დაანგრიეთ

ცხრილი 2 - ამოღება/ჩამოშლის რეზისტორების პარამეტრები

These options can be enabled or disabled by adjust the parameter Pullup/Pulldown Resistor in
E-Write NFC

Minimum and Maximum Ranges

The მინიმალური დიაპაზონი და მაქსიმალური დიაპაზონი parameters are used to create the overall useful range of the inputs. For exampთუ, თუ მინიმალური დიაპაზონი is set to 0.5V and მაქსიმალური დიაპაზონი is set to 4.5V, the overall useful range (0-100%) is between 0.5V to 4.5V. Anything below the Minimum Range will saturate at Minimum Range. Similarly, anything above the მაქსიმალური დიაპაზონი will saturate at Maximum Range.

Minimum and Maximum Errors
The მინიმალური შეცდომა და მაქსიმალური შეცდომა parameters are used when შეცდომის გამოვლენა is True. When შეცდომის გამოვლენა is enabled, any input measurement at or below/above the Minimum/Maximum Error parameters will create an input fault. When the input fault occurs, if the input is commanding the output, the output will shut off. The fault will be cleared as soon as the measured input is within Minimum Error+ or Maximum Error- the Error Hysteresis value. On the contrary, when შეცდომის გამოვლენა დაყენებულია FALSE, no fault will occur and the მინიმალური შეცდომა და მაქსიმალური შეცდომა will not be taken into consideration.

ციფრული დებოუნსის დრო
ეს პარამეტრი გამოიყენება ციფრული (ნორმალური), ციფრული (შებრუნებული) და ციფრული (ჩაკეტილი) შეყვანის ტიპებში. ეს არის დრო, როდესაც კონტროლერი ელოდება შეყვანის მდგომარეობის დამუშავებას და გავრცელებას, როდესაც ზღვარი ამოქმედდება. ეს ხელს უწყობს ხმაურიანი ღილაკების ან გადამრთველების გაფილტვრას სუფთა სიგნალის/მდგომარეობის წასაკითხად.

Input Filter Types
შეყვანის ყველა ტიპი, გარდა ციფრული (ნორმალური), ციფრული (შებრუნებული), ციფრული (ჩაკეტილი) შეიძლება გაფილტრული იყოს ფილტრის ტიპისა და ფილტრის მუდმივი პარამეტრების გამოყენებით. არსებობს სამი (3) ტიპის ფილტრი, რომელიც მოცემულია ცხრილში 3.

0 არა გამოყენებულია
1 მოძრავი საშუალო
2 იმეორებს საშუალო

ცხრილი 3 - შეყვანის ფილტრაციის ტიპები

პირველი ფილტრის ვარიანტი No Filtering, არ უზრუნველყოფს გაზომილი მონაცემების ფილტრაციას. ამრიგად, გაზომილი მონაცემები პირდაპირ გამოყენებული იქნება ნებისმიერი ფუნქციის ბლოკში, რომელიც იყენებს ამ მონაცემებს.

The second option, Moving Average, applies the ‘Equation 1’ below to measured input data, where Value N represents the current input measured data, while ValueN-1 represents the previous filtered data. The Filter Constant is the Input Filter Constant parameter.

განტოლება 1 - საშუალო მოძრავი ფილტრის ფუნქცია:
განტოლება

The third option, Repeating Average, applies the ‘Equation 2’ below to measured input data, where N is the value of Input Filter Constant parameter. The filtered input, Value, is the average of all input measurements taken in N (Input Filter Constant) number of reads. When the average istaken, the filtered input will remain until the next average is ready.

განტოლება 2 - საშუალო გადაცემის ფუნქციის განმეორება:
განტოლება

Internal Function Block Control Sources
1IN-1OUT-NFC კონტროლერი საშუალებას იძლევა შეირჩეს შიდა ფუნქციური ბლოკის წყაროები კონტროლერის მიერ მხარდაჭერილი ლოგიკური ფუნქციის ბლოკების სიიდან. შედეგად, ნებისმიერი გამომავალი ერთი ფუნქციის ბლოკიდან შეიძლება შეირჩეს მეორის მართვის წყაროდ. კონტროლის წყაროების სია ნაჩვენებია ცხრილში 4.

ღირებულება მნიშვნელობა
0 კონტროლი წყარო არა გამოყენებულია
2 უნივერსალური შეყვანა მოზომილი
5 ძიება მაგიდა ფუნქცია დაბლოკვა

ცხრილი 4 – საკონტროლო წყაროს პარამეტრები

წყაროს გარდა, თითოეულ კონტროლს აქვს ნომერი, რომელიც შეესაბამება მოცემული ფუნქციის ბლოკის ქვე-ინდექსის. ცხრილი 5 ასახავს რიცხვითი ობიექტების მხარდაჭერილ დიაპაზონებს, რაც დამოკიდებულია არჩეულ წყაროზე.

კონტროლი წყარო კონტროლი წყარო ნომერი
Control Source Not Used (Ignored) [0]
უნივერსალური შეყვანა მოზომილი [1…1]
Lookup Table Function Block [1…1]

ცხრილი 5 – საკონტროლო წყაროს ნომრის პარამეტრები

Analog source
სურათი 1 - ანალოგური წყარო ციფრულ შეყვანაზე

Output Drive Function Blocks
კონტროლერი შედგება ერთი პროპორციული გამომავალისგან. გამომავალი შედგება მაღალი გვერდითი ნახევარხიდის დრაივერისაგან, რომელსაც შეუძლია 3-მდე წყაროს წყაროAmpს. გამოსასვლელები დაკავშირებულია დამოუკიდებელ მიკროკონტროლერის ტაიმერის პერიფერიულ მოწყობილობებთან და, შესაბამისად, შესაძლებელია დამოუკიდებლად კონფიგურაცია 1Hz-დან 25kHz-მდე.

გამომავალი ტიპის პარამეტრი განსაზღვრავს რა სახის სიგნალს გამოიმუშავებს გამომავალი. ამ პარამეტრის შეცვლა იწვევს ჯგუფში სხვა პარამეტრების განახლებას არჩეული ტიპის შესატყვისად. ამ მიზეზით, პირველი პარამეტრი, რომელიც უნდა შეიცვალოს სხვა პარამეტრების კონფიგურაციამდე, არის გამომავალი ტიპის პარამეტრი. კონტროლერის მიერ მხარდაჭერილი გამომავალი ტიპები ჩამოთვლილია მე-6 ცხრილში:

0 გამორთულია
1 Proportional Current
2 Digital Hotshot
3 Proportional Voltage (0-Vps)
4 PWM Duty Cycle
5 Digital (0-Vps)
There are two parameters that are associated to Proportional Current and Digital Hotshot Output Types that are not with others these are Dither Frequency and Dither Ampლიტუდა. Dither-ის სიგნალი გამოიყენება პროპორციული დენის რეჟიმში და არის დაბალი სიხშირის სიგნალი, რომელიც ზედ დგას მაღალი სიხშირის (25kHz) სიგნალის თავზე, რომელიც აკონტროლებს გამომავალ დენს. ორ გამომავალს აქვს დამოუკიდებელ დაბინძურების სიხშირეები, რომელთა რეგულირება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. Dither-ის კომბინაცია Amplitude და Dither Frequency უნდა იყოს სათანადოდ შერჩეული, რათა უზრუნველყოს კოჭის სწრაფი რეაგირება საკონტროლო შეყვანის მცირე ცვლილებებზე, მაგრამ არა იმდენად დიდი, რომ გავლენა იქონიოს გამომავალი სიზუსტეზე ან სტაბილურობაზე.
 პროპორციულ ტtage type, the controller measures the Ves applied to the unit and based on this information, the controller will adjust the PWM duty cycle of the signal (0-Vps amplitude) so that the average signal is the commanded target value. Thus, the output signal is not an analog one. In order to create an analog signal, a simple low pass filter can be connected externally to the controller. Note: the output signal will saturate at Ves if the Output at Maximum Command is set higher than the supply voltagკონტროლერის კვება.
 In PWM Duty Cycle Output Type, the controller outputs a signal (0-Ves amplitude) ფიქსირებული გამომავალი სიხშირეზე, რომელიც დაყენებულია PWM გამომავალი სიხშირით, PWM სამუშაო ციკლის ცვალებადობით, ბრძანების შეყვანის საფუძველზე. ვინაიდან ორივე გამომავალი დაკავშირებულია დამოუკიდებელ ტაიმერებთან, PWM გამომავალი სიხშირის პარამეტრი შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს თითოეული გამომავალისთვის მეორეზე გავლენის გარეშე.
 The Hotshot Digital type is different from Digital On/Off’ in that it still controls the current through the load. This type of output is used to turn on a coil then reduce the current so that the valve will remain open, as shown in Figure 3. Since less energy is used to keep the output engaged, this type of response is very useful to improve overall system efficiency. With this output type there are associated three parameters: Hold Current, Hotshot Current and Hotshot Time which are used to configure form of the output signal as shown in Figure 2.
Hotshot Digital Profile
Figure 2– Hotshot Digital Profile
 პროპორციული გამოსასვლელებისთვის სიგნალის მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობები კონფიგურირებულია Output At Minimum Command და Output at Maximum Command პარამეტრებით. ორივე პარამეტრის მნიშვნელობების დიაპაზონი შეზღუდულია არჩეული გამომავალი ტიპით.
Regardless of what type of control input is selected, the output will always respond in a linear fashion to changes in the input per ‘Equation 3’.
განტოლება
განტოლება 3 - ხაზოვანი ფერდობის გამოთვლები
Output Control Logic ფუნქციის ბლოკის შემთხვევაში X და Y განისაზღვრება როგორც
Xmin = საკონტროლო შეყვანის მინიმალური ; Ymin = გამომავალი მინიმალურ ბრძანებაზე
Xmax = საკონტროლო შეყვანის მაქსიმალური; Ymax = გამომავალი მაქსიმალური ბრძანებით
 In all cases, while X-axis has the constraint that Xmin Xmax, there is no such limitation on the Y-axis. Thus configuring Output At Minimum Command to be greater than Output At Maximum Command allows output to follow control signal inversely.
 ბრძანების შეყვანის უეცარი ცვლილებების გამო გამომავალზე მკვეთრი ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად, მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს დამოუკიდებელი ზევით ან ქვემოთ r.ampკოჭის პასუხის გამარტივება. რamp ზევით და რamp ქვემოთ პარამეტრები მილიწამებშია და გამომავალი ცვლილების ნაბიჯის ზომა განისაზღვრება გამომავალი დიაპაზონის აბსოლუტური მნიშვნელობის აღებით და მისი r-ზე გაყოფით.amp დრო.
 კონტროლის წყაროს პარამეტრი კონტროლის ნომრის პარამეტრთან ერთად განსაზღვრავს რომელი სიგნალი გამოიყენება გამოსასვლელად. მაგample, setting Control Source to Universal Input Measured and Control Number to (1) will connect signal measured from Universal Input1 to the output in question. The input signal is scaled per input type range between 0 and 1 to form control signal. Outputs respond in a linear fashion to changes in control signal. If a non-digital signal is selected lo drive digital output the command state will be 0 (OFF) at or below the “Output At Minimum Command, 1 (ON) at or above “Output At Maximum Command and will not change in between those points.
 თუ რომელიმე აქტიურ შეყვანაში გამოვლინდა ხარვეზი, გამომავალი გამორთულია მანამ, სანამ შეყვანა არ აღდგება. გარდა ამისა, შეყვანის ხარვეზები გამორთვის გამომავალი, თუ under-voltage/over-voltage measurement occurs on Virs, the output will also shut down.
 The output is inherently protected against a short to GND or Virs by hardware. In case of a dead short, the hardware will automatically disable the output drive, regardless of what the processor is commanding for the output. When this happens, the processor detects output hardware shutdown and commands off the output in question. It will continue to drive non-shorted outputs normally and periodically try to re-engage the short load, if still commanded to do so. If the fault has gone away since the last time the output was engaged while shorted, the controller will automatically resume normal operation.
 ღია მიკროსქემის შემთხვევაში, არ იქნება კონტროლის შეწყვეტა რომელიმე გამომავალზე. პროცესორი გააგრძელებს ღია დატვირთვის მართვას.
 საძიებო ცხრილის ფუნქციური ბლოკი
საძიებო ცხრილი გამოიყენება 5-მდე დახრილობის გამომავალი პასუხის მისაცემად. არსებობს ორი ტიპის საძიებო ცხრილის პასუხი, რომელიც ეფუძნება საძიებო ცხრილის პასუხს: მონაცემთა პასუხი და დროზე რეაგირების სექციები 1.5.2-დან 1.5.6-მდე უფრო დეტალურად აღწერს პასუხების ამ ორ ტიპს.
 როდესაც საძიებო ცხრილის პასუხი არის მონაცემთა პასუხი, X-ღერძის წერტილი x მნიშვნელობები ყოველთვის პროცენტებშიაtage რომელიც ასახავს პროცენტსtagსაძიებო ცხრილში გამოყენებული საკონტროლო წყაროს e. საკონტროლო წყაროს შეცვლა არ შეცვლის X-ღერძის წერტილის x ან X-ღერძის წერტილის y მნიშვნელობებს.
 X-Axis, Input Data Response
იმ შემთხვევაში, როდესაც X-Axis Type = Data Response, წერტილები X-ღერძზე წარმოადგენს საკონტროლო წყაროს მონაცემებს. ეს ღირებულებები პროცენტულად არისtage (%) და წარმოადგენს პროცენტსtagშერჩეული საკონტროლო წყაროს e.
 X-Axis-ის მონაცემთა მნიშვნელობების არჩევისას, არ არსებობს შეზღუდვები იმ მნიშვნელობაზე, რომელიც შეიძლება შევიდეს X-Axis-ის რომელიმე წერტილში. მომხმარებელმა უნდა შეიყვანოს მნიშვნელობები გაზრდის მიზნით, რათა შეძლოს მთელი ცხრილის გამოყენება. ამიტომ, X-Axis-ის მონაცემების კორექტირებისას, რეკომენდირებულია, რომ ჯერ X5 შეიცვალოს, შემდეგ შემცირდეს ინდექსები კლებადობით, რათა შეინარჩუნოს შემდეგი:
0% <= X_{0} <= X_{0} <= X_{1} <= X_{1} <= X_{2} <= X_{3} <= X_{4} <= X_{5} <= (100%)%
 ყველა მონაცემთა წერტილი გამოიყენება. თუ გსურთ არ გამოიყენოთ ზოგიერთი მონაცემთა პუნქტი, რეკომენდებულია არასასურველი მონაცემთა წერტილების დაყენება იგივე პროცენტით.tage მნიშვნელობა, როგორც ბოლო გამოყენებული წერტილი.
 Y-Axis, Lookup Table Output
Y-ღერძს არ აქვს შეზღუდვები მის მიერ წარმოდგენილ მონაცემებზე. ეს ნიშნავს, რომ ინვერსიული, ან მზარდი/კლებადი ან სხვა პასუხები ადვილად შეიძლება დადგინდეს.
 ყველა შემთხვევაში, კონტროლერი უყურებს მონაცემთა მთელ დიაპაზონს Y-Axis პარამეტრებში და ირჩევს ყველაზე დაბალ მნიშვნელობას, როგორც Ymin და უმაღლეს მნიშვნელობას, როგორც Ymax. ისინი პირდაპირ გადაეცემა სხვა ფუნქციურ ბლოკებს, როგორც საძიებო ცხრილის საზღვრები. (ანუ გამოიყენება როგორც Xmin და Xmax მნიშვნელობები ხაზოვან გამოთვლებში.)
 Default Configuration, Data Response
ნაგულისხმევად, საძიებო ცხრილი გამორთულია (ძიების ცხრილის კონტროლის წყარო დაყენებულია კონტროლი არ გამოიყენება). საძიებო ცხრილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასურველი პასუხის პროფესიონალის შესაქმნელადfileს. როდესაც უნივერსალური შეყვანა გამოიყენება საკონტროლო წყაროდ, საძიებო ცხრილის გამომავალი იქნება ის, რაც მომხმარებელი შეიყვანს Y-Values ​​პარამეტრებში.
 შეგახსენებთ, ნებისმიერი კონტროლირებადი ფუნქციის ბლოკი, რომელიც იყენებს საძიებო ცხრილს, როგორც შეყვანის წყაროს, ასევე გამოიყენებს მონაცემთა ხაზოვანიზაციას. ამიტომ, 1:1 საკონტროლო პასუხისთვის, დარწმუნდით, რომ გამომავალი მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობები შეესაბამება ცხრილის Y-ღერძის მინიმალურ და მაქსიმალურ მნიშვნელობებს.
 ნაგულისხმევად, X და Y ღერძების მონაცემები დაყენებულია თანაბარი მნიშვნელობისთვის თითოეულ წერტილს შორის მინიმალურიდან მაქსიმუმამდე თითოეულ შემთხვევაში.
 Point To Point Response
ნაგულისხმევად, X და Y ღერძები დაყენებულია წრფივი პასუხისთვის (0,0) წერტილიდან (5,5), სადაც გამომავალი გამოიყენებს ხაზოვანებას თითოეულ წერტილს შორის. სურათი 3 გვიჩვენებს საძიებო ცხრილის გაფართოებულ ვერსიას (10 ფერდობზე), რომელიც ხელმისაწვდომია 1IN-1OUT-NFC-ში. წრფივობის მისაღებად, თითოეული „პუნქტი N – პასუხი“, სადაც N = 1-დან 5-მდე, დაყენებულია 'R-სთვისamp გამომავალი პასუხი.
გრაფიკი
Figure 3- Lookup Table with “Ramp To” მონაცემთა პასუხი
Alternatively, the user could select a ‘Jump To’ response for “Point N – Response”, where N = 1 to 5. In this case, the output of the Lookup Table will not change in between X-Axis Points rather it will only change when it is >X-Axis Point n and < X-Axis Point (n+1)
კომბინაცია რamp To, Jump To და Ignore პასუხები შეიძლება გამოყენებულ იქნას აპლიკაციის სპეციფიკური გამომავალი პროფესიონალის შესაქმნელადfile.
X-Axis, Time Response
 As mentioned in Section 1.5, a Lookup Table can also be used to get a custom output response where the X-Axis Type is a ‘Time Response. When this is selected, the X-Axis now represents time, in units of milliseconds, while the Y-Axis still represents the output of the function block. There is also another parameter associated to the Lookup Table when configured to Time Response which is the Lookup Table Auto-Cycle parameter.
 ამ შემთხვევაში, საკონტროლო წყარო განიხილება, როგორც ციფრული შეყვანა. თუ სიგნალი რეალურად არის ანალოგური შეყვანა, ის ინტერპრეტირებულია, როგორც ციფრული შეყვანა სურათზე 1. როდესაც საკონტროლო შეყვანა ჩართულია, გამომავალი შეიცვლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პროზე დაფუძნებული.file საძიებო ცხრილში. არსებობს ორი განსხვავებული სცენარი იმის შესახებ, თუ როგორ რეაგირებს საძიებო ცხრილი პროფესიონალის შემდეგfile დასრულებულია. პირველი ვარიანტია, როდესაც Table Auto-Cycle დაყენებულია FALSE-ზე, ამ შემთხვევაში, ერთხელ პროfile დასრულდა (ანუ ინდექსი 5), გამომავალი დარჩება ბოლო გამომავალზე პრო-ის ბოლოსfile სანამ საკონტროლო შეყვანა გამორთულია. მეორე ვარიანტია, როდესაც Table Auto-Cycle დაყენებულია TRUE-ზე, ამ შემთხვევაში, ერთხელ პროfile დასრულდა (ანუ ინდექსი 5), საძიებო ცხრილი ავტომატურად უბრუნდება პირველ პასუხს და განუწყვეტლივ იმუშავებს ავტომატურ ციკლში მანამ, სანამ შეყვანა რჩება ჩართულ მდგომარეობაში.
 როდესაც საკონტროლო შეყვანა გამორთულია, გამომავალი ყოველთვის ნულზეა. როდესაც შეყვანა ჩართულია, პროfile ყოველთვის starts at position (Xo, Yo) which is 0 output for Oms.
დროის პასუხში, X-ღერძზე თითოეულ წერტილს შორის ინტერვალის დრო შეიძლება დაყენდეს სადმე 1ms-დან 1 დღემდე [86400 s]

ინსტალაციის ინსტრუქციები

ზომები და პინოტი
1IN-1OUT-NFC კონტროლერი არის აწყობილი PCB დაფა ძლიერი კონფორმალური საფარით კომპონენტების ვიბრაციისა და სხვა ელემენტებისგან დაცვის მიზნით. AX020710 ასამბლეას აქვს IP00 ნიშანი, ხოლო AX020710-1.5M და AX020710-PG9 შეკრებები ატარებენ IP67 რეიტინგს.

გაყვანილი მაგიდა
PIN# კავშირი
1 ძალაუფლება
2 სიმძლავრე +
3 SOLENOID -
4 SOLENOID +
5 INPUT +
6 INPUT GND
7 დამხმარე გამომავალი
8 +5V REFERENCE

დაფის ზომები
დაფის ზომები
Figure 4 – AX020710 Board Dimensions

გაყვანილი მაგიდა
გაყვანილობის ფერი გაყვანილობა AWG კავშირი
შავი 18 სიმძლავრე
წითელი 18 ძალა +
ORANGE/BLACK STRIPE 18 SOLENOID-
ORANGE/RED STRIPE 18 SOLENOID +
ყვითელი 24 INPUT +
YELLOW/BLACK STRIPE 24 INPUT GND
იასამნისფერი 24 დამხმარე გამომავალი
YELLOW/RED STRIPE 24 +5V REFERENCE

VALVE CONTROLLER
P/N: AX020710-1.5M
ერთეულის ცხრილი

დაფის ზომები
დაფის ზომები

Figure 5 – AX020710-1.5M Board Dimensions

გაყვანილი მაგიდა
PIN# კავშირი
1 ძალაუფლება
2 სიმძლავრე +
3 SOLENOID -
4 SOLENOID +
5 INPUT +
6 INPUT GND
7 დამხმარე გამომავალი
8 +5V REFERENCE

VALVE CONTROLLER
P/N: AX020710-PG9
ერთეულის ცხრილი

დაფის ზომები
დაფის ზომები

Figure 6 – AX020710-PG9 Board Dimensions

სამონტაჟო ინსტრუქციები
შენიშვნები და გაფრთხილებები

  • არ დააინსტალიროთ მაღალი მოცულობის მახლობლადtage ან მაღალი დენის მოწყობილობები.
  • Note the operating temperature range. All field wiring must be suitable for that temperature range
  • დააინსტალირეთ მოწყობილობა შესაბამისი ადგილით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება მომსახურებისთვის და მავთულის აღკაზმულობის ადექვატური წვდომისთვის (15 სმ) და დაძაბულობის შესამსუბუქებლად (30 სმ).
  • Do not connect or disconnect the unit while the circuit is live unless the area is known to be non-hazardous.

მონტაჟი
Mounting holes are sized for #6 or M4 bolts. The bolt length will be determined by the end-user’s mounting plate thickness. The mounting flange of the controller is 0.062 inches (1.5 mm) thick

If the module is mounted without an enclosure, it should be mounted vertically with connectors faoing left or right to reduce likelihood of moisture entry.

ყველა საველე გაყვანილობა უნდა იყოს შესაფერისი სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონისთვის.

Install the unit with appropriate space available for servicing and for adequate wire hamess access.

კავშირები

It recommended to use 14-16 AWG wire for connection to power and solenoid

Tips on Configuration with NFC

NFC ანტენების მდებარეობა და დიაპაზონი განსხვავდება სმარტფონიდან სმარტფონამდე. სხვადასხვა დიაპაზონისა და მდებარეობის დასაყენებლად, კონტროლერის NFC ანტენა ხელმისაწვდომია დაფის ზედა და ქვედა მხრიდან.

NFC ანტენის მდებარეობიდან და/ან მომხმარებლის Android სმარტფონის დიაპაზონიდან გამომდინარე, შეიძლება უფრო მოსახერხებელი იყოს კონტროლერის კონფიგურაცია ერთი ან მეორე მხრიდან. რეკომენდირებულია NFC ანტენის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა სმარტფონზე ან/და განლაგებისა და დიაპაზონის იდენტიფიცირება, რომელიც საუკეთესოდ შეეფერება სმარტფონს.

The metal enclosure acts as a shield for the NFC communication thus for AX020710-1.5M or AX020710-PG9, the board needs to be removed from the housing prior to configuring it.

კონტროლერის პარამეტრებზე წვდომა E-Write NFC-ით

ამ სახელმძღვანელოში მითითებულია მრავალი პარამეტრი. ეს განყოფილება აღწერს და აჩვენებს თითოეულ პარამეტრს, მათ ნაგულისხმევ და დიაპაზონთან ერთად. დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ გამოიყენება თითოეული პარამეტრი 1IN-1OUT-NFC-ის მიერ, იხილეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისი განყოფილება.

კონტროლიორის ინფორმაცია
კონტროლერის ინფორმაცია გვაწვდის ინფორმაციას, როგორიცაა firmware-ის მიმდინარე ვერსია და თარიღი, სერიული ნომერი, ასევე კონფიგურირებადი პარამეტრი სხვადასხვა 1IN-1OUT-NFC კონტროლერების უკეთ იდენტიფიცირებისთვის აპლიკაციის სისტემის Controller Alias-ში.
კონტროლიორის ინფორმაცია
კონტროლერის ინფორმაციის პარამეტრების ეკრანის აღება

უნივერსალური შეყვანა

უნივერსალური შეყვანის ფუნქციის ბლოკი განსაზღვრულია განყოფილებაში 1.2. გთხოვთ, ეწვიოთ ამ განყოფილებას დეტალური ინფორმაციისთვის, თუ როგორ გამოიყენება ეს პარამეტრები.
Universal Input Parameters Universal Input Parameters
ნაგულისხმევი უნივერსალური შეყვანის პარამეტრების ეკრანის აღბეჭდვა

სახელი დიაპაზონი ნაგულისხმევი შენიშვნები
Input Type Drop List ტtage -5V to 5V Refer to Section 1.2.1
Error Detection Drop List ყალბი
Pulses per Revolution 0-დან 60000-მდე 0 If set to 0, measurements are taken in Hz. If value is set greater than 0, გაზომვები მიიღება RPM-ში
Minimum Error Depends on Input Type 0.2 (V) Refer to Section 1.2.4
Minimum Range Depends on Input Type 0.5 (V) Refer to Section 1.2.3
Maximum Range Depends on Input Type 4.5 (V) Refer to Section 1.2.3
Maximum Error Depends on Input Type 4.8 (V) Refer to Section 1.2.4
Error Hysteresis Depends on 0.5 (V) Refer to Section 1.2.4
Input Type  
Digital Debounce Time 0-დან 60000-მდე 10 (ms) Refer to Section 1.2.2
Pullup/Pulldown Resistor Drop List 0 – Pullup/down გამორთულია Refer to Section 1.2.2
Software Filter Type Drop List 0 – არა ფილტრი Refer to Section 1.2.5
Software Filter Constant 0-დან 60000-მდე 1000 ms Refer to Section 1.2.5

Proportional Output Drive
The Universal Input function block is defined in Section 1.4. Please refer to that section for detailed
information on how these parameters are used.
Universal Input ParametersUniversal Input Parameters
ნაგულისხმევი უნივერსალური შეყვანის პარამეტრების ეკრანის აღბეჭდვა

სახელი

დიაპაზონი

ნაგულისხმევი

შენიშვნები

Control Source

Drop List

Universal Input

Refer to Section 1.3

Output Type

Drop List

Proportional Current

Refer to Section 1.3

Output at Minimum Command

Depends on Output Type

300 (mA)

Refer to Section 1.4

Output at Maximum

Depends on

1500 (mA)

Refer to Section 1.4

ბრძანება

Output Type

Ramp Up (Min to Max)

0-60000 წწ

1000 (ms)

Refer to Section 1.4

Ramp Down (Max to Min)

0-60000 წწ

1000 (ms)

Refer to Section 1.4

  PWM Output Frequency

  1-დან 25000-მდე

  25000 (Hz)

User can change the output frequency in any Output Type selected. However, output accuracy will be affected inProportional Current Mode

Dither Frequency

50-500 წწ

250 (Hz)

Only used in Proportional Current and Hotshot Current Modes

Dither Ampლიტუსი

0-დან 500-მდე

0 (mA)

Only used in Proportional Current and Hotshot Current Modes

Hotshot Time

0-60000 წწ

1000 (ms)

Hotshot Current

0-3000 წწ

1500 (mA)

Lookup Table Parameters

The Lookup Table function block is defined in Section 1.5. Please refer there for detailed
 information about how all these parameters are used.
პარამეტრები პარამეტრები
ეკრანის გადაღება მაგampსაძიებო ცხრილის პარამეტრები

სახელი დიაპაზონი ნაგულისხმევი შენიშვნები
Control Source Drop List არ გამოიყენება Refer to Section 1.3
პასუხი Drop List Data Response Refer to Section 1.5.1
ავტომატური ველოსიპედი Drop List ყალბი Refer to Section 1.5.5
Point Response Push Option Ramp Refer to Section 1.5.4
X-Axis Point 0 0- X-AxisPoint 1 0 (%) X-Axis Points always in terms of percentagე-დან კონტროლის წყარო selected. Refer to Section 1.5.1
X-Axis Point 1 X-Axis Point 0 to X-AxisPoint 2 20 (%) X-Axis Points always in terms of percentagე-დან კონტროლის წყარო selected. Refer to Section 1.5.1
X-Axis Point 2 X-Axis Point 1 to X-AxisPoint 3 40 (%) X-Axis Points always in terms of percentagე-დან კონტროლის წყარო selected. Refer to Section 1.5.1
X-Axis Point 3 X-Axis Point 2 to X-AxisPoint 4 60 (%) X-Axis Points always in terms of percentagე-დან კონტროლის წყარო selected. Refer to Section 1.5.1
X-Axis Point 4 X-Axis Point 3 to X-AxisPoint 4 80 (%) X-Axis Points always in terms of percentagე-დან კონტროლის წყარო selected. Refer to Section 1.5.1
X-Axis Point 5 X-Axis Point 4 to 100 100 (%) X-Axis Points always in terms of percentagე-დან კონტროლის წყარო selected. Refer to Section 1.5.1
Y-Axis Point 0 0-3000 წწ 0 Refer to Section 1.5.2
Y-Axis Point 1 0-3000 წწ 250 Refer to Section 1.5.2
Y-Axis Point 2 0-3000 წწ 500 Refer to Section 1.5.2
Y-Axis Point 3 0-3000 წწ 750 Refer to Section 1.5.2
Y-Axis Point 4 0-3000 წწ 1000 Refer to Section 1.5.2
Y-Axis Point 5 0-3000 წწ 1250 Refer to Section 1.5.2

ტექნიკური მახასიათებლები

სპეციფიკაციები საორიენტაციოა და შეიძლება შეიცვალოს. ფაქტობრივი შესრულება განსხვავდება განაცხადისა და ოპერაციული პირობების მიხედვით. მომხმარებლებმა უნდა დარწმუნდნენ, რომ პროდუქტი შესაფერისია დანიშნულ აპლიკაციაში გამოსაყენებლად. ყველა ჩვენს პროდუქტს აქვს შეზღუდული გარანტია მასალისა და სამუშაოს დეფექტების წინააღმდეგ. გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს გარანტიას, განაცხადის დამტკიცებას/შეზღუდვებს და მასალების დაბრუნების პროცესს, როგორც აღწერილია
https://www.axiomatic.com/service/.

ელექტრომომარაგება

Power Supply Input – Nominal 12 or 24Vdc nominal operating voltage9…36 Vdc power supply range for voltage გარდამავალი Overvoltagუზრუნველყოფილია დაცვა 45 ვ-მდე. Overvoltage (undervoltage) shutdown of the output load is provided.
Surge Protection უზრუნველყოფილია
Reverse Polarity Protection უზრუნველყოფილია

შეყვანა

Analog Input Functions ტtage Input or Current Input
ტtagელექტრონული შეყვანა -5V…+5V (Impedance 110 kOhm)-10V…+10V (Impedance 130 kOhm)
Current Input 0-20 mA (Impedance 249 Ohm)
Digital Input Functions Discrete Input, PWM Input or Frequency Input
Digital Input Level Up to VPS
PWM Input 0…100%10 Hz…1kHz 100Hz…10 kHz
Frequency Input 0.5Hz…50Hz10 Hz…1kHz 100Hz…10 kHz
Digital Input Active High (to + VPS), Active Low Amplitude: 0 to + VPSThreshold: Low < 1V; High < 2.2V
შეყვანის წინაღობა 10KOhm pull down, 10KOhm pull up to +6V
Input Accuracy < 1%
Analog Input Resolution 12-bit ADC
Frequency / PWM Input Resolution 16-bit Timer

გამომავალი

გამომავალი Up to 3AHalf-bridge, High Side Sourcing, Current Sensing, Grounded Load High Frequency (25 kHz)The user can select the following options for output using E-Write NFC.· Output Disable· Output Current (PID loop, with current sensing) (0-3A)· Hotshot Digital· Proportional Output Voltage (up to VPS)· Output PWM Duty Cycle (0-100% Duty)· Digital On/Off (GND-VPS)
Output Accuracy Output Current mode <1% Output Voltage mode <5%Output PWM Duty Cycle mode <0.1%
Output Resolution Output Current mode 1 mA Output Voltage mode 0.1V Output PWM mode 0.1%
დაცვა Over-Current and short circuit protection

კომუნიკაცია

NFC Forum Type 4 Near Field Communication Full-duplexData rate: 106 კბიტი/წმComplies with ISO1443 (RF protocol), ISO13239, and ISO7816 Protected and secure configuration
User Interface E-WRITE NFC Application is available for a fee from Google Play for Android devices (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axiomatic.ewritenfc).E-WRITE NFC Application can be downloaded for a fee from Apple’s App Store for iOS devices (https://apps.apple.com/us/app/e-write-nfc/id6473560354).

ზოგადი სპეციფიკაციები

მიკროპროცესორი STM32F205RET632-bit, 512 Kbit program flash
Quiescent Current Contact Axiomatic.
LED ინდიკატორი Power, heartbeat and output fault indication
რეაგირების დრო Contact Axiomatic.
Control Logic User programmable functionality using E-Write NFC
საოპერაციო პირობები -40 to 85 °C (-40 to 185 °F)
დაცვა IP00 for AX020710IP67 for AX020710-1.5M and AX020710-PG9
ზომები PCB:63.5 mm x 63.5 mm x 20 mm (2.5 in x 2.5 in x 0.78 in) (L x W x H)Metal Box with gasket and PG9 strain relief:114 mm x 32 mm x 89 mm (4.5 in x 1.25 in x 3.5 in) (W x D x H excluding PG9 strain relief) Refer to the dimensional drawing.
ვიბრაცია MIL-STD-202G, Method 204D test condition C (Sine) and Method 214A, test condition B (Random)10 g peak (Sine)7.68 Grms peak (Random) Pending
შოკი MIL- STD-202G, Method 213B, test condition A 50g (half sine pulse, 9ms long, 8 per axis)Pending
დამტკიცებები CE Marking Pending
წონა AX020710 – 0.05 lb. (0.023 kg)AX020710-PG9 – 0.72 lb. (0.327 kg)AX020710-1.5M – 1.0 lb. (0.453 kg)
Electrical Connections Refer to Section 2 of User Manual
მონტაჟი Mounting holes are sized for #6 or M4 bolts. The bolt length will be determined by the end-user’s mounting plate thickness. The mounting flange of the controller is 0.062 inches (1.5 mm) thick. If the module is mounted without an enclosure, it should be mounted vertically with connectors facing left or right to reduce likelihood of moisture entry. All field wiring should be suitable for the operating temperature range. Install the unit with appropriate space available for servicing and for adequate wire harness access.

ვერსიის ისტორია

ვერსია თარიღი ავტორი ცვლილებები
1 May 8th, 2020 Gustavo Del Valle Initial Release
1.1 8 წლის 2023 აგვისტო Kiril Mojsov Performed Legacy Updates
1.2 July 24, 2024 M Ejaz Added Android and iOS app links
 ჩვენი პროდუქტები
  • AC / DC დენის წყაროები
  • აქტივატორის კონტროლი/ინტერფეისები
  • მანქანის Ethernet ინტერფეისები
  • ბატარეის დამტენები
  • CAN კონტროლი, მარშრუტიზატორები, გამეორებები
  • CAN/WIFI, CAN/Bluetooth, Routers
  • მიმდინარე/ტომიtage/PWM კონვერტორები
  • DC/DC დენის გადამყვანები
  • ძრავის ტემპერატურის სკანერები
  • Ethernet/CAN კონვერტორები, კარიბჭეები, კონცენტრატორები
  • ვენტილატორის კონტროლერები
  • კარიბჭეები, CAN/Modbus, RS-232
  • გიროსკოპები, ინკლინომეტრები
  • ჰიდრავლიკური სარქვლის კონტროლერები
  • ინკლინომეტრები, ტრიაქსიალური
  • I/O კონტროლი
  • LVDT სიგნალის გადამყვანები
  • მანქანის კონტროლი
  • Modbus, RS-422, RS-485 Controls
  • ძრავის კონტროლი, ინვერტორები
  • დენის წყაროები, DC/DC, AC/DC
  • PWM სიგნალის გადამყვანები/იზოლატორები
  • Resolver სიგნალის კონდიციონერები
  • სერვისის ინსტრუმენტები
  • სიგნალის კონდიციონერები, კონვერტორები
  • დაძაბვის ლიანდაგი CAN კონტროლი
  • დენის ჩახშობის საშუალებები

ჩვენი კომპანია

Axiomatic უზრუნველყოფს ელექტრონული მანქანების მართვის კომპონენტებს გზატკეცილზე, კომერციულ სატრანსპორტო საშუალებებზე, ელექტრო მანქანაზე, ელექტროენერგიის გენერატორის კომპლექტზე, მასალების დამუშავებაზე, განახლებადი ენერგიისა და სამრეწველო OEM ბაზრებზე. ჩვენ ინოვაციებს ვქმნით ინჟინერირებული და თაროზე მოთავსებული მანქანების მართვის საშუალებებით, რომლებიც მატებს ღირებულებას ჩვენი მომხმარებლებისთვის.

ხარისხიანი დიზაინი და წარმოება

ჩვენ გვაქვს ISO9001:2015 რეგისტრირებული დიზაინი/წარმოების ობიექტი კანადაში.

გარანტია, განაცხადის დამტკიცება/შეზღუდვები

Axiomatic Technologies Corporation იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესწორებები, ცვლილებები, გაუმჯობესებები, გაუმჯობესება და სხვა ცვლილებები თავის პროდუქტებსა და სერვისებში და შეწყვიტოს ნებისმიერი პროდუქტი ან სერვისი შეტყობინების გარეშე. მომხმარებლებმა უნდა მიიღონ უახლესი შესაბამისი ინფორმაცია შეკვეთის განთავსებამდე და უნდა დაადასტურონ, რომ ასეთი ინფორმაცია არის აქტუალური და სრული. მომხმარებლებმა უნდა დარწმუნდნენ, რომ პროდუქტი შესაფერისია დანიშნულ აპლიკაციაში გამოსაყენებლად. ყველა ჩვენს პროდუქტს აქვს შეზღუდული გარანტია მასალისა და სამუშაოს დეფექტების წინააღმდეგ. გთხოვთ, იხილოთ ჩვენი გარანტია, განაცხადის დამტკიცება/შეზღუდვები და მასალების დაბრუნების პროცესი აქ  https://www.axiomatic.com/service/.

შესაბამისობა

პროდუქტის შესაბამისობის დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტის ლიტერატურაში და/ან axiomatic.com-ზე. ნებისმიერი შეკითხვა უნდა გაიგზავნოს sales@axiomatic.com.

უსაფრთხო გამოყენება
ყველა პროდუქტს უნდა მოემსახუროს Axiomatic. არ გახსნათ პროდუქტი და თავად შეასრულოთ მომსახურება.

გაფრთხილების ხატულა ამ პროდუქტს შეუძლია გაამჟღავნოს ქიმიკატები, რომლებიც ცნობილია აშშ-ს კალიფორნიის შტატში კიბოს და რეპროდუქციულ ზიანს. დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით www.P65Warnings.ca.gov.

სერვისი

Axiomatic-ში დასაბრუნებელი ყველა პროდუქტი მოითხოვს დაბრუნების მასალების ავტორიზაციის ნომერს (RMA#) rma@axiomatic.com. გთხოვთ, მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია RMA ნომრის მოთხოვნისას:

  • სერიული ნომერი, ნაწილის ნომერი
  • მუშაობის საათები, პრობლემის აღწერა
  • საჭიროების შემთხვევაში გაყვანილობის დაყენების დიაგრამა, აპლიკაცია და სხვა კომენტარები

განკარგვა
აქსიომური პროდუქტები ელექტრონული ნარჩენებია. გთხოვთ, დაიცვას თქვენი ადგილობრივი გარემოსდაცვითი ნარჩენების და გადამუშავების კანონები, რეგულაციები და პოლიტიკა ელექტრონული ნარჩენების უსაფრთხო განკარგვის ან გადამუშავებისთვის.

კონტაქტები

Axiomatic Technologies Corporation
1445 Courtneypark Drive E. Mississauga, ON
კანადა L5T 2E3
ტელ: +1 905 602 9270
ფაქსი: +1 905 602 9279
www.axiomatic.com
sales@axiomatic.com

აქსიომური ტექნოლოგიები Oy
Höytämöntie 6 33880 Lempäälä
ფინეთი
ტელ: +358 103 375 750
www.axiomatic.com
salesfinland@axiomatic.com

AXIOMATIC ლოგო

დოკუმენტები / რესურსები

AXIOMATIC AX020710 ერთი გამომავალი სარქვლის კონტროლერი [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო
AX020710, AX020710 ერთი გამომავალი სარქვლის კონტროლერი, ერთი გამომავალი სარქველის კონტროლერი, გამომავალი სარქვლის კონტროლერი, სარქვლის კონტროლერი, კონტროლერი

ცნობები

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი არ გამოქვეყნდება. მონიშნულია აუცილებელი ველები *