파인더 AFX00007 아두이노 설정 가능한 아날로그
제품 정보
명세서
- 공급량tage: 12-24V
- 역극성 보호: 예
- ESP 보호: 예
- 과도 오버볼tage 보호: 최대 40V
- 최대 지원 확장 모듈: 최대 5개
- 보호 등급: IP20
- 인증: FCC, CE, UKCA, cULus, ENEC
제품 사용 지침
입력 구성
아날로그 확장 입력 채널은 Vol을 포함한 다양한 모드를 지원합니다.tage 입력 모드, 전류 입력 모드, RTD 입력 모드.
권tage 입력 모드
디지털 센서 또는 0-10V 아날로그 센서에 대한 입력 채널을 구성합니다.
- 디지털 입력 볼륨tage: 0-24V
- 구성 가능한 임계값: 예(0-10V 논리 레벨 지원용)
- 아날로그 입력 볼륨tage: 0-10V
- 아날로그 입력 LSB 값: 152.59 uV
- 정확도: +/- 1%
- 반복성: +/- 1%
- 입력 임피던스: 최소 175k(내부 200k 저항이 활성화된 경우)
현재 입력 모드
0/4-20 mA 표준을 사용하여 전류 루프 계측에 대한 입력 채널을 구성합니다.
- 아날로그 입력 전류: 0-25mA
- 아날로그 입력 LSB 값: 381.5 nA
- 단락 전류 제한: 최소 25mA, 최대 35mA(외부 전원 공급)
- 프로그래밍 가능한 전류 제한: 0.5mA ~ 24.5mA(루프 전원)
- 정확도: +/- 1%
- 반복성: +/- 1%
RTD 입력 모드
PT100 RTD를 사용하여 온도를 측정하려면 입력 채널을 사용하세요.
- 입력 범위: 0-1M
- 바이어스 Voltag전자: 2.5V
자주 묻는 질문(FAQ)
- 질문: 입력에 사용할 수 있는 채널은 몇 개인가요?
대답: 총 8개의 입력 채널을 사용할 수 있으며, 필요한 특정 모드에 따라 구성할 수 있습니다. - Q: 이 제품은 어떤 인증을 받았나요?
대답: 해당 제품은 FCC, CE, UKCA, cULus, ENEC 인증을 받았습니다.
Arduino Opta® 아날로그 확장
제품 참조 설명서
상품번호: AFX00007
설명
Arduino Opta® 아날로그 확장은 아날로그 볼륨을 연결하기 위한 입력 또는 출력으로 프로그래밍할 수 있는 8개 채널을 추가하여 Opta® 마이크로 PLC 기능을 배가하도록 설계되었습니다.tage, 전류, 저항성 온도 센서 또는 액추에이터와 4개의 전용 PWM 출력이 추가로 제공됩니다. 선도적인 릴레이 제조업체인 Finder®와 협력하여 설계되었으며, 전문가가 산업 및 빌딩 자동화 프로젝트를 확장하는 동시에 이점을 얻을 수 있습니다.tag아두이노 생태계의 일부입니다.
대상 지역:
산업용 IoT, 빌딩 자동화, 전기 부하 관리, 산업 자동화
응용 프로그램 예amp레
Arduino Opta® 아날로그 확장은 Opta® 마이크로 PLC와 함께 산업 표준 기계 제어를 위해 설계되었습니다. Arduino 하드웨어 및 소프트웨어 생태계에 쉽게 통합됩니다.
- 자동화된 생산 라인: Arduino Opta®는 제조에서 전반적인 상품 흐름을 관리할 수 있습니다. 예를 들어amp로드셀이나 비전 시스템을 통합함으로써 포장 프로세스의 각 단계가 올바르게 수행되도록 보장하고, 결함이 있는 부품을 자동으로 폐기하고, 각 상자 내에 적절한 양의 제품이 있는지 확인하고, 생산 라인 프린터와 상호 작용하여 타임스탬프도 추가할 수 있습니다.amp 정보는 NTP(네트워크 시간 프로토콜)를 통해 동기화됩니다.
- 제조에서의 실시간 모니터링: 생산 데이터는 HMI를 통해 로컬로 시각화하거나 Bluetooth® Low Energy를 통해 Arduino Opta®에 연결하여 시각화할 수 있습니다. Arduino Cloud의 단순성 덕분에 사용자 지정 대시보드를 원격으로 표시할 수 있으며, 이 제품은 다른 주요 클라우드 공급업체와도 호환됩니다.
- 자동화된 이상 감지: Arduino Opta®의 컴퓨팅 파워를 통해 머신 러닝 알고리즘을 배포하여 생산 라인에서 프로세스가 정상적인 동작에서 벗어나는 경우를 학습하고 장비 손상을 방지하기 위해 프로세스를 활성화/비활성화할 수 있습니다.
특징
일반 사양 이상view
형질 | 세부 |
공급량tage | 12… 24V |
역극성 보호 | 예 |
ESP 보호 | 예 |
과도 오버볼tag전자 보호 | 예(최대 40V) |
최대 지원 확장 모듈 | 최대 5개 |
채널 | 8x: I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
채널 기능 |
I1 및 I2: 프로그래밍 가능한 입력(Voltage, 전류, RTD2 와이어, RTD3 와이어), 프로그래밍 가능한 출력(Vol)tage 및 전류) – I3, I4, O1, I5, I6, O2: 프로그래밍 가능한 입력(Voltage, 전류, RTD2 와이어), 프로그래밍 가능한 출력(Vol)tag전자 및 현재) |
보호 정도 | IP20 |
인증 | FCC, CE, UKCA, cULus, ENEC |
메모: 아날로그 확장 채널 사용에 관한 자세한 내용은 아래의 입력 및 출력 세부 섹션을 확인하세요.
입력
형질 | 세부 |
채널 수 | 8x |
입력으로 프로그래밍 가능한 채널 | I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
허용되는 입력 유형 | 디지털 볼륨tage 및 아날로그(Voltage, 전류 및 RTD) |
입력 오버볼륨tag전자 보호 | 예 |
반극성 보호 | 아니요 |
아날로그 입력 해상도 | 16비트 |
소음 제거 | 50Hz~60Hz 사이의 선택적 소음 제거 |
권tage 입력 모드
아날로그 확장 입력 채널은 디지털 센서 또는 0-10V 아날로그 센서에 맞게 구성될 수 있습니다.
형질 | 세부 |
디지털 입력 볼륨tage | 0… 24V |
구성 가능한 임계값 | 예(0…10V 논리 레벨 지원) |
아날로그 입력 볼륨tage | 0… 10V |
아날로그 입력 LSB 값 | 152.59유로 |
정확성 | +/- 1% |
반복성 | +/- 1% |
입력 임피던스 | 최소: 175kΩ(내부 200kΩ 저항기 활성화 시) |
현재 입력 모드
아날로그 확장 입력 채널은 0/4-20 mA 표준을 사용하여 전류 루프 계측에 맞게 구성될 수 있습니다.
형질 | 세부 |
아날로그 입력 전류 | 0…25mA |
아날로그 입력 LSB 값 | 381.5나노 |
단락 전류 제한 | 최소: 25 mA, 최대 35 mA(외부 전원). |
프로그래밍 가능한 전류 제한 | 0.5mA ~ 24.5mA(루프 전원) |
정확성 | +/- 1% |
반복성 | +/- 1% |
RTD 입력 모드
아날로그 확장 입력 채널은 PT100 RTD를 사용한 온도 측정에 사용할 수 있습니다.
형질 | 세부 |
입력 범위 | 0… 1MΩ |
바이어스 권tage | 2.5V(XNUMXV) |
2선 RTD는 XNUMX개 채널 중 어느 곳에나 연결될 수 있습니다.
3선 RTD 연결
3개의 와이어가 있는 RTD는 일반적으로 동일한 색상의 와이어 XNUMX개를 갖습니다.
- 같은 색상의 두 개의 전선을 각각 – 및 ICx 나사 단자에 연결합니다.
- 다른 색상의 전선을 +나사 단자에 연결하세요.
3선 RTD는 채널 I1과 I2로만 측정할 수 있습니다.
출력
형질 | 세부 |
채널 수 | 8x, (2x 동시 사용 권장) |
출력으로 프로그래밍 가능한 채널 | I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
지원되는 출력 유형 | 아날로그 볼륨tage와 현재 |
DAC 해상도 | 13비트 |
0볼륨을 위한 충전 펌프tag전자 출력 | 예 |
2개의 아날로그 채널 모두 출력으로 사용할 수 있지만, 전력 소모 제한으로 인해 최대 XNUMX개의 채널을 동시에 출력으로 설정하는 것이 좋습니다.
주변 온도 25°C에서 출력으로 설정된 8개 채널 모두를 동시에 테스트하여 각각 24V에서 10mA 이상(채널당 >0.24W)을 출력했습니다.
권tage 출력 모드
이 출력 모드를 사용하면 볼륨을 제어할 수 있습니다.tag전기 구동 액추에이터.
형질 | 세부 |
아날로그 출력 볼륨tage | 0… 11V |
저항 부하 범위 | 500Ω…100kΩ |
최대 용량 부하 | 2μF |
채널당 단락 전류(소싱) | 최소: 25mA, 일반: 29mA, 최대: 32mA(하한 비트 = 0(기본값)), 최소: 5.5mA, 일반: 7mA, 최대: 9mA(하한 비트 = 1) |
채널당 단락 전류(싱킹) | 최소: 3.0mA, 일반: 3.8mA, 최대: 4.5mA |
정확성 | +/- 1% |
반복성 | +/- 1% |
현재 출력 모드
이 출력 모드를 사용하면 전류 구동 액추에이터를 제어할 수 있습니다.
형질 | 세부 |
아날로그 출력 전류 | 0…25mA |
최대 출력 볼륨tage 25mA를 소싱할 때 | 11.9 V ± 20 % |
개방 회로 권tage | 16.9 V ± 20 % |
출력 임피던스 | 최소: 1.5MΩ, 일반: 4MΩ |
정확성 | 1-0mA 범위에서 10%, 2-10mA 범위에서 24% |
반복성 | 1-0mA 범위에서 10%, 2-10mA 범위에서 24% |
PWM 출력 채널
아날로그 확장에는 1개의 PWM 출력 채널(P4…PXNUMX)이 있습니다. 이들은 소프트웨어로 구성 가능하며 작동하려면 VPWM 핀에 원하는 볼륨을 제공해야 합니다.tage.
VPWM 권tage | 세부 |
소스 볼륨tag전자 지원 | 8… 24 VDC |
기간 | 프로그래밍 가능 |
듀티 사이클 | 프로그래밍 가능(0-100%) |
상태 LED
아날로그 확장 기능은 전면 패널에서 상태를 보고하는 데 적합한 사용자 정의 LED 8개를 갖추고 있습니다.
설명 | 값 |
LED의 수 | 8x |
평가
권장 작동 조건
설명 | 값 |
온도 작동 범위 | -20… 50 °C |
보호 등급 평가 | IP20 |
오염도 | 2 IEC 61010에 적합 |
전원 사양(주변 온도)
재산 | 최소 | 유형 | 맥스 | 단위 |
공급량tage | 12 | – | 24 | V |
허용 범위 | 9.6 | – | 28.8 | V |
전력 소모량(12V) | 1.5 | – | – | W |
전력 소모량(24V) | 1.8 | – | – | W |
추가 참고 사항
"-"(마이너스 기호)로 표시된 모든 나사 단자는 함께 단락됩니다. 보드와 DC 전원 공급 장치 사이에는 전기적 절연이 없습니다.
기능 이상view
제품 View
목 | 특징 |
3a | 전원 공급 단자 12…24 VDC |
3b | P1…P4 PWM 출력 |
3c | 전원 상태 LED |
3d | 아날로그 입/출력 단자 I1…I2(Voltage, 전류, RTD 2선 및 RTD 3선) |
3e | 상태 LED 1…8 |
3f | 보조모듈의 통신 및 연결을 위한 포트 |
3g | 아날로그 입/출력 단자 I3…I6(Voltage, 전류, RTD 2선) |
3h | 아날로그 입력/출력 단자 O1…O2(Voltage, 전류, RTD 2선) |
블록 다이어그램
다음 다이어그램은 Opta® 아날로그 확장의 주요 구성 요소 간의 관계를 설명합니다.
입력/출력 채널
Arduino Opta® 아날로그 확장은 입력 또는 출력으로 구성할 수 있는 8개의 채널을 제공합니다. 채널을 입력으로 구성하면 0-24/0-10V 범위의 디지털 채널로 사용하거나 볼륨을 측정할 수 있는 아날로그 채널로 사용할 수 있습니다.tag0~10V까지 측정하고, RTD 모드를 활용해 0~25mA까지 전류를 측정하거나 온도를 측정합니다.
채널 I1 및 I2는 3-Wires RTD를 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 모든 채널은 출력으로도 사용할 수 있으며, 두 개 이상의 채널을 동시에 출력으로 사용하면 장치가 과열될 수 있다는 점에 유의하십시오. 이는 주변 온도와 채널 부하에 따라 달라집니다.
우리는 제한된 시간 동안 25개 채널을 모두 24°C의 출력으로 설정하여 각각 10V에서 XNUMXmA 이상을 출력하는 테스트를 실시했습니다.
경고: 사용자가 제안된 것과 다른 구성을 필요로 하는 경우, 프로덕션 환경에 배포하기 전에 시스템 성능과 안정성을 검증해야 합니다.
PWM 출력은 소프트웨어로 구성할 수 있으며 이를 작동시키려면 VPWM 핀에 원하는 볼륨을 제공해야 합니다.tag8~24VDC 사이에서 소프트웨어로 기간과 듀티 사이클을 설정할 수 있습니다.4.4 확장 포트
확장 포트는 여러 Opta® 확장 및 추가 모듈을 데이지 체인으로 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 액세스하려면 깨지기 쉬운 플라스틱 덮개를 제거해야 하며 각 장치 사이에 연결 플러그를 추가해야 합니다.
최대 5개의 확장 모듈을 지원합니다. 잠재적인 통신 문제를 피하려면 연결된 모듈의 총 수가 5개를 초과하지 않도록 하십시오.
모듈 감지 또는 데이터 교환에 문제가 발생하면 연결을 다시 확인하고 Aux 커넥터와 클립이 확장 포트 내에 안전하게 설치되었는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 느슨하거나 잘못 연결된 케이블이 있는지 검사하십시오.
장치 작동
시작하기 – IDE
오프라인 상태에서 Arduino Opta® 아날로그 확장을 프로그래밍하려면 라이브러리 관리자를 사용하여 Arduino® 데스크톱 IDE[1]와 Arduino_Opta_Blueprint를 설치해야 합니다. Arduino Opta®를 컴퓨터에 연결하려면 USB-C® 케이블이 필요합니다.
시작하기 – Arduino 클라우드 편집기
모든 Arduino® 장치는 간단한 플러그인을 설치하기만 하면 Arduino® Cloud Editor [2]에서 바로 작동합니다.
Arduino® Cloud Editor는 온라인으로 호스팅되므로 항상 모든 보드와 장치에 대한 최신 기능과 지원이 최신 상태로 유지됩니다. [3]을 따라 브라우저에서 코딩을 시작하고 스케치를 장치에 업로드하세요.
시작하기 – Arduino PLC IDE
Arduino Opta® 아날로그 확장은 산업 표준 IEC 61131-3 프로그래밍 언어를 사용하여 프로그래밍할 수도 있습니다. Arduino® PLC IDE [4] 소프트웨어를 다운로드하고 Aux 커넥터를 통해 Opta® 확장을 연결한 다음 간단한 USB-C® 케이블을 사용하여 Arduino Opta®를 컴퓨터에 연결하여 PLC 산업 솔루션을 직접 만들기 시작하세요. PLC IDE는 확장을 인식하고 리소스 트리에서 사용 가능한 새 I/O를 표시합니다.
시작하기 – Arduino 클라우드
Arduino® IoT 지원 제품은 모두 Arduino 클라우드에서 지원되며, 이를 통해 센서 데이터를 기록, 그래프로 표시, 분석하고, 이벤트를 트리거하며, 집이나 사업장을 자동화할 수 있습니다.
Samp르 스케치
SampArduino Opta® 아날로그 확장을 위한 스케치는 Arduino_Opta_Blueprint 라이브러리 “Ex”에서 찾을 수 있습니다.ampArduino® IDE의 “les” 또는 Arduino®의 “Arduino Opta® 설명서” 섹션[5]을 참조하세요.
온라인 리소스
이제 장치로 할 수 있는 일의 기본 사항을 살펴보았으므로 ProjectHub [6], Arduino® 라이브러리 참조 [7] 및 온라인 스토어 [8]에서 흥미로운 프로젝트를 확인하여 장치가 제공하는 무한한 가능성을 탐색할 수 있습니다. 여기에서 Arduino Opta® 제품을 추가 확장, 센서 및 액추에이터로 보완할 수 있습니다.
기계 정보
제품 치수
메모: 단자는 단선 및 연선 코어선(최소: 0.5 mm2 / 20 AWG) 모두에 사용할 수 있습니다.
인증
인증 요약
인증 | Arduino Opta® 아날로그 확장(AFX00007 |
CE(EU) | EN IEC 61326-1:2021, EN IEC 61010(LVD) |
중앙유럽연합(EU) | 예 |
WEEE(EU) | 예 |
도달 범위(EU) | 예 |
UKCA(영국) | EN IEC 61326-1:2021 |
FCC(미국) | 예 |
cULus | 한국어: UL 61010-2-201 |
적합성 선언 CE DoC(EU)
우리는 위의 제품이 다음 EU 지침의 필수 요구 사항을 준수하므로 유럽 연합(EU) 및 유럽 경제 지역(EEA)으로 구성된 시장 내에서 자유롭게 이동할 수 있음을 전적인 책임하에 선언합니다.
EU RoHS 및 REACH 211 준수 선언 01년 19월 2021일
Arduino 보드는 유럽 의회의 RoHS 2 지침 2011/65/EU 및 전기 및 전자 장비의 특정 위험 물질 사용 제한에 관한 3년 2015월 863일자 위원회의 RoHS 4 지침 2015/XNUMX/EU를 준수합니다.
물질 | 최대 한계(ppm) |
납 (Pb) | 1000 |
카드뮴 (Cd) | 100 |
수은 (Hg) | 1000 |
6가 크롬(CrXNUMX+) | 1000 |
폴리 브롬화 비페닐(PBB) | 1000 |
폴리 브롬화 디페닐 에테르(PBDE) | 1000 |
비스(2-에틸헥실) 프탈레이트(DEHP) | 1000 |
벤질 부틸 프탈레이트 (BBP) | 1000 |
디 부틸 프탈레이트 (DBP) | 1000 |
디이소부틸프탈레이트(DIBP) | 1000 |
면제: 면제가 요구되지 않습니다.
Arduino 보드는 화학 물질의 등록, 평가, 승인 및 제한(REACH)에 관한 유럽 연합 규정(EC) 1907/2006의 관련 요구 사항을 완벽하게 준수합니다. 우리는 SVHC를 선언하지 않습니다(https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), 현재 ECHA가 승인한 매우 높은 우려가 있는 물질의 후보 목록은 총 농도가 0.1% 이상인 양으로 모든 제품(및 패키지)에 존재합니다. 우리가 아는 한, 우리는 또한 우리 제품이 "승인 목록"(REACH 규정의 부록 XIV)에 나열된 물질과 SVHC(고위험 우려 물질)에 명시된 상당한 양의 물질을 포함하지 않음을 선언합니다. ECHA(European Chemical Agency) 1907/2006/EC에서 발행한 후보 목록의 부록 XVII에 의해
분쟁광물 선언
전자 및 전기 부품의 글로벌 공급업체인 Arduino는 분쟁 광물, 특히 Dodd-Frank 월스트리트 개혁 및 소비자 보호법, 섹션 1502에 관한 법률 및 규정과 관련된 우리의 의무를 알고 있습니다. Arduino는 분쟁을 직접 소싱하거나 처리하지 않습니다. 주석, 탄탈륨, 텅스텐 또는 금과 같은 광물. 분쟁 광물은 땜납 형태 또는 금속 합금의 구성 요소로 당사 제품에 포함되어 있습니다. 합리적인 실사의 일환으로 Arduino는 공급망 내의 부품 공급업체에 연락하여 규정을 지속적으로 준수하는지 확인했습니다. 지금까지 받은 정보를 바탕으로 당사 제품에는 분쟁 없는 지역에서 조달한 분쟁 광물이 포함되어 있음을 선언합니다.
FCC 주의
규정 준수에 책임이 있는 당사자의 명시적 승인 없이 변경이나 수정을 할 경우 사용자의 장비 작동 권한이 무효화될 수 있습니다.
이 장치는 FCC 규정의 15부를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다.
- 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다.
- 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.
메모: 이 장비는 FCC 규정 제15부에 따라 Class A 디지털 기기의 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 장비가 상업 환경에서 작동할 때 유해 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 사용 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해 간섭을 일으킬 수 있습니다. 주거 지역에서 이 장비를 작동하면 유해 간섭이 발생할 가능성이 높으며, 이 경우 사용자는 자신의 비용으로 간섭을 수정해야 합니다.
회사 정보
회사 이름 | 아두이노 Srl |
회사 주소 | Via Andrea Appiani, 25 – 20900 MONZA (이탈리아) |
참조 문서
참조 | 링크 |
아두이노 IDE(데스크탑) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
아두이노 IDE(클라우드) | https://create.arduino.cc/editor |
Arduino 클라우드 – 시작하기 | https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/getting-started/iot-cloud-getting-started |
아두이노 PLC IDE | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino Opta® 문서 | https://docs.arduino.cc/hardware/opta |
프로젝트 허브 | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
도서관 참고 자료 | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
온라인 스토어 | https://store.arduino.cc/ |
개정 내역
날짜 | 개정 | 변화 |
24/09/2024 | 4 | 확장 포트 업데이트 |
03/09/2024 | 3 | 클라우드 편집기가 업데이트되었습니다. Web 편집자 |
05/07/2024 | 2 | 블록 다이어그램 업데이트됨 |
25/07/2024 | 1 | 첫 번째 릴리스 |
문서 / 리소스
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파인더 AFX00007 아두이노 설정 가능한 아날로그 [PDF 파일] 사용 설명서 AFX00007 Arduino 구성 가능 아날로그, AFX00007, Arduino 구성 가능 아날로그, 구성 가능 아날로그, 아날로그 |