Beijer Electronics GT-3928 ໂມດູນການປ້ອນຂໍ້ມູນອະນາລັອກ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
- ຕົວແບບ: GT-3928 ໂມດູນການປ້ອນຂໍ້ມູນອະນາລັອກ
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ: 8 ຄວາມແຕກຕ່າງ
- ສະບັບtage ໄລຍະ: 0 – 5 V / -5 – 5 V / 0 – 10 V / -10 – 10 V
- ຄວາມລະອຽດ: 12 ບິດ
- ປະເພດປາຍທາງ: Cage Clamp, 18 pt ສະຖານີຖອດອອກໄດ້
ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ
ການຕິດຕັ້ງ
- ກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ປິດໄຟໃຫ້ກັບລະບົບກ່ອນການຕິດຕັ້ງ.
- ຕິດຕັ້ງໂມດູນການປ້ອນຂໍ້ມູນອະນາລັອກ GT-3928 ຢ່າງປອດໄພໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານການປ້ອນຂໍ້ມູນອະນາລັອກກັບ terminals ຕາມລໍາດັບທີ່ກໍານົດໄວ້ voltage ຊ່ວງ.
- ກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດຄືນໃໝ່ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ພະລັງງານ.
ຕັ້ງຄ່າ
- ອ້າງອີງເຖິງເອກະສານລະບົບ G-series ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າໂມດູນພາຍໃນລະບົບ.
- ກໍານົດ voltage ຊ່ວງໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.
- ປັບໂມດູນຖ້າຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ການນໍາໃຊ້
- ເປີດໃຊ້ລະບົບ ແລະຕິດຕາມສັນຍານການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກຢູ່ໃນສ່ວນຕິດຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
- ກວດກາເບິ່ງພຶດຕິກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼືການເໜັງຕີງຂອງການອ່ານເປັນປະຈຳ.
- ອ້າງອີງເຖິງຕົວຊີ້ວັດ LED ສໍາລັບຂໍ້ມູນສະຖານະ.
ກ່ຽວກັບຄູ່ມືນີ້
ຄູ່ມືສະບັບນີ້ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊອບແວ ແລະຄຸນສົມບັດຮາດແວຂອງ Beijer Electronics GT-3928 Analog Input Module. ມັນສະຫນອງຂໍ້ມູນສະເພາະໃນຄວາມເລິກ, ແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ.
ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ໃນຄູ່ມືນີ້
ສິ່ງພິມນີ້ລວມມີຄຳເຕືອນ, ຂໍ້ຄວນລະວັງ, ໝາຍເຫດ, ແລະໄອຄອນສຳຄັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເພື່ອຊີ້ບອກກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ຫຼືຂໍ້ມູນສຳຄັນອື່ນໆ. ສັນຍາລັກທີ່ສອດຄ້ອງກັນຄວນຖືກຕີຄວາມຫມາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຄຳເຕືອນ
ໄອຄອນຄຳເຕືອນຊີ້ບອກເຖິງສະຖານະການອັນຕະລາຍທີ່, ຖ້າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດ ຫຼື ບາດເຈັບສາຫັດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ.ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ໄອຄອນລະມັດລະວັງຊີ້ບອກສະຖານະການອັນຕະລາຍທີ່, ຖ້າບໍ່ຫຼີກເວັ້ນ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບເລັກນ້ອຍຫຼືປານກາງ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍປານກາງຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ.ໝາຍເຫດ
ໄອຄອນບັນທຶກແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮູ້ຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ສຳຄັນ
ໄອຄອນສຳຄັນເນັ້ນໃສ່ຂໍ້ມູນສຳຄັນ.
ຄວາມປອດໄພ
- ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້, ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ແລະຄູ່ມືອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ກັບຄໍາແນະນໍາຄວາມປອດໄພ!
- ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີບໍລິສັດ Beijer Electronics ຈະຮັບຜິດຊອບຫຼືຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ?
- ຮູບພາບຕ່າງໆ, examples, ແລະແຜນວາດໃນຄູ່ມືນີ້ແມ່ນລວມໄວ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຕົວຢ່າງ. ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍຕົວແປແລະຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕັ້ງໂດຍສະເພາະ, Beijer Electronics ບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຫຼືຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງໂດຍອີງໃສ່ ex.amples ແລະແຜນວາດ.
ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ
ຜະລິດຕະພັນມີການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນຕໍ່ໄປນີ້.
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ
ຄຳເຕືອນ
- ຢ່າປະກອບຜະລິດຕະພັນແລະສາຍໄຟທີ່ມີພະລັງງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບ. ເຮັດ socausese ເປັນ "arc flash", ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດເຫດການອັນຕະລາຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ (ບາດແຜ, ໄຟ, ວັດຖຸບິນ, ຄວາມກົດດັນລະເບີດ, ສຽງລະເບີດ, ຄວາມຮ້ອນ).
- ຢ່າແຕະໃສ່ terminal blocks ຫຼື IO modules ໃນເວລາທີ່ລະບົບກໍາລັງເຮັດວຽກ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າຊອດ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຫຼືການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ.
- ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ວັດຖຸໂລຫະພາຍນອກສໍາຜັດກັບຜະລິດຕະພັນໃນເວລາທີ່ລະບົບກໍາລັງເຮັດວຽກ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າຊອດ, ວົງຈອນສັ້ນ, ມັນ, ຫຼືຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ.
- ຢ່າວາງຜະລິດຕະພັນໄວ້ໃກ້ກັບວັດສະດຸທີ່ຕິດໄຟ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້.
- ການເຮັດວຽກຂອງສາຍໄຟທັງຫມົດຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍວິສະວະກອນໄຟຟ້າ.
- ເມື່ອຈັດການໂມດູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແລະການຫຸ້ມຫໍ່ແມ່ນມີພື້ນຖານດີ. ຫຼີກເວັ້ນການສໍາຜັດກັບອົງປະກອບ conductive, ໂມດູນປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ອາດຈະຖືກທໍາລາຍໂດຍການໄຫຼ electrostatic.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
- ຢ່າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ wtemperaturesture ເກີນ 60 ℃. ຫຼີກເວັ້ນການວາງຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນແສງແດດໂດຍກົງ.
- ຢ່າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເກີນ 90%.
- ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີມົນລະພິດລະດັບ 1 ຫຼື 2 ສະເໝີ.
- ໃຊ້ສາຍມາດຕະຖານສໍາລັບການສາຍ.
ກ່ຽວກັບລະບົບ G-series
ເກີນview
- ໂມດູນອະແດບເຕີເຄືອຂ່າຍ – ໂມດູນອະແດບເຕີເຄືອຂ່າຍປະກອບເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລົດເມພາກສະຫນາມແລະອຸປະກອນພາກສະຫນາມທີ່ມີໂມດູນການຂະຫຍາຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບລົດເມພາກສະຫນາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍແຕ່ລະໂມດູນອະແດບເຕີເຄືອຂ່າຍທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ເຊັ່ນ: ສໍາລັບ MODBUS TCP, Ethernet IP, EtherCAT, PROFINET, CC-Link IE Field, PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link, MODBUS/Seria,l ແລະອື່ນໆ.
- ໂມດູນການຂະຫຍາຍ – ປະເພດໂມດູນການຂະຫຍາຍ: Digital IO, Analog IO, ແລະໂມດູນພິເສດ.
- ຂໍ້ຄວາມ – ລະບົບໃຊ້ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສອງປະເພດ: ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມບໍລິການແລະການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ IO.
IO Process Data Mapping
- ໂມດູນການຂະຫຍາຍມີສາມປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນ IO, ພາລາມິເຕີການຕັ້ງຄ່າ, ແລະການລົງທະບຽນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ. ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງອະແດບເຕີເຄືອຂ່າຍແລະໂມດູນການຂະຫຍາຍແມ່ນເຮັດຜ່ານຂໍ້ມູນຮູບພາບຂະບວນການ IO ໂດຍໂປໂຕຄອນພາຍໃນ.
- ການໄຫຼເຂົ້າຂໍ້ມູນລະຫວ່າງອະແດບເຕີເຄືອຂ່າຍ (63 ຊ່ອງ) ແລະໂມດູນການຂະຫຍາຍ
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນຮູບພາບ ແລະຜົນຜະລິດແມ່ນຂຶ້ນກັບຕຳແໜ່ງຂອງສະລັອດຕິງ ແລະ ປະເພດຂໍ້ມູນຂອງຊ່ອງສຽບການຂະຫຍາຍ. ຄໍາສັ່ງຂອງຂໍ້ມູນຮູບພາບຂະບວນການປ້ອນຂໍ້ມູນແລະຜົນຜະລິດແມ່ນອີງໃສ່ຕໍາແຫນ່ງຊ່ອງຂະຫຍາຍ. ການຄິດໄລ່ສໍາລັບການຈັດການນີ້ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຄູ່ມືສໍາລັບ networadapterser ແລະໂມດູນ IO ທີ່ສາມາດດໍາເນີນໂຄງການໄດ້.
- ຂໍ້ມູນພາລາມິເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບໂມດູນທີ່ໃຊ້. ຕົວຢ່າງample, ໂມດູນການປຽບທຽບມີການຕັ້ງຄ່າ
ຂອງທັງ 0-20 mA ຫຼື 4-20 mA, ແລະໂມດູນອຸນຫະພູມມີການຕັ້ງຄ່າເຊັ່ນ PT100, PT200, ແລະ PT500. - ເອກະສານສໍາລັບແຕ່ລະ modudes ອະທິບາຍຂໍ້ມູນພາລາມິເຕີ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -20°C – 60°C |
ອຸນຫະພູມ UL | -20°C – 60°C |
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -40°C – 85°C |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ | 5%-90% ບໍ່ມີການບີບອັດ |
ການຕິດຕັ້ງ | ລາງລົດໄຟ DIN |
ອາການຊ໊ອກ | IEC 60068-2-27 (15G) |
ຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນ | IEC 60068-2-6 (4 g) |
ການປ່ອຍອາຍພິດອຸດສາຫະກໍາ | EN 61000-6-4: 2019 |
ພູມຕ້ານທານອຸດສາຫະກໍາ | EN 61000-6-2: 2019 |
ຕໍາແຫນ່ງການຕິດຕັ້ງ | ແນວຕັ້ງ ແລະແນວນອນ |
ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ | CE, FCC, UL, cUL |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທົ່ວໄປ
ການກະຈາຍພະລັງງານ | ສູງສຸດ. 200 mA @ 5 VDC |
ການແຍກດ່ຽວ | I/O ກັບເຫດຜົນ: ການໂດດດ່ຽວ Photocoupler
ພະລັງງານພາກສະຫນາມ: ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ |
UL ພະລັງງານພາກສະຫນາມ | ການສະຫນອງ voltage: 24 VDC nominal, class2 |
ພະລັງງານພາກສະຫນາມ | ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ (ຂ້າມພະລັງງານພາກສະຫນາມກັບໂມດູນຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ) |
ສາຍໄຟດຽວ | ສາຍ I/O ສູງສຸດ. 1.0mm2 (AWG 14) |
ນ້ຳໜັກ | 63 g |
ຂະຫນາດໂມດູນ | 12 mm x 109 mm x 70 mm |
ຂະໜາດ
Input Specifications
ວັດສະດຸປ້ອນຕໍ່ໂມດູນ | ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ 8 ຊ່ອງ, ບໍ່ໂດດດ່ຽວລະຫວ່າງຊ່ອງ |
ຕົວຊີ້ວັດ | 1 ສະຖານະ G-bus ສີຂຽວ |
ຄວາມລະອຽດໃນຂອບເຂດ | 12 ບິດ: 2.44 mV/ບິດ (0 – 10 V)
12 ບິດ: 1.22 mV/ບິດ (0 – 5 V) 12 ບິດ: 4.88 mV/Bit (-10 – 10 V) 12 ບິດ: 2.44 mV/ບິດ (-5 – 5 V) |
ລະດັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ | 0 – 10 VDC, 0 – 5 VDC, -10 – 10 VDC, -5 – 5 VDC |
ຮູບແບບຂໍ້ມູນ | ຈຳນວນ 16 ບິດ (2′ ຄຳຍ້ອງຍໍ) |
ໂມດູນຜິດພາດ | ±0.1 % ຂະຫນາດເຕັມ @ 25 ℃ ambient
±0.3 % ຂະຫນາດເຕັມ @ -40 ℃ , 70 ℃ |
Input impedance | 667 kΩ |
ເວລາແປງ | 2 ms / ຊ່ອງທາງທັງຫມົດ |
ການປັບທຽບ | ບໍ່ຈໍາເປັນ |
ແຜນຜັງສາຍ
Pin ບໍ່. | ລາຍລະອຽດຂອງສັນຍານ |
0 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 0(+) |
1 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 0(-) |
2 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 1(+) |
3 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 1(-) |
4 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 2(+) |
5 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 2(-) |
6 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 3(+) |
7 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 3(-) |
8 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 4(+) |
9 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 4(-) |
10 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 5(+) |
11 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 5(-) |
12 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 6(+) |
13 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 6(-) |
14 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 7(+) |
15 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ 7(-) |
16 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ (AGND) |
17 | ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ (AGND) |
ຕົວຊີ້ວັດ LED
LED No. | ຟັງຊັນ LED / ຄໍາອະທິບາຍ | ສີ LED |
0 | ສະຖານະພາບ LED | ສີຂຽວ |
ສະຖານະ LED Channel
ສະຖານະ | LED | ຊີ້ບອກ |
ສະຖານະ G-Bus | ປິດ
ສີຂຽວ |
ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່
ການເຊື່ອມຕໍ່ |
ມູນຄ່າຂໍ້ມູນ / Voltage
ສະບັບtage ຊ່ວງ: 0 – 10 V
ສະບັບtage | 0 ວ | 2.5 ວ | 5.0 ວ | 10.0 ວ |
ຂໍ້ມູນ(Hex) | H0000 | H03FF | H07FF | H0FFF |
ສະບັບtage ຊ່ວງ: 0 – 5 V
ປະຈຸບັນ | 0 ວ | 1.25 ວ | 2.5 ວ | 5.0 ວ |
ຂໍ້ມູນ(Hex) | H0000 | H03FF | H07FF | H0FFF |
ສະບັບtage ຊ່ວງ: -10 – 10 V
ປະຈຸບັນ | -10 V | -5 V | 0 ວ | 5.0 ວ | 10.0 ວ |
ຂໍ້ມູນ(Hex) | HF800 | HFC00 | H0000 | H03FF | H07FF |
ສະບັບtage ຊ່ວງ: -5 – 5 V
ປະຈຸບັນ | -5 V | -2.5 V | 0 ວ | 2.5 ວ | 5.0 ວ |
ຂໍ້ມູນ(Hex) | HF800 | HFC00 | H0000 | H03FF | H07FF |
ແຜນທີ່ຂໍ້ມູນເຂົ້າໄປໃນຕາຕະລາງຮູບພາບ
ປ້ອນຂໍ້ມູນໂມດູນ
ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 0 |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 1 |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 2 |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 3 |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 4 |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 5 |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 6 |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 7 |
ໃສ່ຄ່າຮູບພາບ
ແຕ່ບໍ່ມີ. | ບິດ 7 | ບິດ 6 | ບິດ 5 | ບິດ 4 | ບິດ 3 | ບິດ 2 | ບິດ 1 | ບິດ 0 |
ໄບຕ໌ 0 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 0 low byte | |||||||
ໄບຕ໌ 1 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 0 high byte | |||||||
ໄບຕ໌ 2 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 1 low byte | |||||||
ໄບຕ໌ 3 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 1 high byte | |||||||
ໄບຕ໌ 4 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 2 low byte | |||||||
ໄບຕ໌ 5 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 2 high byte | |||||||
ໄບຕ໌ 6 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 3 low byte | |||||||
ໄບຕ໌ 7 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 3 high byte | |||||||
ໄບຕ໌ 8 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 4 low byte | |||||||
ໄບຕ໌ 9 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 4 high byte | |||||||
ໄບຕ໌ 10 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 5 low byte | |||||||
ໄບຕ໌ 11 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 5 high byte | |||||||
ໄບຕ໌ 12 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 6 low byte | |||||||
ໄບຕ໌ 13 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 6 high byte | |||||||
ໄບຕ໌ 14 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 7 low byte | |||||||
ໄບຕ໌ 15 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ Ch 7 high byte |
ຂໍ້ມູນພາລາມິເຕີ
ຄວາມຍາວພາລາມິເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງ: 6 ໄບຕ໌
ໄບຕ໌ | ບິດ 7 | ບິດ 6 | ບິດ 5 | ບິດ 4 | ບິດ 3 | ບິດ 2 | ບິດ 1 | ບິດ 0 |
0 | ຄຳສັ່ງ Ch#0 (H00: 0 – 10 V, H01: 0 – 5 V, H02: -10 – 10 V, H03: -5 – 5 V) | |||||||
1 | ຄຳສັ່ງ Ch#1 (H00: 0 – 10 V, H01: 0 – 5 V, H02: -10 – 10 V, H03: -5 – 5 V) | |||||||
2 | ຄຳສັ່ງ Ch#2 (H00: 0 – 10 V, H01: 0 – 5 V, H02: -10 – 10 V, H03: -5 – 5 V) | |||||||
3 | ຄຳສັ່ງ Ch#3 (H00: 0 – 10 V, H01: 0 – 5 V, H02: -10 – 10 V, H03: -5 – 5 V) | |||||||
4 | ຄຳສັ່ງ Ch#4 (H00: 0 – 10 V, H01: 0 – 5 V, H02: -10 – 10 V, H03: -5 – 5 V) | |||||||
5 | ຄຳສັ່ງ Ch#5 (H00: 0 – 10 V, H01: 0 – 5 V, H02: -10 – 10 V, H03: -5 – 5 V) | |||||||
6 | ຄຳສັ່ງ Ch#6 (H00: 0 – 10 V, H01: 0 – 5 V, H02: -10 – 10 V, H03: -5 – 5 V) | |||||||
7 | ຄຳສັ່ງ Ch#7 (H00: 0 – 10 V, H01: 0 – 5 V, H02: -10 – 10 V, H03: -5 – 5 V) | |||||||
8 | ເວລາການກັ່ນຕອງ (H00: ການກັ່ນຕອງເລີ່ມຕົ້ນ (20), H01: ໄວທີ່ສຸດ – H3E: ຊ້າທີ່ສຸດ) | |||||||
9 | ສະຫງວນໄວ້ |
ການຕິດຕັ້ງຮາດແວ
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
- ສະເຫມີອ່ານບົດນີ້ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໂມດູນ!
- ໜ້າຮ້ອນ! ພື້ນຜິວຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສສາມາດຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ຖ້າອຸປະກອນຖືກໃຊ້ໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງ, ໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນລົງສະເໝີກ່ອນທີ່ຈະແຕະໃສ່ມັນ.
- ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານສາມາດທໍາລາຍອຸປະກອນ! ປິດການສະຫນອງພະລັງງານທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸປະກອນ.
ຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່
ຮູບແຕ້ມຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ໃນເວລາທີ່ການຕິດຕັ້ງໂມດູນ G-series. ຊ່ອງຫວ່າງສ້າງພື້ນທີ່ສໍາລັບການລະບາຍອາກາດແລະປ້ອງກັນການແຊກແຊງຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກການມີອິດທິພົນຕໍ່ການດໍາເນີນງານ. ຕໍາແຫນ່ງການຕິດຕັ້ງແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມແນວຕັ້ງແລະແນວນອນ. ຮູບແຕ້ມແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງ ແລະອາດບໍ່ສົມສ່ວນ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເສຍຫາຍ.
Mount Module ກັບ DIN Rail
ບົດຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍວິທີການຕິດໂມດູນກັບລົດໄຟ DIN.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ໂມດູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້ອມແຊມກັບ rail DIN ດ້ວຍ levers lock.
Mount GL-9XXX ຫຼື GT-XXXX Module
ຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້ນຳໃຊ້ກັບປະເພດໂມດູນເຫຼົ່ານີ້:
- GL-9XXX
- GT-1XXX
- GT-2XXX
- GT-3XXX
- GT-4XXX
- GT-5XXX
- GT-7XXX
ໂມດູນ GN-9XXX ມີສາມລັອດລັອກ, ອັນໜຶ່ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ແລະ ສອງດ້ານ. ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງ, ອ້າງອີງເຖິງ Mount GN-9XXX Module.
ໂມດູນ Mount GN-9XXX
ເພື່ອຕິດ ຫຼືຖອດຕົວອະແດັບເຕີເຄືອຂ່າຍ ຫຼືໂມດູນ IO ທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ດ້ວຍຊື່ຜະລິດຕະພັນ GN-9XXX, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນample, GN-9251 ຫຼື GN-9371, ເບິ່ງຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້:
Mount Removable Terminal Block
ເພື່ອຕິດຕັ້ງຫຼື dismount ຕັນປາຍຖອດອອກໄດ້ (RTB), ເບິ່ງຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເຄເບີ້ນກັບຕັນ Terminal ທີ່ຖອດອອກໄດ້
ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່/ຖອດສາຍເຄເບີ້ນໄປ/ຈາກຕົວບລັອກເຄື່ອງທີ່ຖອດອອກໄດ້ (RTB), ເບິ່ງຄຳແນະນຳຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ຄຳເຕືອນ
ສະເຫມີໃຊ້ການສະຫນອງທີ່ແນະນໍາ voltage ແລະຄວາມຖີ່ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ.
Field Power ແລະ Data Pins
ການສື່ສານລະຫວ່າງອະແດບເຕີເຄືອຂ່າຍ G-series ແລະໂມດູນການຂະຫຍາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະບົບ / ພາກສະຫນາມການສະຫນອງພະລັງງານຂອງໂມດູນລົດເມ, ແມ່ນດໍາເນີນໂດຍຜ່ານລົດເມພາຍໃນ. ມັນປະກອບດ້ວຍ 2 Field Power Pins ແລະ 6 Pins ຂໍ້ມູນ.
ຄຳເຕືອນ
ຫ້າມແຕະຂໍ້ມູນແລະ pins ພະລັງງານພາກສະຫນາມ! ການສໍາຜັດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດດິນແລະຄວາມເສຍຫາຍໂດຍສຽງ ESD.
Pin ບໍ່. | ຊື່ | ລາຍລະອຽດ |
P1 | ລະບົບ VCC | ການສະຫນອງລະບົບ voltage (5 VDC) |
P2 | ລະບົບ GND | ດິນລະບົບ |
P3 | ຜົນຜະລິດໂທເຄັນ | Token output port ຂອງໂມດູນໂປເຊດເຊີ |
P4 | ຜົນຜະລິດ Serial | ຜອດສົ່ງສັນຍານອອກຂອງໂມດູນໂປເຊດເຊີ |
P5 | ການປ້ອນຂໍ້ມູນ Serial | ຜອດປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຕົວຮັບຂອງໂມດູນໂປເຊດເຊີ |
P6 | ສະຫງວນໄວ້ | ສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບ token bypass |
P7 | ພາກສະຫນາມ GND | ສະໜາມ |
P8 | ສະໜາມ VCC | ການສະຫນອງພາກສະຫນາມ voltage (24 VDC) |
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2025 Beijer Electronics AB. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ.
- ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບແລະສະຫນອງໃຫ້ເປັນທີ່ມີຢູ່ໃນເວລາພິມ. Beijer Electronics AB ສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໃດໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອັບເດດສິ່ງພິມນີ້. ເບເຈີ
- Electronics AB ຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຜິດພາດທີ່ອາດຈະປາກົດຢູ່ໃນເອກະສານນີ້. ທັງຫມົດ examples ໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງການເຮັດວຽກແລະການຈັດການອຸປະກອນ. ເບເຈີ
- ເອເລັກໂທຣນິກ AB ບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ ຖ້າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນamples ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແທ້ຈິງ.
- ເນື່ອງຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບຊອບແວນີ້, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງພວກເຂົາ. ບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະອຸປະກອນຕົນເອງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ, ມາດຕະຖານ, ແລະນິຕິກໍາກັບການຕັ້ງຄ່າແລະຄວາມປອດໄພ. Beijer Electronics AB ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງຫຼືການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນເອກະສານນີ້.
- Beijer Electronics AB ຫ້າມການດັດແປງ, ການປ່ຽນແປງ, ຫຼືການປ່ຽນອຸປະກອນທັງຫມົດ.
ສຳນັກງານໃຫຍ່
- Beijer Electronics AB
- ກ່ອງ 426
- 201 24 Malmö, ສວີເດນ
- www.beijerelectronics.com
- +46 40 358600
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
- Q: ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້ອຍພົບລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດ LED?
A: ຖ້າທ່ານເຫັນລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ, ໃຫ້ອ້າງອີງໃສ່ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັ້ນຕອນ. ກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການສະຫນອງພະລັງງານເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມ. - ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ໂມດູນນີ້ກັບ voltage ຂອບເຂດທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດທີ່ກໍານົດ?
A: ແນະນໍາໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້tage ໄລຍະເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເສຍຫາຍຂອງໂມດູນແລະຮັບປະກັນການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
Beijer Electronics GT-3928 ໂມດູນການປ້ອນຂໍ້ມູນອະນາລັອກ [pdf] ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ GT-3928 ໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນອະນາລັອກ, GT-3928, ໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນອະນາລັອກ, ໂມດູນປ້ອນຂໍ້ມູນ |