finder AFX00007 Arduino ການຕັ້ງຄ່າອະນາລັອກ
ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
- ການສະຫນອງ Voltage: 12-24 V
- ການປົກປ້ອງ Polarity ປີ້ນກັບກັນ: ແມ່ນແລ້ວ
- ການປົກປ້ອງ ESP: ແມ່ນແລ້ວ
- Transient Overvoltage ການປົກປ້ອງ: ເຖິງ 40 V
- ໂມດູນການຂະຫຍາຍທີ່ຮອງຮັບສູງສຸດ: ສູງສຸດ 5
- ລະດັບການປົກປ້ອງ: IP20
- ການຢັ້ງຢືນ: FCC, CE, UKCA, cULus, ENEC
ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ
ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອນຂໍ້ມູນ
ຊ່ອງທາງການປ້ອນຂໍ້ມູນການຂະຫຍາຍອະນາລັອກ ຮອງຮັບໂໝດຕ່າງໆ ລວມທັງ Voltage ໂໝດປ້ອນຂໍ້ມູນ, ໂໝດປ້ອນຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນ ແລະ ໂໝດປ້ອນຂໍ້ມູນ RTD.
ສະບັບtage ຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນ
ຕັ້ງຄ່າຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບເຊັນເຊີດິຈິຕອນ ຫຼື 0-10 V ເຊັນເຊີອະນາລັອກ.
- Vol Input ດິຈິຕອລtage: 0-24 V
- ເກນກຳນົດໄດ້: ແມ່ນແລ້ວ (ສຳລັບການຮອງຮັບລະດັບເຫດຜົນ 0-10 V)
- Vol Input ອະນາລັອກtage: 0-10 V
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ LSB ຄ່າ: 152.59 uV
- ຄວາມຖືກຕ້ອງ: +/- 1%
- ຄວາມອາດສາມາດຊ້ຳໄດ້: +/- 1%
- Input Impedance: ຕ່ຳສຸດ 175 k (ເມື່ອຕົວຕ້ານທານພາຍໃນ 200 k ຖືກເປີດໃຊ້)
ໂໝດປ້ອນຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນ
ຕັ້ງຄ່າຊ່ອງທາງການປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບເຄື່ອງມື loop ໃນປັດຈຸບັນໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານ 0/4-20 mA.
- Analog Input Current: 0-25 mA
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນອະນາລັອກ LSB ຄ່າ: 381.5 nA
- ຂີດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ: ຕ່ຳສຸດ 25 mA, ສູງສຸດ 35 mA (ກະແສໄຟຟ້າຈາກພາຍນອກ)
- ຂອບເຂດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນຂອງໂປຣແກຣມໄດ້: 0.5 mA ຫາ 24.5 mA (loop powered)
- ຄວາມຖືກຕ້ອງ: +/- 1%
- ຄວາມອາດສາມາດຊ້ຳໄດ້: +/- 1%
ໂໝດປ້ອນຂໍ້ມູນ RTD
ໃຊ້ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບການວັດແທກອຸນຫະພູມດ້ວຍ PT100 RTDs.
- ໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນ: 0-1 M
- ຄວາມ ລຳ ອຽງ Voltage: 2.5 ວ
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)
- ຖາມ: ມີຈັກຊ່ອງສໍາລັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ?
A: ມີຈໍານວນທັງຫມົດ 8 ຊ່ອງສໍາລັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ. - ຖາມ: ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນມີຫຍັງແດ່
A: ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍ FCC, CE, UKCA, cULus, ແລະ ENEC.
Arduino Opta® ການຂະຫຍາຍອະນາລັອກ
ຄູ່ມືການອ້າງອີງຜະລິດຕະພັນ
SKU: AFX00007
ລາຍລະອຽດ
Arduino Opta® Analog Expansions ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄູນຄວາມສາມາດຂອງOpta® micro PLC ຂອງທ່ານດ້ວຍການເພີ່ມ 8 ຊ່ອງທີ່ສາມາດຕັ້ງໂຄງການເປັນວັດສະດຸປ້ອນຫຼືຜົນຜະລິດສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ analog vol ຂອງທ່ານ.tage, ປະຈຸບັນ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຕ້ານທານຫຼືຕົວກະຕຸ້ນນອກເຫນືອຈາກຜົນຜະລິດ PWM ທີ່ອຸທິດຕົນ 4x. ອອກແບບໃນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດ Relay ຊັ້ນນໍາ Finder®, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຂະຫຍາຍໂຄງການອຸດສາຫະກໍາແລະການກໍ່ສ້າງອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດ advan.tage ຂອງລະບົບນິເວດ Arduino.
ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ:
IoT ອຸດສາຫະກໍາ, ການກໍ່ສ້າງອັດຕະໂນມັດ, ການຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດໄຟຟ້າ, ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Examples
Arduino Opta® Analog Expansion ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາຄຽງຄູ່ກັບ Opta® micro PLC. ມັນໄດ້ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າກັບລະບົບນິເວດຂອງຮາດແວ ແລະຊອບແວ Arduino.
- ສາຍການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ: Arduino Opta® ສາມາດຄຸ້ມຄອງການໄຫຼວຽນຂອງສິນຄ້າໂດຍລວມໃນການຜະລິດ. ຕົວຢ່າງample, ໂດຍການລວມເອົາຫ້ອງໂຫຼດຫຼືລະບົບວິໄສທັດ, ມັນສາມາດຮັບປະກັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຫຸ້ມຫໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຍົກເລີກອັດຕະໂນມັດສ່ວນທີ່ຜິດພາດ, ຮັບປະກັນປະລິມານທີ່ເຫມາະສົມຂອງສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ໃນແຕ່ລະກ່ອງແລະພົວພັນກັບເຄື່ອງພິມສາຍການຜະລິດ, ນອກຈາກນັ້ນ. ເວລາທີ່ສຸດamp ຂໍ້ມູນຖືກ synchronized ຜ່ານ Network Time Protocol (NTP).
- ການຕິດຕາມເວລາທີ່ແທ້ຈິງໃນການຜະລິດ: ຂໍ້ມູນການຜະລິດສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍຜ່ານ HMI ຫຼືແມ້ກະທັ້ງໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Arduino Opta® ຜ່ານ Bluetooth® Low Energy. ຄວາມລຽບງ່າຍຂອງ Arduino Cloud ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງແຜງໜ້າປັດແບບກຳນົດເອງຈາກໄລຍະໄກ; ຜະລິດຕະພັນນີ້ຍັງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Cloud ທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ.
- ການກວດຫາຄວາມຜິດກະຕິອັດຕະໂນມັດ: ພະລັງງານຄອມພິວເຕີຂອງມັນອະນຸຍາດໃຫ້ Arduino Opta® ນຳໃຊ້ Machine Learning algorithms ທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ເມື່ອຂະບວນການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກພຶດຕິກຳປົກກະຕິຂອງມັນໃນສາຍການຜະລິດ ແລະ ຂະບວນການເປີດ/ປິດການນຳໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ.
ຄຸນສົມບັດ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທົ່ວໄປເກີນview
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
ການສະຫນອງ Voltage | 12…24 ວີ |
ການປົກປ້ອງ polarity ປີ້ນ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການປົກປ້ອງ ESP | ແມ່ນແລ້ວ |
ໄລຍະຂ້າມຜ່ານtage ການປົກປ້ອງ | ແມ່ນແລ້ວ (ສູງສຸດ 40 V) |
ໂມດູນການຂະຫຍາຍທີ່ຮອງຮັບສູງສຸດ | ເຖິງ 5 |
ຊ່ອງ | 8x: I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
ການທໍາງານຂອງຊ່ອງ |
I1 ແລະ I2: ວັດສະດຸປ້ອນໂປຣແກຣມໄດ້ (ສະບັບtage, ປະຈຸບັນ, ສາຍ RTD2, ສາຍ RTD3), ຜົນຜະລິດທີ່ດໍາເນີນໂຄງການ (Voltage ແລະປະຈຸບັນ) – I3, I4, O1, I5, I6, O2: ວັດສະດຸປ້ອນທີ່ສາມາດຂຽນໄດ້ (Voltage, ປະຈຸບັນ, ສາຍ RTD2), ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂປຣແກຣມ (Voltage ແລະປະຈຸບັນ) |
ລະດັບການປົກປ້ອງ | IP20 |
ໃບຢັ້ງຢືນ | FCC, CE, UKCA, cULus, ENEC |
ໝາຍເຫດ: ກວດເບິ່ງສ່ວນປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະຜົນຜະລິດທີ່ມີລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊ່ອງທາງການຂະຫຍາຍອະນາລັອກ.
ວັດສະດຸປ້ອນ
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
ຈໍານວນຊ່ອງ | 8x |
ຊ່ອງທີ່ຕັ້ງໂຄງການເປັນການປ້ອນຂໍ້ມູນ | I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
ປະເພດຂອງວັດສະດຸປ້ອນທີ່ຍອມຮັບ | ດິຈິຕອລ Voltage ແລະອະນາລັອກ (Voltage, ປັດຈຸບັນ ແລະ RTD) |
Inputs overvoltage ການປົກປ້ອງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການປົກປ້ອງຕ້ານການຂົ້ວ | ບໍ່ |
ຄວາມລະອຽດການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ | 16 ບິດ |
ການປະຕິເສດທີ່ບໍ່ມີສຽງ | ການປະຕິເສດສິ່ງລົບກວນທາງເລືອກລະຫວ່າງ 50 Hz ແລະ 60 Hz |
ສະບັບtage ຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນ
ຊ່ອງທາງການປ້ອນຂໍ້ມູນການຂະຫຍາຍອະນາລັອກສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ສຳລັບເຊັນເຊີດິຈິຕອນ ຫຼື ເຊັນເຊີອະນາລັອກ 0-10 V.
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ voltage | 0…24 ວີ |
ເກນທີ່ກຳນົດໄດ້ | ແມ່ນແລ້ວ (ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນລະດັບ logic 0…10 V) |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ voltage | 0…10 ວີ |
ຄ່າ LSB input ອະນາລັອກ | 152.59 uV |
ຄວາມຖືກຕ້ອງ | +/- 1% |
ການເຮັດຊ້ຳ | +/- 1% |
Input impedance | ຕ່ຳສຸດ: 175 kΩ (ເມື່ອຕົວຕ້ານທານ 200 kΩ ພາຍໃນຖືກເປີດໃຊ້) |
ໂໝດປ້ອນຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນ
ຊ່ອງທາງການປ້ອນຂໍ້ມູນການຂະຫຍາຍອະນາລັອກສາມາດຖືກຕັ້ງຄ່າໄດ້ສໍາລັບເຄື່ອງມື loop ໃນປັດຈຸບັນໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານ 0/4-20 mA.
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
ປະຈຸບັນການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບອະນາລັອກ | 0…25 mA |
ຄ່າ LSB input ອະນາລັອກ | 381.5 ນ |
ຂີດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ | ຕ່ໍາສຸດ: 25 mA, ສູງສຸດ 35 mA (ພະລັງງານພາຍນອກ). |
ຂີດຈຳກັດປັດຈຸບັນທີ່ສາມາດວາງແຜນໄດ້ | 0.5 mA ຫາ 24.5 mA (loop powered) |
ຄວາມຖືກຕ້ອງ | +/- 1% |
ການເຮັດຊ້ຳ | +/- 1% |
ໂໝດປ້ອນຂໍ້ມູນ RTD
ຊ່ອງທາງການປ້ອນຂໍ້ມູນການຂະຫຍາຍອະນາລັອກສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກອຸນຫະພູມດ້ວຍ PT100 RTDs.
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
ລະດັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ | 0…1 MΩ |
ຄວາມລໍາອຽງ voltage | 2.5 ວ |
2 ສາຍ RTDs ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊ່ອງທາງໃດກໍ່ຕາມຂອງແປດ.
3 ສາຍ RTD ເຊື່ອມຕໍ່
RTD ທີ່ມີ 3 ສາຍໂດຍທົ່ວໄປມີສອງສາຍທີ່ມີສີດຽວກັນ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສອງສາຍທີ່ມີສີດຽວກັນກັບ – ແລະ ICx screw terminals ຕາມລໍາດັບ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟດ້ວຍສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບຈຸດ + screw terminal.
3 ສາຍ RTD ສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍຊ່ອງ I1 ແລະ I2 ເທົ່ານັ້ນ.
ຜົນໄດ້ຮັບ
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
ຈໍານວນຊ່ອງ | 8x, (2x ໃຊ້ພ້ອມໆກັນແນະນໍາ) |
ຊ່ອງທີ່ຕັ້ງໂຄງການເປັນຜົນໄດ້ຮັບ | I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
ປະເພດຂອງຜົນໄດ້ຮັບສະຫນັບສະຫນູນ | ອະນາລັອກ voltage ແລະປະຈຸບັນ |
ຄວາມລະອຽດ DAC | 13 ບິດ |
ໄລ່ປັ໊ມສໍາລັບສູນ voltage ຜົນຜະລິດ | ແມ່ນແລ້ວ |
ທັງ 2 ຊ່ອງອະນາລັອກສາມາດໃຊ້ເປັນຜົນຜະລິດໄດ້, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດການກະຈາຍພະລັງງານ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ມີເຖິງ XNUMX ຊ່ອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຜົນຜະລິດໃນເວລາດຽວກັນ.
ຢູ່ທີ່ 25 ° C ຂອງອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ທັງຫມົດ 8 ຊ່ອງທີ່ກໍານົດໄວ້ເປັນຜົນຜະລິດໄດ້ຖືກທົດສອບໃນເວລາດຽວກັນໃນຂະນະທີ່ຜົນຜະລິດຫຼາຍກ່ວາ 24 mA ທີ່ 10 V ແຕ່ລະຊ່ອງ (> 0.24W ຕໍ່ຊ່ອງ).
ສະບັບtage ຮູບແບບຜົນຜະລິດ
ຮູບແບບຜົນຜະລິດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມ voltage-driven actuators.
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
ຜົນຜະລິດອະນາລັອກ voltage | 0…11 ວີ |
ໄລຍະການໂຫຼດຕ້ານທານ | 500 Ω…100 kΩ |
ການໂຫຼດ capacitive ສູງສຸດ | 2 μF |
ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຕໍ່ຊ່ອງ (ແຫຼ່ງທີ່ມາ) | ຕ່ໍາສຸດ: 25 mA, ປະເພດ: 29 mA, ສູງສຸດ: 32 mA (ຂອບເຂດຈໍາກັດຕ່ໍາ bit = 0 (ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ)), ຕ່ໍາສຸດ: 5.5 mA, ປະເພດ: 7 mA, ສູງສຸດ: 9 mA (ຂອບເຂດຈໍາກັດຕ່ໍາ bit = 1) |
ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຕໍ່ຊ່ອງ (ຈົມລົງ) | ຕ່ຳສຸດ: 3.0 mA, ປະເພດ: 3.8 mA, ສູງສຸດ: 4.5 mA |
ຄວາມຖືກຕ້ອງ | +/- 1% |
ການເຮັດຊ້ຳ | +/- 1% |
ຮູບແບບຜົນຜະລິດໃນປະຈຸບັນ
ໂຫມດຜົນຜະລິດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄວບຄຸມຕົວກະຕຸ້ນທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍປະຈຸບັນ.
ລັກສະນະ | ລາຍລະອຽດ |
ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດອະນາລັອກ | 0…25 mA |
ຜົນຜະລິດສູງສຸດ voltage ເມື່ອແຫຼ່ງ 25 mA | 11.9 V ± 20% |
ເປີດວົງຈອນ voltage | 16.9 V ± 20% |
ຜົນຜະລິດ impedance | ຕ່ຳສຸດ: 1.5 MΩ, ປະເພດ: 4 MΩ |
ຄວາມຖືກຕ້ອງ | 1% ໃນໄລຍະ 0-10 mA, 2% ໃນໄລຍະ 10-24 mA |
ການເຮັດຊ້ຳ | 1% ໃນໄລຍະ 0-10 mA, 2% ໃນໄລຍະ 10-24 mA |
PWM Output Channels
ການຂະຫຍາຍອະນາລັອກມີສີ່ຊ່ອງຜົນຜະລິດ PWM (P1…P4). ພວກມັນເປັນຊອບແວທີ່ສາມາດປັບຕັ້ງໄດ້ ແລະເພື່ອໃຫ້ພວກມັນເຮັດວຽກໄດ້, ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ VPWM pin ທີ່ຕ້ອງການ.tage.
VPWM ສະບັບtage | ລາຍລະອຽດ |
ແຫຼ່ງທີ່ມາ voltage ສະຫນັບສະຫນູນ | 8 … 24 VDC |
ໄລຍະເວລາ | ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ |
ຮອບວຽນຫນ້າທີ່ | ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ (0-100%) |
LEDs ສະຖານະພາບ
ການຂະຫຍາຍອະນາລັອກມີໄຟ LED ທີ່ສາມາດຂຽນໂປຣແກຣມໄດ້ 8 ອັນ ເໝາະສຳລັບການລາຍງານສະຖານະໃນແຜງໜ້າ.
ລາຍລະອຽດ | ມູນຄ່າ |
ຈໍານວນຂອງ LEDs | 8x |
ການຈັດອັນດັບ
ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ແນະນໍາ
ລາຍລະອຽດ | ມູນຄ່າ |
ລະດັບປະຕິບັດການອຸນຫະພູມ | -20 … 50 C |
ລະດັບການປົກປ້ອງ | IP20 |
ລະດັບມົນລະພິດ | 2 ປະຕິບັດຕາມ IEC 61010 |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະພະລັງງານ (ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ)
ຊັບສິນ | ຕ່ຳສຸດ | ພິມ | ສູງສຸດ | ໜ່ວຍ |
ການສະຫນອງ voltage | 12 | – | 24 | V |
ຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດ | 9.6 | – | 28.8 | V |
ການໃຊ້ພະລັງງານ (12V) | 1.5 | – | – | W |
ການໃຊ້ພະລັງງານ (24V) | 1.8 | – | – | W |
ຫມາຍເຫດເພີ່ມເຕີມ
ປາຍສະກູທັງໝົດທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ “-” (ເຄື່ອງໝາຍລົບ) ຖືກຫຍໍ້ເຂົ້າກັນ. ບໍ່ມີການແຍກ galvanic ລະຫວ່າງກະດານແລະການສະຫນອງພະລັງງານ DC ຂອງມັນ.
Functional Overview
ຜະລິດຕະພັນ View
ລາຍການ | ຄຸນສົມບັດ |
3a | ສະຖານີສະໜອງໄຟຟ້າ 12…24 VDC |
3b | P1…P4 PWM ຜົນອອກມາ |
3c | ໄຟ LED ສະຖານະ |
3d | ການປ້ອນຂໍ້ມູນ/ການອອກອະນາລັອກ Terminals I1…I2 (Voltage, ປະຈຸບັນ, RTD 2 ສາຍແລະ RTD 3 ສາຍ) |
3e | LEDs ສະຖານະ 1…8 |
3f | ພອດສໍາລັບການສື່ສານແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໂມດູນເສີມ |
3g | ການປ້ອນຂໍ້ມູນ/ການອອກອະນາລັອກ Terminals I3…I6 (Voltage, ປະຈຸບັນ, RTD 2 ສາຍ) |
3h | ການປ້ອນຂໍ້ມູນ/ການອອກອະນາລັອກ Terminals O1…O2 (Voltage, ປະຈຸບັນ, RTD 2 ສາຍ) |
ຕັນແຜນວາດ
ແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອົງປະກອບຫຼັກຂອງ Opta® Analog Expansion:
Input/Output Channels
Arduino Opta® Analog Expansion ມີ 8 ຊ່ອງທີ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າເປັນວັດສະດຸປ້ອນ ຫຼື ຜົນຜະລິດໄດ້. ເມື່ອຊ່ອງທາງຖືກຕັ້ງຄ່າເປັນການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົາເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນດິຈິຕອນທີ່ມີໄລຍະ 0-24/0-10 V, ຫຼືການອະນາລັກທີ່ສາມາດວັດແທກ vol ໄດ້.tage ຈາກ 0 ຫາ 10 V, ການວັດແທກປະຈຸບັນຈາກ 0 ຫາ 25 mA ຫຼືອຸນຫະພູມ leveraging ໂຫມດ RTD.
ຊ່ອງທາງ I1 ແລະ I2 ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ 3-Wires RTDs. ທຸກໆຊ່ອງສາມາດໃຊ້ເປັນຜົນຜະລິດໄດ້, ຈົ່ງຮູ້ວ່າການໃຊ້ຫຼາຍກວ່າສອງຊ່ອງເປັນຜົນຜະລິດພ້ອມກັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ. ນີ້ຈະຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມແລະການໂຫຼດຊ່ອງ.
ພວກເຮົາໄດ້ທົດສອບການຕັ້ງຄ່າທັງ 25 ຊ່ອງເປັນຜົນຜະລິດຢູ່ທີ່ 24 °C ທີ່ມີຜົນຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 10 mA ຢູ່ XNUMX V ແຕ່ລະຊ່ອງໃນໄລຍະເວລາຈໍາກັດ.
ຄຳເຕືອນ: ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີ deviation ຈາກທີ່ແນະນໍາ, ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບການປະຕິບັດຂອງລະບົບແລະຄວາມສະຖຽນລະພາບກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດໄດ້.
ຜົນອອກມາຂອງ PWM ແມ່ນຊອບແວທີ່ສາມາດປັບຕັ້ງຄ່າໄດ້ ແລະເພື່ອໃຫ້ພວກມັນເຮັດວຽກໄດ້, ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ VPWM pin ໃຫ້ກັບ vol ທີ່ຕ້ອງການ.tage ລະຫວ່າງ 8 ແລະ 24 VDC, ທ່ານສາມາດກໍານົດໄລຍະເວລາແລະຮອບວຽນຫນ້າທີ່ໂດຍຊອບແວ.4.4 ການຂະຫຍາຍພອດ
ພອດການຂະຫຍາຍຕົວສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ daisy-chain Opta® Expansions ຫຼາຍແລະໂມດູນເພີ່ມເຕີມ. ເພື່ອເຂົ້າເຖິງມັນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປົດປ່ອຍຈາກຝາພາດສະຕິກທີ່ແຕກຫັກຂອງມັນ, ແລະສຽບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມລະຫວ່າງອຸປະກອນແຕ່ລະຄົນ.
ມັນສະຫນັບສະຫນູນເຖິງ 5 ໂມດູນການຂະຫຍາຍ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາການສື່ສານທີ່ເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈໍານວນທັງຫມົດຂອງໂມດູນເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ເກີນ 5.
ຖ້າມີບັນຫາໃດໆເກີດຂື້ນກັບການກວດສອບໂມດູນຫຼືການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ສອງຄັ້ງແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Aux ແລະຄລິບຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງປອດໄພພາຍໃນພອດຂະຫຍາຍ. ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງຢູ່, ໃຫ້ກວດເບິ່ງສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຂາດ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນ
ເລີ່ມຕົ້ນ - IDE
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂຽນໂປລແກລມ Arduino Opta® Analog Expansion ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ offline ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ Arduino® Desktop IDE [1] ແລະ Arduino_Opta_Blueprint ໂດຍໃຊ້ Library Manager. ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ Arduino Opta® ກັບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີສາຍ USB-C®.
ເລີ່ມຕົ້ນ - Arduino Cloud Editor
ອຸປະກອນ Arduino® ທັງໝົດເຮັດວຽກນອກກ່ອງໃນ Arduino® Cloud Editor [2] ໂດຍພຽງແຕ່ຕິດຕັ້ງ plugin ງ່າຍໆ.
Arduino® Cloud Editor ແມ່ນເປັນເຈົ້າພາບອອນໄລນ໌, ສະນັ້ນມັນຈະອັບເດດຄຸນສົມບັດຫຼ້າສຸດ ແລະຮອງຮັບທຸກກະດານ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ. ປະຕິບັດຕາມ [3] ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າລະຫັດໃນຕົວທ່ອງເວັບແລະອັບໂຫລດສະເກັດຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການເລີ່ມຕົ້ນ - Arduino PLC IDE
Arduino Opta® Analog Expansion ຍັງສາມາດຖືກຕັ້ງໂຄງການໂດຍໃຊ້ພາສາການຂຽນໂປຼແກຼມ IEC 61131-3 ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ດາວໂຫລດຊອຟແວ Arduino® PLC IDE [4], ຄັດຕິດ Opta® Expansion ຜ່ານ Aux Connector ແລະເຊື່ອມຕໍ່ Arduino Opta® ຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ສາຍ USB-C® ງ່າຍໆເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນສ້າງວິທີແກ້ໄຂອຸດສາຫະກໍາ PLC ຂອງທ່ານເອງ. PLC IDE ຈະຮັບຮູ້ການຂະຫຍາຍ ແລະຈະເປີດເຜີຍ I/Os ໃໝ່ທີ່ມີຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້ຊັບພະຍາກອນ.
ເລີ່ມຕົ້ນ - Arduino Cloud
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປີດໃຊ້ Arduino® IoT ທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນ Arduino Cloud ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຶກ, ກຣາບ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊັນເຊີ, ກະຕຸ້ນເຫດການ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮືອນ ຫຼືທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນອັດຕະໂນມັດ.
Sample Sketch
Sample sketches ສໍາລັບ Arduino Opta® Analog Expansions ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນຫ້ອງສະຫມຸດ Arduino_Opta_Blueprint “Examples” ໃນ Arduino® IDE ຫຼື “Arduino Opta® Documentation” ພາກຂອງ Arduino® [5].
ຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌
ໃນປັດຈຸບັນທີ່ທ່ານໄດ້ຜ່ານພື້ນຖານຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ກັບອຸປະກອນ, ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດທີ່ມັນສະຫນອງໂດຍການກວດສອບໂຄງການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນ ProjectHub [6], Arduino® Library Reference [7] ແລະຮ້ານອອນໄລນ໌ [8] ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດເສີມຜະລິດຕະພັນ Arduino Opta® ຂອງທ່ານດ້ວຍການຂະຫຍາຍເພີ່ມເຕີມ, ເຊັນເຊີ ແລະຕົວກະຕຸ້ນ.
ຂໍ້ມູນກົນຈັກ
ຂະໜາດສິນຄ້າ
ໝາຍເຫດ: terminals ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບທັງສອງສາຍແກນແຂງແລະ stranded (min: 0.5 mm2 / 20 AWG).
ການຢັ້ງຢືນ
ສະຫຼຸບການຢັ້ງຢືນ
ໃບຢັ້ງຢືນ | ການຂະຫຍາຍອະນາລັອກ Arduino Opta® (AFX00007 |
CE (EU) | EN IEC 61326-1:2021, EN IEC 61010 (LVD) |
CB (EU) | ແມ່ນແລ້ວ |
WEEE (EU) | ແມ່ນແລ້ວ |
ເຂົ້າເຖິງ (EU) | ແມ່ນແລ້ວ |
UKCA (ອັງກິດ) | EN IEC 61326-1: 2021 |
FCC (ສະຫະລັດ) | ແມ່ນແລ້ວ |
cULus | UL 61010-2-201 |
ຖະແຫຼງການຄວາມສອດຄ່ອງ CE DoC (EU)
ພວກເຮົາປະກາດພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວຂອງພວກເຮົາວ່າຜະລິດຕະພັນຂ້າງເທິງນີ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດທີ່ສໍາຄັນຂອງຄໍາສັ່ງຂອງ EU ຕໍ່ໄປນີ້ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຟຣີພາຍໃນຕະຫຼາດທີ່ປະກອບດ້ວຍສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ (EEA).
ປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ EU RoHS & REACH 211 01/19/2021
ກະດານ Arduino ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ RoHS 2 Directive 2011/65/EU ຂອງສະພາເອີຣົບແລະ RoHS 3 Directive 2015/863/EU ຂອງສະພາ 4 ເດືອນມິຖຸນາ 2015 ກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການນໍາໃຊ້ສານອັນຕະລາຍບາງຢ່າງໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກ.
ສານ | ຂີດຈຳກັດສູງສຸດ (ppm) |
ນຳ (Pb) | 1000 |
ແຄດມຽມ (Cd) | 100 |
ທາດບາຫຼອດ (Hg) | 1000 |
Hexavalent Chromium (Cr6+) | 1000 |
Poly Brominated Biphenyls (PBB) | 1000 |
Poly Brominated Diphenyl ethers (PBDE) | 1000 |
Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP) | 1000 |
Benzyl butyl phthalate (BBP) | 1000 |
Dibutyl phthalate (DBP) | 1000 |
Diisobutyl phthalate (DIBP) | 1000 |
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ບໍ່ມີການອ້າງສິດຍົກເວັ້ນ.
Arduino Boards ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EC) 1907 / 2006 ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ, ການປະເມີນຜົນ, ການອະນຸຍາດແລະການຈໍາກັດສານເຄມີ (REACH). ພວກເຮົາປະກາດວ່າບໍ່ມີ SVHCs (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະຫມັກຂອງສານທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງສູງສໍາລັບການອະນຸຍາດທີ່ອອກໂດຍ ECHA ໃນປັດຈຸບັນ, ແມ່ນມີຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດ (ແລະຍັງຫຸ້ມຫໍ່) ໃນປະລິມານລວມຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນເທົ່າກັບຫຼືສູງກວ່າ 0.1%. ເພື່ອຄວາມຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງປະກາດວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີສານໃດໆທີ່ຢູ່ໃນ "ລາຍຊື່ການອະນຸຍາດ" (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XIV ຂອງກົດລະບຽບ REACH) ແລະສານທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງສູງ (SVHC) ໃນຈໍານວນທີ່ສໍາຄັນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. ໂດຍເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ XVII ຂອງລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຈັດພິມໂດຍ ECHA (ອົງການເຄມີຂອງເອີຣົບ) 1907/2006/EC.
ຖະແຫຼງການແຮ່ທາດທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ
ໃນຖານະເປັນຜູ້ສະຫນອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແລະໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ, Arduino ຮັບຮູ້ເຖິງພັນທະຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບກ່ຽວກັບແຮ່ທາດທີ່ຂັດແຍ້ງ, ໂດຍສະເພາະ Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Section 1502. Arduino ບໍ່ໄດ້ມາຈາກການຂັດແຍ້ງໂດຍກົງຫຼືຂະບວນການ. ແຮ່ທາດເຊັ່ນ: Tin, Tantalum, Tungsten, ຫຼືຄໍາ. ແຮ່ທາດທີ່ຂັດແຍ້ງແມ່ນບັນຈຸຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໃນຮູບແບບຂອງ solder, ຫຼືເປັນສ່ວນປະກອບໃນໂລຫະປະສົມໂລຫະ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພາກພຽນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງພວກເຮົາ Arduino ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ສະຫນອງອົງປະກອບພາຍໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງພວກເຮົາເພື່ອກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມາຮອດປັດຈຸບັນພວກເຮົາປະກາດວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍ Conflict Minerals ທີ່ມາຈາກເຂດທີ່ບໍ່ມີການຂັດແຍ່ງ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ FCC
ການປ່ຽນແປງຫຼືການດັດແກ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະຕິບັດສາມາດເຮັດໃຫ້ສິດທິຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນການປະຕິບັດອຸປະກອນເປັນໂມຄະ.
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
- ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ໝາຍເຫດ: ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະພົບວ່າປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດສໍາລັບອຸປະກອນດິຈິຕອນຊັ້ນ A, ອີງຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການແຊກແຊງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຖືກປະຕິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າ. ອຸປະກອນນີ້ສ້າງ, ນໍາໃຊ້, ແລະສາມາດ radiate ພະລັງງານຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸແລະ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລະນໍາໃຊ້ຕາມຄູ່ມືການແນະນໍາ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການສື່ສານວິທະຍຸເປັນອັນຕະລາຍ. ການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນນີ້ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂການແຊກແຊງດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງ.
ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ
ຊື່ບໍລິສັດ | Arduino Srl |
ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ | ຜ່ານ Andrea Appiani, 25 – 20900 MONZA (ອິຕາລີ) |
ເອກະສານອ້າງອີງ
ອ້າງອີງ | ເຊື່ອມຕໍ່ |
Arduino IDE (ເດັສທັອບ) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino IDE (Cloud) | https://create.arduino.cc/editor |
Arduino Cloud - ເລີ່ມຕົ້ນ | https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/getting-started/iot-cloud-getting-started |
Arduino PLC IDE | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
ເອກະສານ Arduino Opta® | https://docs.arduino.cc/hardware/opta |
ສູນໂຄງການ | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
ຫໍສະໝຸດ | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
ຮ້ານຄ້າອອນໄລນ໌ | https://store.arduino.cc/ |
ປະຫວັດການແກ້ໄຂ
ວັນທີ | ການທົບທວນ | ການປ່ຽນແປງ |
24/09/2024 | 4 | ການປັບປຸງພອດຂະຫຍາຍ |
03/09/2024 | 3 | Cloud Editor ອັບເດດຈາກ Web ບັນນາທິການ |
05/07/2024 | 2 | Block Diagram ອັບເດດແລ້ວ |
25/07/2024 | 1 | ການປ່ອຍຄັ້ງທໍາອິດ |
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
finder AFX00007 Arduino ການຕັ້ງຄ່າອະນາລັອກ [pdf] ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງ AFX00007 Arduino Configurable Analog, AFX00007, Arduino Configurable Analog, Configurable Analog, Analog |