ตัวค้นหา AFX00007 Arduino กำหนดค่าอนาล็อกได้
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
- ปริมาณอุปทานtagอี: 12-24 V
- การป้องกันการกลับขั้ว: ใช่
- การป้องกัน ESP: ใช่
- Overvol ชั่วคราวtagการป้องกัน: สูงสุด 40 V
- โมดูลขยายที่รองรับสูงสุด: สูงสุด 5
- ระดับการป้องกัน: IP20
- การรับรอง: FCC, CE, UKCA, cULus, ENEC
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
การกำหนดค่าอินพุต
ช่องอินพุตการขยายแบบอะนาล็อกรองรับโหมดต่างๆ รวมถึง Voltagโหมดอินพุต e, โหมดอินพุตปัจจุบัน และโหมดอินพุต RTD
เล่มที่tagโหมดอินพุตอี
กำหนดค่าช่องอินพุตสำหรับเซนเซอร์ดิจิทัลหรือเซนเซอร์อนาล็อก 0-10 V
- อินพุตดิจิตอล Voltagอี: 0-24 V
- เกณฑ์ที่กำหนดค่าได้: ใช่ (สำหรับรองรับระดับลอจิก 0-10 V)
- อนาล็อกอินพุตVoltagอี: 0-10 V
- ค่า LSB อินพุตแบบอะนาล็อก: 152.59 uV
- ความแม่นยำ: +/- 1%
- ความสามารถในการทำซ้ำ: +/- 1%
- อิมพีแดนซ์อินพุต: ต่ำสุด 175 k (เมื่อเปิดใช้งานตัวต้านทานภายใน 200 k)
โหมดอินพุตปัจจุบัน
กำหนดค่าช่องอินพุตสำหรับการวัดวงจรกระแสไฟฟ้าโดยใช้มาตรฐาน 0/4-20 mA
- กระแสอินพุตอะนาล็อก: 0-25 mA
- ค่า LSB อินพุตอะนาล็อก: 381.5 nA
- ขีดจำกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร: ต่ำสุด 25 mA, สูงสุด 35 mA (ใช้ไฟจากภายนอก)
- ขีดจำกัดกระแสไฟที่ตั้งโปรแกรมได้: 0.5 mA ถึง 24.5 mA (ใช้พลังงานแบบลูป)
- ความแม่นยำ: +/- 1%
- ความสามารถในการทำซ้ำ: +/- 1%
โหมดอินพุต RTD
ใช้ช่องอินพุตสำหรับการวัดอุณหภูมิด้วย PT100 RTD
- ช่วงอินพุต: 0-1 M
- อคติฉบับtage: 2.5 V
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- ถาม: มีช่องอินพุตกี่ช่อง?
A: มีช่องสัญญาณอินพุตทั้งหมด 8 ช่อง ซึ่งสามารถกำหนดค่าตามโหมดเฉพาะที่ต้องการได้ - ถาม: ผลิตภัณฑ์มีใบรับรองอะไรบ้าง
A: ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก FCC, CE, UKCA, cULus และ ENEC
การขยายอะนาล็อก Arduino Opta®
คู่มืออ้างอิงผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า: AFX00007
คำอธิบาย
Arduino Opta® Analog Expansions ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ Opta® micro PLC ของคุณด้วยการเพิ่มช่องสัญญาณ 8 ช่องที่สามารถตั้งโปรแกรมเป็นอินพุตหรือเอาต์พุตสำหรับเชื่อมต่อวอลุ่มอนาล็อกของคุณได้tagเซ็นเซอร์อุณหภูมิหรือแอคชูเอเตอร์แบบต้านทานกระแสตรง นอกเหนือไปจากเอาต์พุต PWM เฉพาะ 4 ตัว ออกแบบร่วมกับ Finder® ผู้ผลิตรีเลย์ชั้นนำ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญขยายขนาดโครงการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและอาคารได้ในขณะที่ก้าวหน้าtage ของระบบนิเวศ Arduino
พื้นที่เป้าหมาย:
IoT ในอุตสาหกรรม, ระบบอัตโนมัติในอาคาร, การจัดการโหลดไฟฟ้า, ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
ใบสมัครampเลส
Arduino Opta® Analog Expansion ออกแบบมาเพื่อควบคุมเครื่องจักรมาตรฐานอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับ PLC ขนาดเล็ก Opta® โดยสามารถผสานรวมเข้ากับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Arduino ได้อย่างง่ายดาย
- สายการผลิตอัตโนมัติ: Arduino Opta® สามารถจัดการการไหลของสินค้าโดยรวมในการผลิตได้ เช่นampโดยการรวมเซลล์โหลดหรือระบบการมองเห็นเข้าด้วยกัน จะทำให้มั่นใจได้ว่าขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบรรจุจะดำเนินการอย่างถูกต้อง ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุดโดยอัตโนมัติ มั่นใจได้ว่ามีสินค้าจำนวนที่เหมาะสมอยู่ภายในกล่องแต่ละกล่อง และโต้ตอบกับเครื่องพิมพ์สายการผลิตได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มเวลาอีกด้วยamp ข้อมูลที่ซิงโครไนซ์ผ่านทาง Network Time Protocol (NTP)
- การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ในการผลิต: สามารถดูข้อมูลการผลิตในพื้นที่ได้ผ่าน HMI หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับ Arduino Opta® ผ่าน Bluetooth® Low Energy ความเรียบง่ายของ Arduino Cloud ช่วยให้แสดงแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้จากระยะไกล ผลิตภัณฑ์นี้ยังเข้ากันได้กับผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่รายอื่นๆ อีกด้วย
- การตรวจจับความผิดปกติอัตโนมัติ: พลังการประมวลผลช่วยให้ Arduino Opta® สามารถใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องที่สามารถเรียนรู้เมื่อกระบวนการเบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมปกติบนสายการผลิต และเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานกระบวนการเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไปมากกว่าview
ลักษณะเฉพาะ | รายละเอียด |
ปริมาณอุปทานtage | 12…24 วี |
ป้องกันการกลับขั้ว | ใช่ |
การป้องกัน ESP | ใช่ |
กระแสเกินชั่วคราวtagการป้องกันอี | ใช่ (สูงสุด 40 V) |
โมดูลขยายที่รองรับสูงสุด | สูงถึง 5 |
ช่องทางการ | 8x: I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
ฟังก์ชันช่องทาง |
I1 และ I2: อินพุตที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ (เล่มที่tage, กระแสไฟ, สาย RTD2, สาย RTD3), เอาท์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ (Vol.tage และกระแส) – I3, I4, O1, I5, I6, O2: อินพุตที่ตั้งโปรแกรมได้ (Voltage, กระแสไฟ, สาย RTD2), เอาท์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ (Vol.tage และปัจจุบัน) |
ระดับของการป้องกัน | IP20 |
ใบรับรอง | FCC, CE, UKCA, cULus, ENEC |
บันทึก: ตรวจสอบส่วนรายละเอียดอินพุตและเอาต์พุตด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานช่องขยายแอนะล็อก
ข้อมูลอินพุต
ลักษณะเฉพาะ | รายละเอียด |
จำนวนช่องสัญญาณ | 8x |
ช่องที่สามารถตั้งโปรแกรมเป็นอินพุตได้ | I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
ประเภทของอินพุตที่ยอมรับ | ฉบับดิจิตอลtagอีและอะนาล็อก (เล่มtagอี. กระแสและ RTD) |
อินพุตโอเวอร์วอลุ่มtagการป้องกันอี | ใช่ |
การป้องกันขั้วตรงข้าม | เลขที่ |
ความละเอียดอินพุตอะนาล็อก | 16 บิต |
การปฏิเสธเสียงรบกวน | ตัวเลือกการปฏิเสธเสียงรบกวนระหว่าง 50 Hz และ 60 Hz |
เล่มที่tagโหมดอินพุตอี
ช่องอินพุตการขยายแอนะล็อกสามารถกำหนดค่าให้เป็นเซนเซอร์ดิจิทัลหรือเซนเซอร์แอนะล็อก 0-10 V ได้
ลักษณะเฉพาะ | รายละเอียด |
ปริมาณอินพุตดิจิตอลtage | 0…24 วี |
เกณฑ์ที่สามารถกำหนดค่าได้ | ใช่ (เพื่อรองรับระดับลอจิก 0…10 V) |
อินพุตแบบอนาล็อก voltage | 0…10 วี |
ค่า LSB อินพุตแบบอะนาล็อก | 152.59 ยูวี |
ความแม่นยำ | +/- 1% |
ความสามารถในการทำซ้ำ | +/- 1% |
อิมพีแดนซ์อินพุต | ต่ำสุด: 175 kΩ (เมื่อเปิดใช้งานตัวต้านทานภายใน 200 kΩ) |
โหมดอินพุตปัจจุบัน
ช่องอินพุตการขยายแอนะล็อกสามารถกำหนดค่าให้ใช้กับเครื่องมือวัดวงจรกระแสไฟฟ้าโดยใช้มาตรฐาน 0/4-20 mA
ลักษณะเฉพาะ | รายละเอียด |
กระแสอินพุตแบบอนาล็อก | 0…25มิลลิแอมป์ |
ค่า LSB อินพุตแบบอะนาล็อก | 381.5 นาโนเมตร |
ขีด จำกัด กระแสลัดวงจร | ต่ำสุด: 25 mA, สูงสุด 35 mA (ใช้พลังงานจากภายนอก) |
การจำกัดกระแสไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ | 0.5 mA ถึง 24.5 mA (ใช้พลังงานแบบลูป) |
ความแม่นยำ | +/- 1% |
ความสามารถในการทำซ้ำ | +/- 1% |
โหมดอินพุต RTD
ช่องอินพุตการขยายอะนาล็อกสามารถใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิด้วย PT100 RTD
ลักษณะเฉพาะ | รายละเอียด |
ช่วงป้อนข้อมูล | 0…1 เมกะวัตต์ |
อคติฉบับtage | 2.5 โวลต์ |
สามารถเชื่อมต่อ RTD 2 สายเข้ากับช่องใดก็ได้จาก XNUMX ช่อง
การเชื่อมต่อ RTD 3 สาย
RTD ที่มีสาย 3 เส้น โดยทั่วไปจะมีสายที่มีสีเดียวกัน XNUMX เส้น
- เชื่อมต่อสายไฟสองเส้นที่มีสีเดียวกันกับขั้วสกรู – และ ICx ตามลำดับ
- เชื่อมต่อสายไฟที่มีสีต่างกันเข้ากับขั้วสกรู +
สาย RTD 3 เส้นสามารถวัดได้โดยช่อง I1 และ I2 เท่านั้น
เอาท์พุต
ลักษณะเฉพาะ | รายละเอียด |
จำนวนช่องสัญญาณ | 8x (แนะนำให้ใช้ 2x พร้อมกัน) |
ช่องที่สามารถตั้งโปรแกรมเป็นเอาท์พุตได้ | I1, I2, I3, I4, O1, I5, I6, O2 |
ประเภทของเอาท์พุตที่รองรับ | ฉบับอนาล็อกtagอีและปัจจุบัน |
ความละเอียด DAC | 13 บิต |
ปั๊มชาร์จสำหรับปริมาตรศูนย์tagอี เอาท์พุท | ใช่ |
สามารถใช้ช่องอนาล็อกทั้งแปดช่องเป็นเอาต์พุตได้ แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการกระจายพลังงาน จึงแนะนำให้ตั้งค่าเอาต์พุตพร้อมกันได้สูงสุด 2 ช่อง
ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25°C ช่องสัญญาณทั้ง 8 ช่องที่ตั้งเป็นเอาต์พุตได้รับการทดสอบพร้อมกันในขณะที่ส่งออกมากกว่า 24 mA ที่ 10 V แต่ละช่อง (>0.24W ต่อช่องสัญญาณ)
เล่มที่tage โหมดเอาท์พุต
โหมดเอาท์พุตนี้ช่วยให้คุณควบคุมระดับเสียงtagตัวกระตุ้นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ลักษณะเฉพาะ | รายละเอียด |
ปริมาณเอาต์พุตแบบอะนาล็อกtage | 0…11 วี |
ช่วงโหลดต้านทาน | 500 Ω…100 กิโลΩ |
โหลดความจุสูงสุด | 2 ไมครอน |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรต่อช่อง (แหล่งจ่าย) | ต่ำสุด: 25 mA, ปกติ: 29 mA, สูงสุด: 32 mA (บิตขีดจำกัดล่าง = 0 (ค่าเริ่มต้น)), ต่ำสุด: 5.5 mA, ปกติ: 7 mA, สูงสุด: 9 mA (บิตขีดจำกัดล่าง = 1) |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรต่อช่อง (ซิงค์) | ต่ำสุด: 3.0 mA ประเภท: 3.8 mA สูงสุด: 4.5 mA |
ความแม่นยำ | +/- 1% |
ความสามารถในการทำซ้ำ | +/- 1% |
โหมดเอาท์พุตปัจจุบัน
โหมดเอาต์พุตนี้ช่วยให้คุณควบคุมตัวกระตุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าได้
ลักษณะเฉพาะ | รายละเอียด |
กระแสไฟขาออกแบบอะนาล็อก | 0…25มิลลิแอมป์ |
ปริมาณการส่งออกสูงสุดtage เมื่อมีแหล่งจ่าย 25 mA | 11.9 โวลต์ ± 20% |
วงจรเปิด voltage | 16.9 โวลต์ ± 20% |
อิมพีแดนซ์เอาต์พุต | ต่ำสุด: 1.5 MΩ, ปกติ: 4 MΩ |
ความแม่นยำ | 1% ในช่วง 0-10 mA, 2% ในช่วง 10-24 mA |
ความสามารถในการทำซ้ำ | 1% ในช่วง 0-10 mA, 2% ในช่วง 10-24 mA |
ช่องเอาท์พุต PWM
Analog Expansion มีช่องสัญญาณเอาต์พุต PWM สี่ช่อง (P1…P4) ช่องสัญญาณเหล่านี้สามารถกำหนดค่าด้วยซอฟต์แวร์ได้ และเพื่อให้ช่องสัญญาณทำงานได้ คุณต้องระบุพิน VPWM ที่มีโวลุ่มที่ต้องการtage.
Vพีดับบลิวเอ็ม เล่มที่tage | รายละเอียด |
แหล่งที่มาฉบับที่tagรองรับอี | 8 … 24 VDC |
ระยะเวลา | สามารถตั้งโปรแกรมได้ |
รอบหน้าที่ | สามารถตั้งโปรแกรมได้ (0-100%) |
ไฟ LED แสดงสถานะ
Analog Expansion มี LED แปดดวงที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมได้ เหมาะสำหรับการรายงานสถานะที่แผงด้านหน้า
คำอธิบาย | ค่า |
จำนวนหลอด LED | 8x |
การให้คะแนน
เงื่อนไขการทำงานที่แนะนำ
คำอธิบาย | ค่า |
ช่วงการทำงานของอุณหภูมิ | -20…50 องศาเซลเซียส |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ระดับมลพิษ | 2 เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61010 |
ข้อมูลจำเพาะพลังงาน (อุณหภูมิแวดล้อม)
คุณสมบัติ | นาที | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย |
ปริมาณอุปทานtage | 12 | – | 24 | V |
ช่วงที่อนุญาต | 9.6 | – | 28.8 | V |
การใช้พลังงาน (12V) | 1.5 | – | – | W |
การใช้พลังงาน (24V) | 1.8 | – | – | W |
หมายเหตุเพิ่มเติม
ขั้วต่อสกรูทั้งหมดที่มีเครื่องหมาย “-” (เครื่องหมายลบ) จะถูกลัดวงจรเข้าด้วยกัน ไม่มีการแยกกระแสไฟฟ้าระหว่างบอร์ดและแหล่งจ่ายไฟ DC
ฟังก์ชั่นเกินview
ผลิตภัณฑ์ View
รายการ | คุณสมบัติ |
3a | ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 12…24 VDC |
3b | เอาท์พุต PWM P1…P4 |
3c | ไฟ LED แสดงสถานะพลังงาน |
3d | เทอร์มินัลอินพุต/เอาต์พุตอะนาล็อก I1…I2 (เล่มtage. กระแสไฟฟ้า RTD 2 สายและ RTD 3 สาย) |
3e | ไฟ LED แสดงสถานะ 1…8 |
3f | พอร์ตสำหรับการสื่อสารและการเชื่อมต่อโมดูลเสริม |
3g | เทอร์มินัลอินพุต/เอาต์พุตอะนาล็อก I3…I6 (เล่มtage, กระแสไฟ RTD 2 สาย) |
3h | เทอร์มินัลอินพุต/เอาต์พุตอะนาล็อก O1…O2 (เล่มtage, กระแสไฟ RTD 2 สาย) |
แผนภาพบล็อก
แผนภาพต่อไปนี้จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบหลักของ Opta® Analog Expansion:
ช่องอินพุต/เอาต์พุต
Arduino Opta® Analog Expansion มี 8 ช่องสัญญาณที่สามารถกำหนดค่าเป็นอินพุตหรือเอาต์พุตได้ เมื่อกำหนดค่าช่องสัญญาณเป็นอินพุตแล้ว ก็จะสามารถใช้เป็นช่องสัญญาณดิจิทัลที่มีช่วง 0-24/0-10 V หรือช่องสัญญาณอนาล็อกที่สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้tagตั้งแต่ 0 ถึง 10 V วัดกระแสตั้งแต่ 0 ถึง 25 mA หรืออุณหภูมิโดยใช้โหมด RTD
ช่อง I1 และ I2 ใช้สำหรับเชื่อมต่อ RTD แบบ 3 สาย ช่องสัญญาณแต่ละช่องสามารถใช้เป็นเอาต์พุตได้ โปรดทราบว่าการใช้ช่องสัญญาณมากกว่า XNUMX ช่องเป็นเอาต์พุตพร้อมกันอาจทำให้เครื่องร้อนเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมและโหลดของช่องสัญญาณ
เราได้ทดสอบการตั้งค่าช่องสัญญาณทั้ง 25 ช่องเป็นเอาต์พุตที่ 24 °C โดยให้เอาต์พุตมากกว่า 10 mA ที่ XNUMX V แต่ละช่องในช่วงเวลาจำกัด
คำเตือน: ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการการกำหนดค่าที่มีความเบี่ยงเบนไปจากที่แนะนำ ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบก่อนปรับใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต
เอาท์พุต PWM สามารถกำหนดค่าด้วยซอฟต์แวร์ได้ และเพื่อให้ใช้งานได้ คุณต้องระบุพิน VPWM ที่มีโวลุ่มที่ต้องการtagระหว่าง 8 และ 24 VDC คุณสามารถกำหนดระยะเวลาและรอบการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ได้ 4.4 พอร์ตขยาย
พอร์ตขยายสามารถใช้เชื่อมต่อ Opta® Expansions และโมดูลเพิ่มเติมหลายตัวเข้าด้วยกันได้ หากต้องการเข้าถึงพอร์ตนี้ จะต้องถอดออกจากฝาพลาสติกที่แตกหักได้ และต้องเพิ่มปลั๊กเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์แต่ละชิ้น
รองรับโมดูลขยายได้สูงสุด 5 โมดูล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้น ควรตรวจสอบว่าจำนวนโมดูลที่เชื่อมต่อทั้งหมดไม่เกิน 5 โมดูล
หากเกิดปัญหาใดๆ กับการตรวจจับโมดูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออีกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อ Aux และคลิปได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาภายในพอร์ตขยาย หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ตรวจสอบว่ามีสายเคเบิลหลวมหรือเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหรือไม่
การทำงานของอุปกรณ์
เริ่มต้น – IDE
หากต้องการตั้งโปรแกรม Arduino Opta® Analog Expansion ขณะออฟไลน์ คุณจะต้องติดตั้ง Arduino® Desktop IDE [1] และ Arduino_Opta_Blueprint โดยใช้ Library Manager หากต้องการเชื่อมต่อ Arduino Opta® เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องใช้สาย USB-C®
เริ่มต้นใช้งาน – Arduino Cloud Editor
อุปกรณ์ Arduino® ทั้งหมดทำงานบน Arduino® Cloud Editor [2] ได้ทันทีโดยเพียงแค่ติดตั้งปลั๊กอินง่าย ๆ
Arduino® Cloud Editor โฮสต์อยู่บนระบบออนไลน์ จึงอัปเดตฟีเจอร์ล่าสุดและรองรับบอร์ดและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่เสมอ ทำตาม [3] เพื่อเริ่มเขียนโค้ดบนเบราว์เซอร์และอัปโหลดแบบร่างของคุณไปยังอุปกรณ์ของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน – Arduino PLC IDE
สามารถเขียนโปรแกรม Arduino Opta® Analog Expansion โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมมาตรฐานอุตสาหกรรม IEC 61131-3 ได้เช่นกัน ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Arduino® PLC IDE [4] เชื่อมต่อ Opta® Expansion ผ่านขั้วต่อ Aux และเชื่อมต่อ Arduino Opta® เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB-C® ธรรมดาเพื่อเริ่มสร้างโซลูชัน PLC อุตสาหกรรมของคุณเอง PLC IDE จะจดจำการขยายและเปิดเผย I/O ใหม่ที่พร้อมใช้งานในโครงสร้างทรัพยากร
เริ่มต้นใช้งาน – Arduino Cloud
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ Arduino® IoT ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนบน Arduino Cloud ซึ่งช่วยให้คุณบันทึก กราฟ และวิเคราะห์ข้อมูลเซนเซอร์ ทริกเกอร์เหตุการณ์ และควบคุมระบบอัตโนมัติในบ้านหรือธุรกิจของคุณ
Sampเลอสเก็ตช์
Sampสามารถพบแบบร่างสำหรับ Arduino Opta® Analog Expansions ได้ในไลบรารี Arduino_Opta_Blueprint “Examples” ใน Arduino® IDE หรือส่วน “เอกสาร Arduino Opta®” ของ Arduino® [5]
แหล่งข้อมูลออนไลน์
ตอนนี้คุณได้ผ่านหลักพื้นฐานของสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถสำรวจความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่อุปกรณ์นี้มอบให้ได้โดยการตรวจสอบโปรเจ็กต์ที่น่าสนใจบน ProjectHub [6], Arduino® Library Reference [7] และร้านค้าออนไลน์ [8] ซึ่งคุณจะสามารถเสริมผลิตภัณฑ์ Arduino Opta® ของคุณด้วยส่วนขยาย เซ็นเซอร์ และตัวกระตุ้นเพิ่มเติม
ข้อมูลเครื่องกล
ขนาดสินค้า
บันทึก: ขั้วต่อสามารถใช้ได้กับสายแกนแข็งและแกนเกลียว (ขั้นต่ำ: 0.5 มม.2 / 20 AWG)
การรับรอง
สรุปใบรับรอง
ใบรับรอง | การขยายอะนาล็อก Arduino Opta® (AFX00007 |
CE (สหภาพยุโรป) | ตามมาตรฐาน IEC 61326-1:2021, ตามมาตรฐาน IEC 61010 (LVD) |
ซีบี (สหภาพยุโรป) | ใช่ |
วีอี (สหภาพยุโรป) | ใช่ |
ถึง (สหภาพยุโรป) | ใช่ |
UKCA (สหราชอาณาจักร) | ตามมาตรฐาน IEC 61326-1:2021 |
เอฟซีซี (สหรัฐอเมริกา) | ใช่ |
คิวลัส | มอก.61010-2-201 |
คำประกาศความสอดคล้อง CE DoC (EU)
เราประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญของคำสั่งของสหภาพยุโรปต่อไปนี้ ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติสำหรับการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีภายในตลาดที่ประกอบด้วยสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
ประกาศความสอดคล้องกับ EU RoHS & REACH 211 01/19/2021
บอร์ด Arduino เป็นไปตาม RoHS 2 Directive 2011/65/EU ของรัฐสภายุโรป และ RoHS 3 Directive 2015/863/EU ของสภาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2015 เกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาร | ขีด จำกัด สูงสุด (ppm) |
ตะกั่ว (Pb) | 1000 |
แคดเมียม (Cd) | 100 |
ปรอท (Hg) | 1000 |
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+) | 1000 |
โพลี โบรมิเนท ไบฟีนิล (PBB) | 1000 |
โพลี โบรมิเนต ไดฟีนิล อีเทอร์ (PBDE) | 1000 |
ทวิ (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลต (DEHP) | 1000 |
เบนซิลบิวทิลพทาเลต (BBP) | 1000 |
ไดบิวทิลพทาเลต (DBP) | 1000 |
ไดไอโซบิวทิลพทาเลต (DIBP) | 1000 |
ข้อยกเว้น: ไม่มีการเรียกร้องการยกเว้น
บอร์ด Arduino เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) 1907/2006 ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดสารเคมี (REACH) อย่างสมบูรณ์ เราไม่ประกาศ SVHC ใดๆ (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) รายชื่อผู้สมัครของสารที่มีความกังวลสูงมากสำหรับการอนุญาตในปัจจุบันโดย ECHA มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (และในบรรจุภัณฑ์ด้วย) ในปริมาณที่มีความเข้มข้นเท่ากับหรือสูงกว่า 0.1% ตามความรู้ที่ดีที่สุดของเรา เรายังประกาศด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารใดๆ ที่ระบุไว้ใน “รายการอนุญาต” (ภาคผนวก XIV ของระเบียบ REACH) และสารที่มีความห่วงใยสูงมาก (SVHC) ในปริมาณที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ โดยภาคผนวก XVII ของรายชื่อผู้สมัครที่เผยแพร่โดย ECHA (สำนักงานเคมีแห่งยุโรป) 1907 /2006/EC
ปฏิญญาแร่ที่มีความขัดแย้ง
ในฐานะซัพพลายเออร์ระดับโลกด้านส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า Arduino ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของเราเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับแร่ที่มีความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act มาตรา 1502 Arduino ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาหรือประมวลผลโดยตรง แร่ธาตุต่างๆ เช่น ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน หรือทองคำ แร่ธาตุ Conflict มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราในรูปแบบของการบัดกรีหรือเป็นส่วนประกอบในโลหะผสม Arduino ได้ติดต่อซัพพลายเออร์ส่วนประกอบภายในซัพพลายเชนเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่สมเหตุสมผลของเรา จากข้อมูลที่ได้รับจนถึงขณะนี้ เราขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ของเรามี Conflict Minerals ที่มาจากพื้นที่ปลอดความขัดแย้ง
ข้อควรระวังของ FCC
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามอาจทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้:
- อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
บันทึก:อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส A ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคู่มือการใช้งาน อาจทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ การใช้งานอุปกรณ์นี้ในพื้นที่อยู่อาศัยอาจทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ใช้จะต้องแก้ไขการรบกวนดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | Arduino Srl |
ที่อยู่บริษัท | Via Andrea Appiani, 25 – 20900 MONZA ( อิตาลี ) |
เอกสารอ้างอิง
อ้างอิง | ลิงค์ |
Arduino IDE (เดสก์ท็อป) | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
Arduino IDE (คลาวด์) | https://create.arduino.cc/editor |
Arduino Cloud – เริ่มต้นใช้งาน | https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/getting-started/iot-cloud-getting-started |
อาร์ดูอิโน PLC IDE | https://www.arduino.cc/en/Main/Software |
เอกสารประกอบ Arduino Opta® | https://docs.arduino.cc/hardware/opta |
โครงการฮับ | https://create.arduino.cc/projecthub?by=part&part_id=11332&sort=trending |
การอ้างอิงห้องสมุด | https://www.arduino.cc/reference/en/ |
ร้านค้าออนไลน์ | https://store.arduino.cc/ |
ประวัติการแก้ไข
วันที่ | การแก้ไข | การเปลี่ยนแปลง |
24/09/2024 | 4 | อัพเดตพอร์ตขยาย |
03/09/2024 | 3 | อัปเดต Cloud Editor จาก Web บรรณาธิการ |
05/07/2024 | 2 | อัพเดตบล็อกไดอะแกรมแล้ว |
25/07/2024 | 1 | การเปิดตัวครั้งแรก |
เอกสาร / แหล่งข้อมูล
![]() |
ตัวค้นหา AFX00007 Arduino กำหนดค่าอนาล็อกได้ [พีดีเอฟ] คู่มือเจ้าของ AFX00007 Arduino กำหนดค่าอนาล็อกได้, AFX00007, Arduino กำหนดค่าอนาล็อกได้, อนาล็อกที่กำหนดค่าได้, อนาล็อก |