SEALEVEL DIO-32B ISA 16 簧片繼電器輸出 16 隔離輸入數位接口
介紹
DIO-32B 數字 I/O 接口提供 16 個光隔離輸入和 16 個乾簧繼電器輸出。 輸入(額定電壓為 3-13V)保護 PC 和其他敏感設備免受工業環境中可能產生的尖峰和接地迴路電流的影響,而輸出提供高質量、長壽命、低電流(最大 10 瓦)、幹觸點開關閉合。 簧片繼電器非常適合低電流應用。 繼電器在通電時通常打開和關閉。 DIO-32B 設計用於各種操作系統,包括 Windows、Linux 和 DOS。 可用於 DIO-32B 的軟件中包含的 SeaI/O API(應用程序接口)提供了各種有用的高級函數調用,這些函數調用以 Windows 動態鏈接庫 (DLL) 和 Linux 內核模塊和庫的形式實現。 除了 API,SeaI/O 還包括amp用於簡化軟件開發的代碼和實用程序。
其他 Sealevel ISA 數字 I/O 產品
| 模型 不。 | 部分 不。 | 描述 |
| DIO-16 | (貨號 3096) | – 8 個簧片繼電器輸出 / 8 個光隔離輸入 |
| ISO-16 | (貨號 3094) | – 16 個光隔離輸入 |
| 相對16 | (貨號 3095) | – 16 個簧片繼電器輸出 |
| 相對32 | (貨號 3098) | – 32 個開關繼電器輸出 |
| PIO-48 | (貨號 4030) | – 48 TTL 輸入/輸出 |
開始之前
包含什麼
DIO-32B 隨附以下物品。 如果其中任何物品丟失或損壞,請聯繫 Sealevel 進行更換。
- 項目# 3093 – DIO-32B ISA 適配器
- 產品編號 CA111 – 6 英寸帶狀電纜,帶 IDC 20 針轉 DB-37 公頭
諮詢公約
警告
最高級別的重要性用於強調可能導致產品損壞或用戶可能遭受嚴重傷害的情況。
重要的
中等重要性用於突出可能看起來不明顯的信息或可能導致產品失敗的情況。
筆記
最低級別的重要性用於提供不會影響產品使用的背景信息、附加提示或其他非關鍵事實。
選用項目
根據您的應用,您可能會發現以下一項或多項可用於將 DIO-32B 連接到實際信號。 所有物品都可以從我們的 web網站(www.sealevel.com)或透過致電 864-843-4343.
DB-37 公頭轉 DB-37 母頭延長線 – (Item# CA112)
此電纜為 CA6 提供 165' 延長線。 它有一個 DB37 公連接器和一個 DB37 母連接器。
DB-37 公/母接線端子 (Item# TB02-KT)
斷開串行和數字連接器以方便現場連接。 因此,TB02 接線端子設計有 DB37 公頭和母頭連接器; 無論板的端口性別如何,它都可以與任何 DB37 板一起使用。
電纜和接線盒套件(項目# KT101)
KT101 包括 TB02 接線端子和 CA112 電纜。 要完全連接 DIO-32B,需要兩個 KT101 套件。
卡片設置
DIO-32B 包含幾個跳線帶,必須設置這些跳線帶才能正確操作。
地址選擇
DIO-32B 佔用 4 個連續的 I/O 位置。 DIP 開關 (SW1) 用於設置這些位置的基地址。 選擇基地址時要小心,因為某些選擇與現有 PC 端口衝突。 下表顯示了幾個前amp通常不會引起衝突的文件。
| 地址 | 二進位 | 轉變 設定 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 100-104 | 01 0000 00xx | 離開 | On | On | On | On | On | On | On |
| 104-108 | 01 0000 01xx | 離開 | On | On | On | On | On | On | 離開 |
| 200-204 | 10 0000 00xx | On | 離開 | On | On | On | On | On | On |
| 280-283 | 10 1000 00xx | 離開 | On | 離開 | On | On | On | On | On |
| 284-287 | 10 1000 01xx | 離開 | On | 離開 | On | 離開 | On | On | 離開 |
| 2EC-2EF | 10 1110 11xx | 離開 | On | 離開 | 離開 | 離開 | On | 離開 | 離開 |
| 300-303 | 11 0000 00xx | 離開 | 離開 | On | On | On | On | On | On |
| 320-323 | 11 0010 00xx | 離開 | 離開 | On | On | 離開 | On | On | On |
| 388-38B | 11 1000 10xx | 離開 | 離開 | 離開 | On | On | On | 離開 | On |
| 3A0-3A3 | 11 1010 00xx | 離開 | 離開 | 離開 | On | 離開 | On | On | On |
| 3A4-3A7 | 11 1010 01xx | 離開 | 離開 | 離開 | On | 離開 | On | On | 離開 |
下圖顯示了 DIP 開關設置與用於確定基地址的地址位之間的相關性。 在前amp在下面的 le 中,地址 300 被選為基地址。 二進制地址 300 為 XX 11 0000 00XX,其中 X = 不可選擇的地址位,地址位 A9 始終為 1。
將開關設置為“打開”或“關閉”對應於地址中的“0”,而將其設置為“關閉”或“打開”對應於“1”。
IRQ 頭 E2
如果在跳線位置 (E0) 啟用,端口 A 可產生中斷,位 2 變為低電平。 可以通過將跳線放置在適當的位置來選擇中斷請求信號 2/9 到 7 (IRQ 2/9 – 7)。 其他輸入可以是“wire OR ed”。 如果需要也可以產生中斷。 請諮詢工廠以獲取更多信息。
軟體安裝
Windows安裝
在軟件完全安裝之前,不要在機器中安裝適配器。 只有運行 Windows 7 或更新版本的用戶才能使用這些說明通過 Sealevel 訪問和安裝適當的驅動程序 web地點。 如果您使用的是 Windows 7 之前的操作系統,請致電 864.843.4343 或發送電子郵件聯繫 Sealevel support@sealevel.com 以獲取對舊版驅動程序下載和安裝說明的訪問權限。
- 首先從 Sealevel 軟體驅動程式資料庫中尋找、選擇並安裝正確的軟體。
- 從列表中為您的適配器選擇部件號 (P/N: 3093)。
- 對於適用於 Windows 的 SeaIO Classic 版本,選擇“立即下載”。 設置 file 將自動檢測運行環境並安裝適當的組件。 接下來(取決於您的瀏覽器)選擇“從當前位置運行此程序”或“打開”選項。 按照隨後屏幕上顯示的信息進行操作。
- 可能會出現一個帶有聲明的屏幕:“由於以下問題,無法確定發布者:未找到 Authenticode 簽名。” 請選擇“是”按鈕並繼續安裝。 此聲明僅意味著操作系統不知道驅動程序已加載。 它不會對您的系統造成任何損害。
- 在安裝過程中,用戶可以指定安裝目錄和其他首選配置。 該程序還將條目添加到系統註冊表中,這些條目是指定每個驅動程序的操作參數所必需的。 還包括一個卸載選項以刪除所有註冊表/ini file 來自系統的條目。
Windows NT 卡安裝:完成上述步驟後,調出控制面板並雙擊 SeaIO 設備圖標。 要安裝新卡,請單擊“添加端口”。 對要安裝的任意數量的 SeaIO 卡重複此過程。
Linux安裝
- 您必須具有“root”權限才能安裝軟件和驅動程序。
- 語法區分大小寫。
- 用戶可以獲得自述文件 file 包含在 SeaIO Linux 軟件包中,其中包含重要的安裝和配置說明,使 Linux 安裝更加用戶友好。
- 首先從 Sealevel 軟體驅動程式資料庫中尋找、選擇並安裝正確的軟體。
- 從列表中為您的適配器選擇部件號 (P/N: 3093)。
- 對於適用於 Linux 的 SeaIO Classic 版本,選擇“立即下載”。
- 通過鍵入以下命令將 seaio.tar.gz 複製到您的主目錄: cp seaio.tar.gz ~
- 通過鍵入以下內容更改到您的主目錄: cd
- 通過鍵入以下命令解壓縮驅動程序和軟件:tar -xvzf seaio.tar.gz
- 通過鍵入以下命令切換到 SeaIO 目錄:cd seaio。
- 用戶必須下載並編譯 Linux 內核源代碼。
- 現在編譯並準備驅動程序以供使用,輸入:make install
- 在系統關閉並拔下電源的情況下,安裝您的 SeaIO PCI 卡(請參閱物理安裝)。
- 重新插入系統並啟動 Linux。 以“root”身份登錄。
Linux 安裝,續 - 通過鍵入以下命令加載 SeaIO 驅動程序: seaioload
- 驅動程序已啟用該卡並可以使用。
設定Linux自動載入驅動程式;請參閱有關您的特定發行版的 Linux 手冊以取得協助。如需其他軟體支持,請致電 Sealevel Systems 的技術支持, 864-843-4343。我們的技術支援免費,服務時間為東部時間週一至週五上午 8:00 至下午 5:00。如需電子郵件支持,請聯絡: support@sealevel.com.
實體安裝
該適配器可以安裝在任何 PCI 擴展槽中。
在軟體完全安裝之前,請勿將適配器安裝到機器中。
- 關閉電腦電源。斷開電源線。
- 拆下 PC 機殼蓋。
- 找到可用的 5V PCI 插槽並取下空白金屬插槽蓋。
- 將 PCI 適配器輕輕插入插槽。 確保適配器正確就位。
- 安裝適配器後,電纜應穿過支架上的開口。 該支架還具有應變消除功能,可用於防止意外移除電纜。
- 裝回您為擋片卸下的螺釘,並使用它將適配器固定到插槽中。 (這是確保 FCC 第 15 部分合規性所必需的。)
- 更換蓋子。
- 連接電源線
DIO-32B 現在可以使用了。
對 DIO-32B 進行編程
Sealevel 的 SeaI/O 軟件可用於協助開發適用於 Sealevel Systems 系列數字 I/O 適配器的可靠應用程序。 Sealevel 的軟件中包含用於訪問 I/O 的驅動程序功能以及有用的 samp文件和實用程序。
Windows 編程
SeaI/O API(應用程序接口)提供了各種有用的高級函數調用,這些函數調用在 Windows 動態鏈接庫 (DLL) 中實現。 API 在幫助中定義 file (開始/程序/SeaIO/SeaIO 幫助)在“Application Programmers Interface”下。 這個幫助 file 還包括有關安裝/刪除軟件的詳細信息以及有關延遲、邏輯狀態和設備配置的信息。
對於 C 語言程序員,我們建議使用 API 訪問 DIO-32B。 如果您使用 Visual Basic 進行編程,建議使用 SeaI/O 附帶的 ActiveX 控件。
Samp文件和實用程序
各種samp文件程序和實用程序(可執行文件和源代碼)包含在 SeaI/O 中。 有關這些 s 的進一步文檔amp文件可以通過選擇“開始/程序/SeaIO/Sample 應用程序說明”。
Linux 編程
適用於 Linux 的 SeaI/O 由兩個主要部分組成:內核模塊和庫。 內核模塊是一個簡單的 IO 直通設備,允許庫處理提供給 SeaI/O 用戶的更複雜的功能。 它以“tarball”格式提供,可以輕鬆編譯並包含在內核構建中。
應用程序接口 (API)
大多數現代操作系統不允許直接硬件訪問。 SeaIO 驅動程序和 API 已包含在可用軟件中,以便在 Windows 和 Linux 環境中提供對硬件的控制。 本手冊這一部分的目的是幫助客戶將 API 映射到 3093 的實際輸入和繼電器。 API 的完整文檔可以在其隨附的幫助中找到 file.
數字輸入/輸出接口
DIO-32B 提供四個並行輸入/輸出 (I/O) 端口。 這些端口分為端口 A、B、C 和 D。端口 A 和 B 是與光隔離輸入接口的輸入端口,而端口 C 和 D 是簧片繼電器輸出端口。 假設 I/O 地址為 300 Hex,下表顯示了端口地址。
|
基地址 |
十六進位 |
十進位 |
模式 |
| 端口 A 地址 | 300 | 768 |
光隔離輸入端口 |
| 端口 B 地址 | 301 | 769 | |
| 端口 C 地址 | 302 | 770 |
簧片繼電器輸出端口 |
| 端口 D 地址 | 303 | 771 |
輸入埠
端口 A 和 B 是 8 位輸入端口,連接到光隔離輸入傳感器。 每個傳感器可用於連接一個卷tage 輸入,然後感應音量是否tage 開啟或關閉。 每個傳感器都與其他傳感器隔離(相對於公共接地),並且還相對於主機 PC 接地隔離。 這意味著低電平交流線路音量等信號tage、電機伺服卷tage,控制繼電器信號可以“感應”或由 PC 讀取,而不會因接地迴路或接地故障而造成損壞。
每個傳感器輸入對都有一個限流電阻,用於限制光隔離器的輸入電流。 光隔離器內部有兩個“背靠背”二極管。 這允許感應交流或直流信號,而不管極性如何。 當應用卷tage 高到足以使光隔離器中的 LED 導通,光隔離器的輸出變低(0 伏),PC 將信號讀取為低邏輯電平(二進制 0)。 當輸入信號過低無法開啟光隔離器時,輸出變為高電平,PC 讀取端口位為高邏輯電平(二進制 1)。 每個隔離輸入的輸入阻抗約為 560 歐姆(出廠默認值)。 光隔離器需要大約 3mA 才能開啟。 最大輸入電流為 50mA。 選擇輸入電阻時有兩點需要考慮。 首先是開機音量tage 為電路感應,第二個是最大輸入 voltage. 最大輸入音量tage 不得為輸入電阻提供過多的功率,也不得過度驅動光隔離器輸入電流規格。 以下公式適用:
- 打開音量tage = 二極管壓降 +(導通電流)x(電阻)[例如:1.1 + (.003) x R]
- 輸入電流 = ((輸入音量tage)-1.1V) / (電阻值)
- 最大音量tage = 1.1 + (.25(電阻值))的平方根
輸入端口,續
下表顯示了常見的輸入電阻器和與每個相關的範圍。
| 輸入 電阻器 | 轉動-On | 輸入 範圍 | 最大限度 輸入 | 最大限度 目前的 |
| 220Ω | 1.8V | 1.8 – 7.0V | 8.5V | 27毫安 |
| 560Ω | 2.8V | 2.8 – 10.6V | 12.9V | 20毫安 |
| 1KΩ | 4.1V | 4.1 – 13.8V | 16.9V | 15毫安 |
| 2.2KΩ | 7.7V | 7.7 – 20.0V | 24.5V | 10毫安 |
| 3.3KΩ | 10.0V | 10.0 – 24.0V | 30.0V | 9毫安 |
| 4.7KΩ | 15.2V | 15.2 – 28.0V | 35.0V | 7毫安 |
關閉音量tag所有電阻的 e 均小於 1V。 相應地增加輸入電阻可以增加最大輸入音量tage. 由於使用了插座式 DIP 電阻器,因此可以很容易地用不同的值替換它們。 如有必要,海平面可以做到這一點。 輸入電路不適用於監控 120 伏交流電路。 除了音量太高tage 對於電路,有那麼高的音量是危險的tage 在卡上。
傳感器輸入端口引腳分配
輸入通過卡上的 DB-37 母連接器連接。
| 端口 A 位 | 端口 A 引腳 | 港口B 位元 | 港口B 針腳 |
| 0 | 18,37 | 0 | 10,29 |
| 1 | 17,36 | 1 | 9, 28 |
| 2 | 16,35 | 2 | 8,27 |
| 3 | 15,34 | 3 | 7,26 |
| 4 | 14,33 | 4 | 6,25 |
| 5 | 13,32 | 5 | 5,24 |
| 6 | 12,31 | 6 | 4,23 |
| 7 | 11,30 | 7 | 3,22 |
| 地面 | 2,20,21 | ||
| +12 伏 | 19 | ||
| +5 伏 | 1 |
輸出端口(簧片繼電器)
簧片繼電器提供高質量、長壽命、低電流(最大 10 瓦)和乾式觸點開關閉合。 簧片繼電器不適合大電流應用,並且可能被感應負載開關損壞,在這種情況下,內部觸點會產生火花。 繼電器在通電時通常打開和關閉。
輸出端口(簧片繼電器)引腳分配 (CA111)
輸出通過隨附的連接器電纜(項目# CA37)上的 DB-111 公連接器連接。
|
端口 C 位 |
中繼 |
端口 C 引腳 |
端口 D 位 |
中繼 |
端口 D 引腳 |
| 0 | K16 | 2,20 | 0 | K8 | 10,28 |
| 1 | K15 | 3,21 | 1 | K7 | 11,29 |
| 2 | K14 | 4,22 | 2 | K6 | 12,30 |
| 3 | K13 | 5,23 | 3 | K5 | 13,31 |
| 4 | K12 | 6,24 | 4 | K4 | 14,32 |
| 5 | K11 | 7,25 | 5 | K3 | 15,33 |
| 6 | K10 | 8,26 | 6 | K2 | 16,34 |
| 7 | K9 | 9,27 | 7 | K1 | 17,35 |
| 地面 | 18,36,37 | ||||
| + 5 伏 | 19 | ||||
| + 12 伏 | 1 |
相對尋址與絕對尋址
SeaIO API 區分了“絕對”和“相對”尋址模式。 在絕對尋址模式下,API 函數的 Port 參數充當與設備基本 I/O 地址的簡單字節偏移量。 例如,端口#0 指的是 I/O 地址基數 + 0; 端口 #1 指的是 I/O 地址基數 + 1。另一方面,相對尋址模式指的是邏輯方式的輸入和輸出端口。 使用端口參數 0 和用於輸出數據的 API 函數,將使用設備上的第一個(第 0 個)輸出端口。 同樣,端口參數為 0 和設計用於輸入數據的 API 函數時,將使用設備的第一個(第 0 個)輸入端口。 在所有尋址模式中,端口號都是零索引的; 也就是說,第一個端口是端口#0,第二個端口是#1,第三個是#2,依此類推。
直接硬件控制
在用戶程序可以直接訪問硬件 (DOS) 的系統中,下表給出了 DIO-32B 提供的映射和功能。
| 功能 可用的 | 港口 | 地址 十六進位 | 港口 類型 |
| RD | A | 基礎 + 0 | 光隔離輸入端口 |
| RD | B | 基礎 + 1 | |
| 讀/寫 | C | 基礎 + 2 |
簧片繼電器輸出端口 |
| 讀/寫 | D | 基礎 + 3 |
讀取輸入
輸入為低電平有效。 如果沒有捲tage 應用於其中一個差分輸入,它在該位上返回一個。 如果 AC 或 DC 卷tag應用 e 它在該位上返回零。
讀取輸出
繼電器端口返回與當前用於驅動繼電器的值互補的端口。
編寫輸出
輸出端口是唯一可以寫入的端口。 標準 DIO-32B 上的繼電器常開。 要關閉繼電器,必須將其寫入適當的位。
註冊說明
所有端口在復位或上電後都設置為輸入。
| 地址 | 模式 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
| 基礎+0 | 輸入端口 A | RD | PAD7 | PAD6 | PAD5 | PAD4 | PAD3 | PAD2 | PAD1 | PAD0 |
| 基礎+1 | 輸入端口 B | RD | PBD7 | PBD6 | PBD5 | PBD4 | PBD3 | PBD2 | PBD1 | PBD0 |
| 基礎+2 | 輸出端口 C | 讀/寫 | PCD7 | PCD6 | PCD5 | PCD4 | PCD3 | PCD2 | PCD1 | PCD0 |
| 基礎+3 | 輸出端口 D | 讀/寫 | PDD7 | PDD6 | PDD5 | PDD4 | PDD3 | PDD2 | PDD1 | PDD0 |
| 基礎+4 | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基礎+5 | 中斷狀態 | 讀/寫 | 中斷 | 中斷請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | IRC1 | IRC0 |
中斷控制
使能時,在端口 A 位 D0 上產生中斷。
| 中斷 | 中斷使能 | 1 = 啟用 | 0 = 禁用(上電時為 0) |
| IRC0
IRC1 |
中斷模式選擇,見下表
中斷模式選擇,見下表 |
||
中斷模式選擇表
中斷源為 Base+0 位 D0。 選擇中斷類型時,始終在更改或設置狀態之前禁用中斷。 這將有助於防止發生意外或意外中斷。
|
IRC1 |
IRC0 |
打斷 類型 |
| 0 | 0 | 低級 |
| 0 | 1 | 進階 |
| 1 | 0 | 下降沿 |
| 1 | 1 | 上升沿 |
使用高電平和低電平中斷時,當輸入 D0 變為高電平或低電平時會發生中斷。 這將導致計算機保持中斷狀態,直到輸入狀態改變。
中斷讀取
讀取中斷狀態端口 (Base+5) 會清除所有未決中斷。
| 中斷請求 | (D0) 中斷狀態 | 1 = 中斷掛起,0 = 無 |
電氣特性
特徵
- 可選擇的 I/O 端口尋址範圍為 100H – 3FFH。
- 2組SPST繼電器,每組8個繼電器。
- 2個八位輸入端口。
- 高度可靠的 10 VA DIP 簧片繼電器。
- 多個適配器可以駐留在同一台計算機中。
- 所有地址、數據和控制信號都與 TTL 兼容。
規格
輸入埠
| 轉動 On 目前的 | 3毫安 |
| 隔離 二極體 降低 | 1.1伏直流電 |
| 電阻最大功率 | .25 瓦 |
| 最大限度 輸入 範圍 | 3-13 VDC /交流 |
輸出繼電器
| 接觸 最大限度 力量 等級 | 10瓦 |
| 接觸 卷tage 最大限度 | 100 伏直流/交流 |
| 接觸電流最大值 | .5A 交流/直流有效值 |
| 接觸 反抗, 最初的 | .15Ω |
|
額定 生活 |
低負載:200 億次關閉
最大負載:100 億次關閉 |
|
接觸 速度 |
操作:5 毫秒
釋放:5 毫秒 反彈:5 毫秒 |
| 最大限度 操作 速度 | 600赫茲 |
溫度範圍
| 操作 | 0°C – 70°C |
| 貯存 | -50°C – 105°C |
這些印刷電路板是裸銅上的阻焊層或錫鎳上的阻焊層。
耗電量
| 供應 線 | +5伏直流電 | +12VDC |
| 等級 | 800毫安 | 800毫安 |
規格,續
物理尺寸
| 印刷電路板 長度 | 9.8 吋(24.8 公分) |
| PCB 高度(包括金手指) | 4.2 吋(10.7 公分) |
製造業
所有 Sealevel Systems 印刷電路板均按照 UL 94V0 等級製造,並經過 100% 電氣測試。 這些印刷電路板是裸銅上的阻焊層或錫鎳上的阻焊層。
Examp樂電路
輸入電路 
輸出電路 
附錄 A – 故障排除
遵循這些簡單的步驟可以消除最常見的問題。
- 先安裝軟件。 安裝軟件後,繼續添加硬件。 這放置了所需的安裝 files 在正確的位置。
- 在嘗試在系統中安裝轉接器之前,請仔細閱讀本手冊。
- 使用 Windows 下的設備管理器來驗證安裝是否正確。
- 使用 SeaIO 控制面板小程序或設備管理器的屬性頁進行卡識別和配置。
- 以下是已知的 I/O 衝突:
- 278 和 378 設置可能與您的打印機 I/O 適配器衝突。
- 如果安裝了單色適配器,則無法使用 3B0。
- 3F8-3FF 通常為 COM1 保留:
- 2F8-2FF 通常為 COM2 保留:
- 3E8-3EF 通常為 COM3 保留:
- 2E8-2EF 通常為 COM4 保留:
如果這些步驟無法解決您的問題,請致電 Sealevel Systems 的技術支持,電話: 864-843-4343。我們的技術支援免費,服務時間為東部時間週一至週五上午 8:00 至下午 5:00。如需電子郵件支援聯繫 support@sealevel.com.
附錄 B – 如何獲得協助
首先閱讀附錄 A 中的故障排除指南。如果仍需要幫助,請參閱下文。 致電尋求技術幫助時,請準備好您的用戶手冊和當前適配器設置。 如果可能,請在準備好運行診斷程序的計算機上安裝適配器。 Sealevel Systems 提供了關於其的常見問題解答部分 web地點。請參考本文來回答許多常見問題。該部分可以在以下位置找到: http://www.sealevel.com/faq.asp. Sealevel Systems 在 Internet 上維護一個主頁。 我們的主頁地址是 www.sealevel.com。最新的軟體更新和最新的手冊可透過我們的 FTP 站點獲取,該站點可從我們的主頁訪問。技術支援的時間為東部時間週一至週五上午 8:00 至下午 5:00。可以透過以下方式聯絡技術支援: 864-843-4343.
在接受退貨之前,必須先從 SEALEVEL SYSTEMS 取得退貨授權。可以透過致電 SELEVEL 系統並要求退貨授權 (RMA) 號碼來獲得授權。
附錄 C – 絲印 – 3093 PCB
附錄 D – 合規通知
美國聯邦通訊委員會 (FCC) 聲明
根據 FCC 規則第 15 部分,本設備已經過測試並符合 A 類數字設備的限制。 當設備在商業環境中運行時,這些限制旨在提供合理的保護,防止有害干擾。 本設備會產生、使用和輻射射頻能量,如果未按照說明手冊安裝和使用,可能會對無線電通信造成有害干擾。 在住宅區使用此設備可能會造成有害干擾,在這種情況下,用戶需要自行承擔費用來糾正干擾。
EMC 指令聲明
帶有 CE 標籤的產品符合 EMC 指令 (89/336/EEC) 和低容量指令的要求tage 歐盟委員會頒布的指令 (73/23/EEC)。為了遵守這些指令,必須滿足以下歐洲標準:
- EN55022 A 類 – “資訊科技設備無線電幹擾特性的限值和測量方法”
- EN55024 – 「資訊科技設備抗擾特性限值與測量方法」。
這是 A 類產品。 在家庭環境中,本產品可能會造成無線電干擾,在這種情況下,用戶可能需要採取適當的措施來防止或糾正干擾。 如果可能,請始終使用隨本產品提供的電纜。 如果未提供電纜或需要備用電纜,請使用高質量屏蔽電纜以保持符合 FCC/EMC 指令。
保固單
Sealevel 對提供最佳 I/O 解決方案的承諾體現在所有 Sealevel 製造的 I/O 產品的標準終身保修中。 由於我們對製造質量的控制以及我們產品在該領域的歷史高可靠性,我們能夠提供此保修。 Sealevel 產品在其位於南卡羅來納州 Liberty 的工廠設計和製造,可以直接控制產品開發、生產、老化和測試。 Sealevel 於 9001 年獲得 ISO-2015:2018 認證。
保固政策
Sealevel Systems, Inc.(以下簡稱“Sealevel”)保證產品應符合併按照公佈的技術規范運行,並且在保修期內不存在材料和工藝缺陷。 如果發生故障,Sealevel 將自行決定維修或更換產品。 因誤用或誤用產品、未能遵守任何規格或說明,或因疏忽、濫用、事故或自然行為而導致的故障不在本保修範圍內。 保修服務可通過將產品交付至 Sealevel 並提供購買證明來獲得。 客戶同意為產品投保或承擔運輸途中丟失或損壞的風險,向 Sealevel 預付運費,並使用原始運輸容器或同等物品。 保修僅對原始購買者有效,不可轉讓。
本保修適用於 Sealevel 製造的產品。 通過 Sealevel 購買但由第三方製造的產品將保留原始製造商的保修。
非保固維修/重新測試
因損壞或誤用而退回的產品以及重新測試後未發現問題的產品需支付維修/重新測試費用。必須提供採購訂單或信用卡號碼和授權,以便在退回產品之前獲得 RMA(退貨授權)號碼。
如何獲得 RMA(退貨授權)
如果您需要退回產品進行保固或非保固維修,則必須先取得 RMA 編號。請聯絡 Sealevel Systems, Inc. 技術支援尋求協助:
- 週一至週五,美國東部標準時間上午 8:00 至下午 5:00 可用
- 電話 864-843-4343
- 電子郵件 support@sealevel.com.
商標
Sealevel Systems, Incorporated 承認本手冊中所引用的所有商標均為各自公司的服務標記、商標或註冊商標。
文件/資源
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SEALEVEL DIO-32B ISA 16 簧片繼電器輸出 16 隔離輸入數位接口 [pdf] 使用者手冊 DIO-32B、ISA 16 乾簧繼電器輸出16 隔離輸入數位介面、DIO-32B ISA 16 幹簧繼電器輸出16 隔離輸入數位介面、繼電器輸出16 隔離輸入數位介面、16 隔離輸入數位介面、隔離輸入數位介面、輸入數位介面、數位接口 |




