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Módulo de entrada digital de 2 canales Beckhoff EL1262 para terminal EtherCAT

Módulo de entrada digital de 2 canales Beckhoff EL1262 para terminal EtherCAT

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  • Fabricante: BECKHOFF

  • Número de producto: EL1262

  • País de origen:Alemania

  • Tipo de producto: Módulos de entrada de terminal EtherCAT

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 2000g

  • Dimensiones: 12 mm x 100 mm x 68 mm

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

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Diseñado para la adquisición de señales de alta velocidad dentro de la arquitectura del sistema EtherCAT, el terminal de entrada digital Beckhoff EL1262 permite un sobremuestreo preciso de señales de control binarias. Este módulo está diseñado para capturar transiciones rápidas con una precisión de nivel de microsegundos, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los tiempos de ciclo estándar no son suficientes para resolver procesos industriales rápidos.

Características principales

  • Entrada digital de dos canales con funcionalidad de sobremuestreo de alta velocidad.
  • Relojes distribuidos (DC) integrados que garantizan una precisión de sincronización muy inferior a 1 microsecond.
  • Admite factores de sobremuestreo de hasta 1000x por ciclo de EtherCAT.
  • Tecnología de conexión de 4 hilos que permite la integración directa de sensores sin bloques de bornes externos.
  • Tiempo de filtrado de entrada rápido, inferior a 1 microsecond, para una detección rápida del estado.
  • Indicación clara del estado mediante LED de señalización integrados.

Aplicaciones

  • Maquinaria de envasado de alta velocidad y sistemas de sincronización.
  • Sistemas de control de movimiento de precisión y retroalimentación de posicionamiento.
  • Registro de señales transitorias y supervisión de procesos de alta frecuencia.
  • Sistemas de control de calidad e inspección que requieren captura de eventos a nivel de microsegundos.

Especificaciones técnicas

Parámetro Valor de especificación
Fabricante Beckhoff
Modelo EL1262
Número de entradas 2
Tensión nominal 24 V CC (-15% / +20%)
Tensión de señal "0" -3 a +5 V CC (EN 61131-2, Tipo 3)
Tensión de señal "1" 11 a 30 V CC (EN 61131-2, Tipo 3)
Corriente de entrada Típico: 3.0 mA
Filtro de entrada Típico: < 1 microsecond
Frecuencia de muestreo Máximo: 1 Msample/s
Factor de sobremuestreo n = 1 a 1000 (múltiplo entero del tiempo de ciclo)
Precisión de la marca de tiempo 10 ns (+ retardo de entrada)
Relojes distribuidos Sí (precisión << 1 microsecond)
Consumo de corriente del E-bus Típico: 70 mA
Consumo de corriente de los contactos de alimentación Típico: 20 mA + carga
Aislamiento eléctrico 500 V (E-bus / potencial de campo)
Tecnología de conexión 4 hilos
Sección del conductor rígido/trenzado 0.08 a 2.5 mm² (AWG 28 a 14)
Sección del conductor con puntera 0.14 a 1.5 mm² (AWG 26 a 16)
Longitud de pelado 8 a 9 mm
Dimensiones (W x H x D) 12 mm x 100 mm x 68 mm
Peso 55 g
Temperatura de funcionamiento 0 a +55 degC
Temperatura de almacenamiento -25 a +85 degC
Grado de protección IP20
Homologaciones CE, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Clasificaciones para áreas peligrosas ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx: Ex nA IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T135 degC Dc
cFMus: Clase I, Div 2, Grupos A, B, C, D

Conexiones e interfaces

Conexión de bornes Señal / Función
Borne 1 Entrada 1 (24 V CC)
Borne 2 Entrada 2 (24 V CC)
Borne 3 0 V (alimentación del sensor, canal 1)
Borne 4 0 V (alimentación del sensor, canal 2)
Borne 5 +24 V CC (alimentación del sensor, canal 1)
Borne 6 +24 V CC (alimentación del sensor, canal 2)
Borne 7 Pantalla / PE (canal 1)
Borne 8 Pantalla / PE (canal 2)

Información empírica de ingeniería

Modelos alternativos y compatibilidad

El EL1262 es el borne estándar de abrazadera de tensión. Para aplicaciones que requieran mazos de cables enchufables, debe utilizarse la variante ES1262. Tenga en cuenta que las configuraciones de sobremuestreo requieren TwinCAT 2.11 o superior, y que el borne debe integrarse en un segmento EtherCAT cuyo maestro admita relojes distribuidos (DC).

Errores comunes de aplicación y notas de ingeniería

Un error de configuración habitual es desactivar los relojes distribuidos en el administrador del sistema TwinCAT. Si DC no está activado, el búfer de sobremuestreo no se sincronizará, lo que provocará discrepancias en el contador de ciclos y datos de proceso no válidos. Asegúrese de verificar el presupuesto de alimentación del E-bus durante el diseño; el EL1262 consume 70 mA del E-bus, lo que puede provocar pérdidas de comunicación si se supera el límite de alimentación del acoplador.

Consejos de puesta en servicio y cableado

Debido al tiempo de respuesta inferior a un microsegundo, las entradas son muy sensibles al ruido de alta frecuencia. Utilice siempre cableado de par trenzado apantallado para las conexiones de los sensores y conecte las pantallas directamente a los bornes 7 y 8. Asegúrese de que el riel DIN esté correctamente conectado a la tierra funcional del armario para mantener la integridad de la señal.

Directrices de instalación

ADVERTENCIA CRÍTICA: Desenergice todo el segmento EtherCAT y todos los contactos de alimentación de campo antes de insertar, retirar o cablear cualquier borne. Si no se aísla la alimentación, pueden producirse daños permanentes en los contactos de comunicación del E-bus y un comportamiento impredecible del sistema.
1

Monte el borne en un riel DIN estándar de 35 mm (conforme a EN 60715) deslizándolo hacia abajo hasta que el mecanismo de bloqueo encaje firmemente con un clic.

2

Conecte los bornes adyacentes mediante el sistema integrado de doble ranura y conexión con llave para establecer la continuidad del E-bus.

3

Pele los cables del sensor 8–9 mm. Utilice un destornillador de punta plana para accionar el borne de abrazadera de resorte, inserte el conductor y suelte la abrazadera para fijar el cable.

4

Verifique los indicadores LED de E-bus y de alimentación de campo al iniciar el sistema para confirmar que el estado eléctrico y de comunicación sea correcto.

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What is the primary function of the oversampling feature on the EL1262?

The oversampling feature allows the terminal to acquire digital input states at a rate up to 1000 times faster than the EtherCAT bus cycle time, storing the samples in a buffer for transmission in a single cycle.

Does the EL1262 require Distributed Clocks (DC) to operate?

Yes. To achieve precise oversampling and accurate timestamping, Distributed Clocks must be enabled in the EtherCAT master configuration.

What is the difference between the EL1262 and the ES1262?

The EL1262 features standard cage clamp terminals, while the ES1262 features a pluggable wiring connection system for easier module replacement.

How much current does the EL1262 draw from the E-bus?

The terminal draws a typical current of 70 mA from the E-bus. Ensure your EtherCAT coupler or power supply terminal has sufficient capacity.

Envío exprés global

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Alemania

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