BECKHOFF

Beckhoff EL2535-0050 — 2-kanałowy moduł wyjść PWM zacisku EtherCAT

SKU EL2535-0050

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: BECKHOFF
  • Product No.: EL2535-0050
  • Origin Niemcy
  • Product Type: Terminale EtherCAT
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 2.0 kg
  • Dimensions: 120 mm x 80 mm x 25 mm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Zaprojektowany do zapewnienia niezwykle precyzyjnej modulacji sterowanej prądowo w rozproszonych sieciach sterowania moduł Beckhoff EL2535-0050 działa jako dwukanałowy terminal wyjściowy modulacji szerokości impulsu (PWM) do zastosowań z napięciem 24 V DC. Ten kompaktowy moduł o szerokości 12 mm moduluje obciążenia indukcyjne prądem do 50 mA przy domyślnej częstotliwości przełączania 30 kHz. Dzięki zintegrowanym wyjściom przeciwsobnym i dwóm pomocniczym cyfrowym wejściom 24 V DC umożliwia szybką regulację w zamkniętej pętli układów chłodnic termoelektrycznych, miniaturowych silników prądu stałego i zaworów proporcjonalnych bezpośrednio w segmencie EtherCAT.

Najważniejsze cechy

  • Dwukanałowe sterowanie prądem: Dwa niezależne przeciwsobne kanały PWM z ograniczeniem prądu do ±50 mA.
  • Modulacja wysokiej częstotliwości: Szybki, domyślny zegar PWM o częstotliwości 30 kHz, ze współczynnikiem wypełnienia od 0% do 100% i rozdzielczością 10 bitów.
  • Zintegrowane wejścia cyfrowe: Dwa fizyczne cyfrowe wejścia 24 V DC do bezpośredniego sprzężenia zwrotnego, wykrywania położenia krańcowego lub lokalnego sterowania wyzwalaniem.
  • Solidna ochrona: Wbudowane zabezpieczenie nadprądowe przy zwarciu (ograniczenie typowo do wartości poniżej 500 mA) oraz zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia.
  • Izolacja elektryczna: Kompleksowa bariera izolacyjna 500 V oddzielająca wewnętrzne obwody E-bus od potencjału obiektowego.
  • Standardowa obudowa: Kompaktowa obudowa IP20 o szerokości 12 mm, wyposażona w diagnostyczne diody LED do bezpośredniej sygnalizacji stanu komunikacji E-bus i stanów kanałów.

Zastosowania

  • Sterowanie zaworami proporcjonalnymi: Płynna modulacja prądu z minimalną histerezą dla mikroprzepływowych i przemysłowych zaworów pneumatycznych.
  • Regulacja elementów Peltiera: Precyzyjne układy sterowania termoelektrycznym ogrzewaniem i chłodzeniem w pętli regulacji.
  • Miniaturowe silniki prądu stałego: Ograniczona prądowo regulacja prędkości i momentu obrotowego mikrosilników.
  • Systemy optyczne i laserowe: Dynamiczna regulacja układów oświetleniowych, diod LED wzbudzających i modułów grzewczych.

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartość / specyfikacja
Producent Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Numer modelu EL2535-0050
Technologia przyłączeniowa Wyjście PWM, wyjścia przeciwsobne
Liczba wyjść 2
Napięcie nominalne 24 V DC (-15% / +20%)
Typ obciążenia Indukcyjne (powyżej 1 mH)
Maksymalny prąd wyjściowy ±50 mA
Prąd zwarciowy Typowo poniżej 500 mA
Częstotliwość zegara PWM Domyślnie 30 kHz
Współczynnik wypełnienia 0% do 100% (sterowanie prądowe)
Rozdzielczość 10 bitów
Pobór prądu przez E-bus Typowo 110 mA
Pobór prądu przez styki zasilające Typowo 30 mA + obciążenie
Szerokość słowa obrazu procesu 48 wejść/wyjść (2 × 16 bitów danych, 2 × 8 bitów sterowania/statusu)
Wejścia cyfrowe 2 × cyfrowe wejścia 24 V
Izolacja elektryczna 500 V (E-bus / potencjał obiektowy)
Temperatura pracy 0 do +55°C
Temperatura przechowywania -25 do +85°C
Wilgotność względna 95%, bez kondensacji
Klasa ochrony IP20
Dopuszczenia i oznaczenia CE, UL, ATEX (II 3 G Ex nA IIC T4 Gc), cFMus, klasa I, dział 2
Kraj pochodzenia Niemcy
Masa netto 50 g
Masa wysyłkowa (obliczona) 0,15 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 12 mm x 100 mm x 68 mm
Wymiary opakowania (obliczone) 120 mm x 80 mm x 25 mm

Połączenia i interfejsy

Punkt zaciskowy Przyporządkowanie sygnałów Opis
1 Wyjście PWM 1 (+) Dodatnie połączenie dla kanału PWM 1
5 Wyjście PWM 1 (-) Ujemne połączenie (powrót) dla kanału PWM 1
2 Wyjście PWM 2 (+) Dodatnie połączenie dla kanału PWM 2
6 Wyjście PWM 2 (-) Ujemne połączenie (powrót) dla kanału PWM 2
3 Wejście cyfrowe 1 Pomocnicze cyfrowe wejście 24 V DC dla pętli sprzężenia zwrotnego 1
7 Wejście cyfrowe 2 Pomocnicze cyfrowe wejście 24 V DC dla pętli sprzężenia zwrotnego 2
4 Styk zasilania +24 V DC Wewnętrzne połączenie doprowadzające do dodatniej szyny zasilającej
8 Styk zasilania 0 V DC Wewnętrzne połączenie doprowadzające do ujemnej szyny zasilającej

Wnioski inżynierskie oparte na doświadczeniu

Modele alternatywne i zgodność

W przeciwieństwie do standardowych zacisków PWM sterowanych napięciowo, specjalizowany zacisk EL2535-0050 sterowany prądowo bezpośrednio reguluje prąd wyjściowy, kompensując zależne od temperatury zmiany rezystancji cewki. Upewnij się, że w TwinCAT 2.11 (lub nowszym) skonfigurowano prawidłowy plik opisu urządzenia XML (ESI), aby uniknąć błędów niezgodności sterownika podczas skanowania sprzętu.

Problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Ten zacisk wymaga minimalnego obciążenia indukcyjnego 1 mH. Podłączenie obciążeń o wysokiej pojemności lub czysto rezystancyjnych, o małej indukcyjności, może powodować oscylacje wysokiej częstotliwości, wyzwalać wewnętrzne ograniczenia prądu zwarciowego (poniżej 500 mA) i uniemożliwiać stabilną regulację prądu. W układach o dużej gęstości montażu należy zapewnić pionowe ustawienie, aby umożliwić odpowiednie pasywne odprowadzanie ciepła przez obudowę zacisku z poliwęglanu.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Ze względu na częstotliwość nośną 30 kHz zalecamy stosowanie ekranowanego okablowania typu skrętka dwużyłowa (STP) do podłączania cewek siłownika. Podłącz ekran do zewnętrznej obejmy uziemiającej (np. zacisku ekranu Beckhoff KL9080), umieszczonej jak najbliżej punktu wejścia do szafy elektrycznej, aby zapobiec przenikaniu zakłóceń elektromagnetycznych do równoległych niskonapięciowych sygnałów analogowych.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE

Przed instalacją, demontażem lub podłączaniem jakichkolwiek zacisków EtherCAT odłącz wszystkie styki zasilania obwodów obiektowych 24 V DC oraz standardowe zasilacze magistrali E-bus. Wyładowania elektrostatyczne i podłączanie podczas pracy mogą uszkodzić wrażliwe wewnętrzne elementy magistrali.

1

Wyrównaj zacisk obok zacisku za pomocą podwójnego systemu rowków i kluczy, a następnie mocno nasuń go na standardową szynę DIN 35 mm (zgodną z EN 60715), aż zatrzask zablokuje się z kliknięciem.

2

Odizoluj końcówki przewodów dokładnie na długości 8–9 mm. Za pomocą płaskiego śrubokręta wciśnij sprężynowy mechanizm zacisku, włóż przewód i zwolnij mechanizm, aby go zamocować. Przewody jednodrutowe lub zakończone tulejkami można wsuwać bezpośrednio.

3

Sprawdź przekroje przewodów połączeniowych: użyj przewodów jednodrutowych lub wielodrutowych AWG 28–14 oraz przewodów zakończonych tulejkami AWG 26–16.

Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Jaka jest główna różnica między standardowym modelem EL2535 a modelem EL2535-0050?
Model EL2535-0050 wykorzystuje sterowanie prądem w modulacji szerokości impulsu, dynamicznie regulując prąd wyjściowy do 50 mA. Konstrukcja ta ogranicza wahania rezystancji cewki spowodowane zmianami temperatury, w przeciwieństwie do standardowych modułów PWM sterowanych napięciem.
Czy ten terminal obsługuje synchronizację Distributed Clocks (DC)?
Nie, model EL2535-0050 nie obsługuje synchronizacji Distributed Clocks. Działa w oparciu o podstawowy cykl EtherCAT.
Co się stanie, jeśli podłączę obciążenie rezystancyjne o indukcyjności mniejszej niż 1 mH?
Obciążenia o indukcyjności mniejszej niż 1 mH mogą powodować oscylacje prądu o wysokiej częstotliwości, które mogą wyzwolić wewnętrzne zabezpieczenie przeciwzwarciowe (zwykle przy prądzie poniżej 500 mA) i prowadzić do niestabilnego sterowania wyjściem.
Czy dwa pomocnicze wejścia cyfrowe można konfigurować?
Tak, są to standardowe wejścia cyfrowe 24 V DC odwzorowane w obrazie procesu EtherCAT (2 × 8 bitów sterowania/statusu) i można je skonfigurować jako wyzwalacze sprzężenia zwrotnego w pętli sterowania.
Reviews

EL2535-0050

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Beckhoff EL2535-0050 — 2-kanałowy moduł wyjść PWM zacisku EtherCAT

Only 10 item(s) left in stock
  • Manufacturer: BECKHOFF

  • Product No.: EL2535-0050

  • Country of origin:Niemcy

  • Product Type: Terminale EtherCAT

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 2000g

  • Dimensions: 120 mm x 80 mm x 25 mm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Zaprojektowany do zapewnienia niezwykle precyzyjnej modulacji sterowanej prądowo w rozproszonych sieciach sterowania moduł Beckhoff EL2535-0050 działa jako dwukanałowy terminal wyjściowy modulacji szerokości impulsu (PWM) do zastosowań z napięciem 24 V DC. Ten kompaktowy moduł o szerokości 12 mm moduluje obciążenia indukcyjne prądem do 50 mA przy domyślnej częstotliwości przełączania 30 kHz. Dzięki zintegrowanym wyjściom przeciwsobnym i dwóm pomocniczym cyfrowym wejściom 24 V DC umożliwia szybką regulację w zamkniętej pętli układów chłodnic termoelektrycznych, miniaturowych silników prądu stałego i zaworów proporcjonalnych bezpośrednio w segmencie EtherCAT.

Najważniejsze cechy

  • Dwukanałowe sterowanie prądem: Dwa niezależne przeciwsobne kanały PWM z ograniczeniem prądu do ±50 mA.
  • Modulacja wysokiej częstotliwości: Szybki, domyślny zegar PWM o częstotliwości 30 kHz, ze współczynnikiem wypełnienia od 0% do 100% i rozdzielczością 10 bitów.
  • Zintegrowane wejścia cyfrowe: Dwa fizyczne cyfrowe wejścia 24 V DC do bezpośredniego sprzężenia zwrotnego, wykrywania położenia krańcowego lub lokalnego sterowania wyzwalaniem.
  • Solidna ochrona: Wbudowane zabezpieczenie nadprądowe przy zwarciu (ograniczenie typowo do wartości poniżej 500 mA) oraz zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia.
  • Izolacja elektryczna: Kompleksowa bariera izolacyjna 500 V oddzielająca wewnętrzne obwody E-bus od potencjału obiektowego.
  • Standardowa obudowa: Kompaktowa obudowa IP20 o szerokości 12 mm, wyposażona w diagnostyczne diody LED do bezpośredniej sygnalizacji stanu komunikacji E-bus i stanów kanałów.

Zastosowania

  • Sterowanie zaworami proporcjonalnymi: Płynna modulacja prądu z minimalną histerezą dla mikroprzepływowych i przemysłowych zaworów pneumatycznych.
  • Regulacja elementów Peltiera: Precyzyjne układy sterowania termoelektrycznym ogrzewaniem i chłodzeniem w pętli regulacji.
  • Miniaturowe silniki prądu stałego: Ograniczona prądowo regulacja prędkości i momentu obrotowego mikrosilników.
  • Systemy optyczne i laserowe: Dynamiczna regulacja układów oświetleniowych, diod LED wzbudzających i modułów grzewczych.

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartość / specyfikacja
Producent Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Numer modelu EL2535-0050
Technologia przyłączeniowa Wyjście PWM, wyjścia przeciwsobne
Liczba wyjść 2
Napięcie nominalne 24 V DC (-15% / +20%)
Typ obciążenia Indukcyjne (powyżej 1 mH)
Maksymalny prąd wyjściowy ±50 mA
Prąd zwarciowy Typowo poniżej 500 mA
Częstotliwość zegara PWM Domyślnie 30 kHz
Współczynnik wypełnienia 0% do 100% (sterowanie prądowe)
Rozdzielczość 10 bitów
Pobór prądu przez E-bus Typowo 110 mA
Pobór prądu przez styki zasilające Typowo 30 mA + obciążenie
Szerokość słowa obrazu procesu 48 wejść/wyjść (2 × 16 bitów danych, 2 × 8 bitów sterowania/statusu)
Wejścia cyfrowe 2 × cyfrowe wejścia 24 V
Izolacja elektryczna 500 V (E-bus / potencjał obiektowy)
Temperatura pracy 0 do +55°C
Temperatura przechowywania -25 do +85°C
Wilgotność względna 95%, bez kondensacji
Klasa ochrony IP20
Dopuszczenia i oznaczenia CE, UL, ATEX (II 3 G Ex nA IIC T4 Gc), cFMus, klasa I, dział 2
Kraj pochodzenia Niemcy
Masa netto 50 g
Masa wysyłkowa (obliczona) 0,15 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 12 mm x 100 mm x 68 mm
Wymiary opakowania (obliczone) 120 mm x 80 mm x 25 mm

Połączenia i interfejsy

Punkt zaciskowy Przyporządkowanie sygnałów Opis
1 Wyjście PWM 1 (+) Dodatnie połączenie dla kanału PWM 1
5 Wyjście PWM 1 (-) Ujemne połączenie (powrót) dla kanału PWM 1
2 Wyjście PWM 2 (+) Dodatnie połączenie dla kanału PWM 2
6 Wyjście PWM 2 (-) Ujemne połączenie (powrót) dla kanału PWM 2
3 Wejście cyfrowe 1 Pomocnicze cyfrowe wejście 24 V DC dla pętli sprzężenia zwrotnego 1
7 Wejście cyfrowe 2 Pomocnicze cyfrowe wejście 24 V DC dla pętli sprzężenia zwrotnego 2
4 Styk zasilania +24 V DC Wewnętrzne połączenie doprowadzające do dodatniej szyny zasilającej
8 Styk zasilania 0 V DC Wewnętrzne połączenie doprowadzające do ujemnej szyny zasilającej

Wnioski inżynierskie oparte na doświadczeniu

Modele alternatywne i zgodność

W przeciwieństwie do standardowych zacisków PWM sterowanych napięciowo, specjalizowany zacisk EL2535-0050 sterowany prądowo bezpośrednio reguluje prąd wyjściowy, kompensując zależne od temperatury zmiany rezystancji cewki. Upewnij się, że w TwinCAT 2.11 (lub nowszym) skonfigurowano prawidłowy plik opisu urządzenia XML (ESI), aby uniknąć błędów niezgodności sterownika podczas skanowania sprzętu.

Problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Ten zacisk wymaga minimalnego obciążenia indukcyjnego 1 mH. Podłączenie obciążeń o wysokiej pojemności lub czysto rezystancyjnych, o małej indukcyjności, może powodować oscylacje wysokiej częstotliwości, wyzwalać wewnętrzne ograniczenia prądu zwarciowego (poniżej 500 mA) i uniemożliwiać stabilną regulację prądu. W układach o dużej gęstości montażu należy zapewnić pionowe ustawienie, aby umożliwić odpowiednie pasywne odprowadzanie ciepła przez obudowę zacisku z poliwęglanu.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Ze względu na częstotliwość nośną 30 kHz zalecamy stosowanie ekranowanego okablowania typu skrętka dwużyłowa (STP) do podłączania cewek siłownika. Podłącz ekran do zewnętrznej obejmy uziemiającej (np. zacisku ekranu Beckhoff KL9080), umieszczonej jak najbliżej punktu wejścia do szafy elektrycznej, aby zapobiec przenikaniu zakłóceń elektromagnetycznych do równoległych niskonapięciowych sygnałów analogowych.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE

Przed instalacją, demontażem lub podłączaniem jakichkolwiek zacisków EtherCAT odłącz wszystkie styki zasilania obwodów obiektowych 24 V DC oraz standardowe zasilacze magistrali E-bus. Wyładowania elektrostatyczne i podłączanie podczas pracy mogą uszkodzić wrażliwe wewnętrzne elementy magistrali.

1

Wyrównaj zacisk obok zacisku za pomocą podwójnego systemu rowków i kluczy, a następnie mocno nasuń go na standardową szynę DIN 35 mm (zgodną z EN 60715), aż zatrzask zablokuje się z kliknięciem.

2

Odizoluj końcówki przewodów dokładnie na długości 8–9 mm. Za pomocą płaskiego śrubokręta wciśnij sprężynowy mechanizm zacisku, włóż przewód i zwolnij mechanizm, aby go zamocować. Przewody jednodrutowe lub zakończone tulejkami można wsuwać bezpośrednio.

3

Sprawdź przekroje przewodów połączeniowych: użyj przewodów jednodrutowych lub wielodrutowych AWG 28–14 oraz przewodów zakończonych tulejkami AWG 26–16.

Key Features:

Jaka jest główna różnica między standardowym modelem EL2535 a modelem EL2535-0050?

Model EL2535-0050 wykorzystuje sterowanie prądem w modulacji szerokości impulsu, dynamicznie regulując prąd wyjściowy do 50 mA. Konstrukcja ta ogranicza wahania rezystancji cewki spowodowane zmianami temperatury, w przeciwieństwie do standardowych modułów PWM sterowanych napięciem.

Czy ten terminal obsługuje synchronizację Distributed Clocks (DC)?

Nie, model EL2535-0050 nie obsługuje synchronizacji Distributed Clocks. Działa w oparciu o podstawowy cykl EtherCAT.

Co się stanie, jeśli podłączę obciążenie rezystancyjne o indukcyjności mniejszej niż 1 mH?

Obciążenia o indukcyjności mniejszej niż 1 mH mogą powodować oscylacje prądu o wysokiej częstotliwości, które mogą wyzwolić wewnętrzne zabezpieczenie przeciwzwarciowe (zwykle przy prądzie poniżej 500 mA) i prowadzić do niestabilnego sterowania wyjściem.

Czy dwa pomocnicze wejścia cyfrowe można konfigurować?

Tak, są to standardowe wejścia cyfrowe 24 V DC odwzorowane w obrazie procesu EtherCAT (2 × 8 bitów sterowania/statusu) i można je skonfigurować jako wyzwalacze sprzężenia zwrotnego w pętli sterowania.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Niemcy

Wiedza techniczna

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego na różne sposoby. To porównanie obejmuje jakość momentu obrotowego, zakres prędkości, zmianę kierunku, hamowanie, zakłócenia elektryczne,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego za pomocą przełączania półprzewodnikowego i filtracji. Niniejszy przewodnik wyjaśnia działanie mostków H, modulacji...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą pozwala robotowi dostosowywać się do kontaktu zamiast opierać działanie wyłącznie na pozycji. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru, tryby sterowania, ograniczenia procesu, granice...

Kiedy logika na poziomie czujników pomaga — a kiedy ukrywa ryzyko

Konfigurowalne czujniki mogą wykonywać decyzje dotyczące okien, zatrzasków, opóźnień i logiki boolowskiej, zanim dane dotrą do sterownika PLC. Zaletą jest szybsze działanie lokalne; ryzykiem — ukryta...

Łączenie GX Simulator z Factory I/O za pośrednictwem OPC

Stabilna konfiguracja wirtualnego uruchamiania firmy Mitsubishi wymaga czegoś więcej niż tylko zgodności adresów. W tym przewodniku wyjaśniono ścieżkę danych GX Simulator–OPC–Factory I/O,...