General Electric

Moduł analogowych wyjść prądowych GE Fanuc IC693ALG391 Series 90-30

SKU IC693ALG391

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: IC693ALG391
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Moduł analogowego wyjścia prądowego
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.45 kg
  • Dimensions: 200 mm × 150 mm × 60 mm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Moduł analogowych wyjść prądowych GE Fanuc IC693ALG391 Series 90-30

Ilość

Product Description

Opis

IC693ALG391 to wysokowydajny 2-kanałowy moduł analogowego wyjścia prądowego opracowany dla platformy programowalnego sterownika logicznego GE Fanuc Series 90-30. Ta zajmująca niewiele miejsca płytka interfejsowa z jednym gniazdem przekształca 12-bitowe cyfrowe wartości binarne otrzymywane z centralnego hosta przetwarzania w stabilne, izolowane analogowe prądy wyjściowe klasy przemysłowej do zastosowań w precyzyjnym sterowaniu. Moduł pracujący w standardowych zakresach wyjściowych 4–20 mA lub 0–20 mA zapewnia zsynchronizowane aktualizacje pętli, wykonując pełne wewnętrzne konwersje cyfrowo-analogowe na obu kanałach jednocześnie podczas każdego cyklu skanowania wejść/wyjść procesora sterownika programowalnego. Wewnętrzne bufory szybkiej galwanicznej izolacji optycznej blokują skoki wysokiego napięcia i eliminują przemysłowe zakłócenia elektromagnetyczne między aktywnym okablowaniem pętli obiektowej a niskonapięciową logiczną stroną płytki montażowej.

Cechy

  • Dwa szybkie, indywidualnie izolowane analogowe kanały wyjściowe sterowane przez dedykowaną wewnętrzną architekturę 12-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego.
  • Dwa niezależne programowo profile konfiguracji obsługujące standardowe pętle przemysłowe 4–20 mA lub rozszerzone pętle 0–20 mA.
  • Zintegrowana logika szybkiej aktualizacji wykonująca równoczesne przekształcenia danych na obu kanałach w przybliżonym czasie 5 milisekund.
  • Zaawansowany mechanizm aktywnej reakcji bezpieczeństwa umożliwiający poszczególnym kanałom natychmiastowe utrzymanie ostatniego aktywnego stanu wyjścia albo bezpośrednie przejście do 0/4 mA podczas zatrzymania lub resetowania systemu.
  • Wielofunkcyjne prowadzenie torów obwodu umożliwiające standardowe źródło prądu o niskiej impedancji lub konfigurację jako źródło napięcia za pomocą prostych zewnętrznych zworek.
  • Wytrzymałe bariery izolacji optycznej zaprojektowane do ciągłego blokowania zakłóceń elektrycznych i stanów nieustalonych w trybie wspólnym o napięciu do 1500 V między zaciskiem przewodów obiektowych a układami logicznymi sterownika.
  • Dwutorowa architektura zasilania wykorzystująca standardowe izolowane linie zasilania 24 VDC płytki montażowej sterownika PLC lub zewnętrzne pomocnicze zasilacze podtrzymujące pętlę 24 VDC.

Zastosowania

  • Sterowanie częstotliwościowym sygnałem odniesienia napędów o zmiennej prędkości oraz pętle sekwencjonowania modulowanej prędkości.
  • Pozycjonery proporcjonalnych zaworów regulacji przepływu i aparatura do równoważenia siłowników pneumatycznych.
  • Zdalne analogowe rejestratory oprzyrządowania, regulatory pętli i rozproszone jednostki interfejsu przetwarzania.
  • Profilowanie parametrów procesu w papierniach, stacjach uzdatniania wody i instalacjach petrochemicznych.

Specyfikacja techniczna

Parametry elektryczne

Parametr Specyfikacja
Nominalne napięcie zasilania +24 VDC z izolowanej szyny płytki montażowej lub zewnętrznego zasilania pętli 
Napięcie zasilania układów logicznych +5 VDC dostarczane bezpośrednio przez płytkę montażową 
Zakres zewnętrznego napięcia zasilania Od 20 do 30 VDC 
Tętnienia zewnętrznego napięcia zasilania Maksymalnie 10% 
Maksymalne napięcie zgodności 25 V 
Pobór mocy wewnętrznej (+5 V) 30 mA z szyny zasilania układów logicznych +5 VDC 
Pobór mocy wewnętrznej (+24 V) 215 mA z izolowanej magistrali płytki montażowej +24 VDC lub zewnętrznego zasilacza 
Bariera izolacji galwanicznej 1500 V w sposób ciągły między połączeniami po stronie obiektowej a logiką płyty bazowej 

Parametry pracy

Parametr Specyfikacja
Rozdzielczość przetwarzania cyfrowo-analogowego 12 bitów binarnie (1 część na 4096) 
Częstotliwość aktualizacji kanału Około 5 milisekund jednocześnie dla obu kanałów wyjściowych 
Zakresy prądu wyjściowego Od 4 do 20 mA (domyślnie) oraz od 0 do 20 mA (zworkowane) 
Zakresy napięcia wyjściowego Od 1 do 5 V oraz od 0 do 5 V (do 2–10 V i od 0 do 10 V z rezystorem zewnętrznym) 
Rozdzielczość (od 4 do 20 mA) 4 μA na najmłodszy bit (1 LSB = 4 μA) 
Rozdzielczość (od 0 do 20 mA) 5 μA na najmłodszy bit (1 LSB = 5 μA) 
Rozdzielczość (od 1 do 5 V) 1 mV na najmłodszy bit (1 LSB = 1 mV) 
Rozdzielczość (od 0 do 5 V) Rozdzielczość: 1,25 mV na najmłodszy bit (1 LSB = 1,25 mV) 
Dokładność bezwzględna (od 4 do 20 mA) ±8 μA przy temperaturze otoczenia 25°C (77°F) 
Dokładność bezwzględna (od 0 do 20 mA) ±10 μA przy temperaturze otoczenia 25°C (77°F) 
Dokładność bezwzględna (od 1 do 5 V) ±50 mV przy temperaturze otoczenia 25°C (77°F) 
Dokładność bezwzględna (od 0 do 5 V) ±50 mV przy temperaturze otoczenia 25°C (77°F) 
Współczynnik kalibracji fabrycznej Kalibracja do 4 μA na przyrost cyfrowego zliczenia 

Parametry obciążenia wyjścia

Parametr / tryb pracy Specyfikacja / limit obciążenia
Rezystancja obciążenia użytkownika (tryb prądowy) Maksymalnie od 0 do 850 Ω 
Pojemność obciążenia wyjścia (tryb prądowy) Maksymalnie 2000 pF 
Indukcyjność obciążenia wyjścia (tryb prądowy) Maksymalnie 1 H 
Maksymalne obciążenie (tryb napięciowy) Maksymalny prąd sterujący 5 mA (minimalna rezystancja obciążenia 2 kΩ) 
Pojemność obciążenia wyjścia (tryb napięciowy) Maksymalnie 2000 pF 

Parametry mechaniczne i fizyczne

Atrybut Opis
Producent GE Fanuc Automation (Industrial Systems)
Kraj pochodzenia USA
Format / szerokość gniazda Moduł jednogniazdowy, kompaktowy układ o dużej gęstości 
Ograniczenia dotyczące umiejscowienia na płycie bazowej Dowolne dostępne gniazdo wejścia/wyjścia w 5- lub 10-gniazdowej kasecie Series 90-30 
Diagnostyka stanu modułu Pojedyncza zielona dioda LED na płycie czołowej, wskazująca aktywny stan wewnętrznego zasilania 

Połączenia i interfejsy

Układ odłączanego bloku zacisków wejść/wyjść i przyporządkowanie styków

Przedni zespół przyłączy wykorzystuje standardową, odłączaną listwę zaciskową 20-stykową do organizowania prowadzenia obwodów polowych, zworek konfiguracyjnych i połączeń pomocniczego zasilania.

Styk zacisku Oznaczenie zacisku Funkcja inżynierska / mapowanie obwodu
1 VOUT1 Zacisk wyjściowy w trybie napięciowym dla kanału 1 
2 VOUT2 Zacisk wyjściowy w trybie napięciowym dla kanału 2 
3 IOUT1 Wyjście źródłowe w trybie prądowym dla kanału 1 
4 IOUT2 Wyjście źródłowe w trybie prądowym dla kanału 2 
5 RTN1 Węzeł ścieżki powrotnej pętli prądowej dla kanału 1 
6 RTN2 Węzeł ścieżki powrotnej pętli prądowej dla kanału 2 
7 GND Punkt połączenia uziemienia ekranu / połączenie z szyną uziemienia obudowy 
8 GND Punkt połączenia uziemienia ekranu / połączenie z szyną uziemienia obudowy 
9 JMPV1 Węzeł zworki wyboru trybu napięciowego dla kanału 1 
10 JMPV2 Węzeł zworki wyboru trybu napięciowego dla kanału 2 
11 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
12 DEF 0 Węzeł zworki stanu bezpiecznego (domyślnie konfiguracja 0/4 mA) 
13 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
14 ZAKRES 1 Węzeł zworki zakresu skali od 0 do 20 mA dla kanału 1 
15 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
16 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
17 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
18 24V Zacisk wejściowy pomocniczego zewnętrznego dodatniego zasilania +24 V DC 
19 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
20 ZAKRES 2 Węzeł zworki zakresu skali od 0 do 20 mA dla kanału 2 

Wytyczne instalacji

Aby zapewnić maksymalną niezawodność urządzeń, bezpieczeństwo i zgodność z normami przemysłowymi, podczas wdrażania należy przestrzegać tych uporządkowanych procedur inżynieryjnych.

1. Bezpieczeństwo zasilania systemu i ograniczenia dotyczące gniazd
WAŻNE OSTRZEŻENIE: OBOWIĄZKOWE ODŁĄCZENIE ZASILANIA
Zawsze upewnij się, że źródło zasilania głównej płyty bazowej sterownika jest całkowicie odłączone przed włożeniem, regulacją lub wyjęciem modułu. Pod żadnym pozorem nie wymieniaj modułu pod napięciem.
  • Moduł można umieścić w dowolnym standardowym gnieździe I/O na dowolnej płycie bazowej rozszerzeń lub CPU.
  • Aby zapobiec pogorszeniu parametrów zasilania i przegrzewaniu, ogranicz liczbę obsadzonych modułów głównych do maksymalnie 6 modułów master na jednej płycie bazowej CPU.
  • Upewnij się, że każdy zainstalowany moduł jest podłączony do fizycznie odizolowanej, niezależnej pętli sieciowej, aby uniknąć konfliktów sygnałów.
+-------------------------------------------------------------+ | [CPU] | [Slot 2] | [Slot 3] | [Slot 4] | [Slot 5] | [Slot 6] | | Gniazdo 1 | I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| | | Master | Master | Master | Master | Master | +-------------------------------------------------------------+ |__________ Maksymalnie 6 modułów na płycie bazowej CPU __________|
2. Okablowanie komunikacyjne i techniki ekranowania
  • Ograniczanie zakłóceń sygnału: Wszystkie przewody obiektowe podłączane do 20-stykowego portu typu Honda na panelu przednim muszą być prowadzone za pomocą przemysłowych ekranowanych skrętek dwużyłowych (STP). Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania integralności zbalansowanego sygnału linii RS-422/RS-485.
  • Uziemienie przewodu odprowadzającego: Podłącz zewnętrzny ekran kabla bezpośrednio do uziemienia ramy systemu lub dedykowanej szyny uziemiającej obudowy, aby wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.
3. Sekwencja uruchamiania i pierwsze włączenie zasilania
1
Sprawdź montaż sprzętu
Upewnij się, że moduł jest stabilnie osadzony w gniazdach płyty montażowej, a górne i dolne plastikowe zatrzaski są zablokowane.
2
Podłącz przewody obiektowe
Podłącz 20-stykowe złącze typu Honda do linii szeregowej prowadzącej do pierwszego rozproszonego urządzenia podrzędnego.
3
Włącz zasilanie główne
Włącz główne zasilanie kasety i uważnie monitoruj diagnostykę sekwencji rozruchowej za pomocą wskaźników LED.
4. Procedury usuwania usterek po instalacji
  • Usuwanie niestabilności łącza: W przypadku wystąpienia chwilowego błędu komunikacji, przekroczenia limitu czasu lub utraty pakietów na magistrali szeregowej użyj zintegrowanego interfejsu na panelu przednim, aby przywrócić prawidłowe działanie systemu.
  • Wykonanie ręcznego resetu: Mocno naciśnij dedykowany LINK RESTART ręczny przycisk na przedniej płycie czołowej. Spowoduje to nadpisanie zamrożonych rejestrów błędów, usunięcie usterek sieciowych i wymusi natychmiastową zimną inicjalizację łącza komunikacji szeregowej bez ponownego uruchamiania głównego procesora PLC.
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
Co dzieje się z wyjściami analogowej pętli prądowej, gdy procesor CPU jednostki nadrzędnej przechodzi w tryb STOP?
Reakcja zależy od zworki DEF 0 na zacisku 12. Jeśli zworka nie jest założona, kanały zachowują ostatnią aktywną wartość, pod warunkiem że podłączone jest zasilanie awaryjne. Jeśli zworka jest założona, natychmiast przyjmują wartość domyślną 0 mA lub 4 mA, zależnie od wybranego zakresu.
Jak zmodyfikować moduł, aby zamiast pętli prądowej generował sygnał od 0 do 10 V?
Aby skonfigurować zakres od 0 do 10 V, kanał należy za pomocą zworki ustawić na zakres od 0 do 20 mA, a między zaciskami JMPVx i IOUTx zamiast standardowego połączenia przewodowego należy zainstalować precyzyjny rezystor 250 omów.
Jaka jest maksymalna liczba tych modułów, które można zainstalować na jednej płycie bazowej?
Na jednej płycie bazowej można zainstalować maksymalnie trzy moduły, jeśli pobierają zasilanie wyłącznie z magistrali tylnej PLC. Aby usunąć to ograniczenie i uniknąć przeciążenia zasilacza magistrali, do listwy zaciskowej należy podłączyć zewnętrzny zasilacz 24 V DC.
Jak moduł przetwarza wartości rejestrów spoza zakresu, zapisane przez kod użytkownika?
Moduł używa 16-bitowego formatu uzupełnień do dwóch, przeskalowanego do wartości dziesiętnej 32000 dla prądowych wyjść o pełnej skali. Jeśli wprowadzona zostanie nieprawidłowa wartość danych większa niż 32767, oprogramowanie programistyczne odrzuca wpis i nie akceptuje tej wartości.
Reviews

IC693ALG391

Stock & lead time on request

Call
1 z 3

Moduł analogowych wyjść prądowych GE Fanuc IC693ALG391 Series 90-30

Only 6 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: IC693ALG391

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Moduł analogowego wyjścia prądowego

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 450g

  • Dimensions: 200 mm × 150 mm × 60 mm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

IC693ALG391 to wysokowydajny 2-kanałowy moduł analogowego wyjścia prądowego opracowany dla platformy programowalnego sterownika logicznego GE Fanuc Series 90-30. Ta zajmująca niewiele miejsca płytka interfejsowa z jednym gniazdem przekształca 12-bitowe cyfrowe wartości binarne otrzymywane z centralnego hosta przetwarzania w stabilne, izolowane analogowe prądy wyjściowe klasy przemysłowej do zastosowań w precyzyjnym sterowaniu. Moduł pracujący w standardowych zakresach wyjściowych 4–20 mA lub 0–20 mA zapewnia zsynchronizowane aktualizacje pętli, wykonując pełne wewnętrzne konwersje cyfrowo-analogowe na obu kanałach jednocześnie podczas każdego cyklu skanowania wejść/wyjść procesora sterownika programowalnego. Wewnętrzne bufory szybkiej galwanicznej izolacji optycznej blokują skoki wysokiego napięcia i eliminują przemysłowe zakłócenia elektromagnetyczne między aktywnym okablowaniem pętli obiektowej a niskonapięciową logiczną stroną płytki montażowej.

Cechy

  • Dwa szybkie, indywidualnie izolowane analogowe kanały wyjściowe sterowane przez dedykowaną wewnętrzną architekturę 12-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego.
  • Dwa niezależne programowo profile konfiguracji obsługujące standardowe pętle przemysłowe 4–20 mA lub rozszerzone pętle 0–20 mA.
  • Zintegrowana logika szybkiej aktualizacji wykonująca równoczesne przekształcenia danych na obu kanałach w przybliżonym czasie 5 milisekund.
  • Zaawansowany mechanizm aktywnej reakcji bezpieczeństwa umożliwiający poszczególnym kanałom natychmiastowe utrzymanie ostatniego aktywnego stanu wyjścia albo bezpośrednie przejście do 0/4 mA podczas zatrzymania lub resetowania systemu.
  • Wielofunkcyjne prowadzenie torów obwodu umożliwiające standardowe źródło prądu o niskiej impedancji lub konfigurację jako źródło napięcia za pomocą prostych zewnętrznych zworek.
  • Wytrzymałe bariery izolacji optycznej zaprojektowane do ciągłego blokowania zakłóceń elektrycznych i stanów nieustalonych w trybie wspólnym o napięciu do 1500 V między zaciskiem przewodów obiektowych a układami logicznymi sterownika.
  • Dwutorowa architektura zasilania wykorzystująca standardowe izolowane linie zasilania 24 VDC płytki montażowej sterownika PLC lub zewnętrzne pomocnicze zasilacze podtrzymujące pętlę 24 VDC.

Zastosowania

  • Sterowanie częstotliwościowym sygnałem odniesienia napędów o zmiennej prędkości oraz pętle sekwencjonowania modulowanej prędkości.
  • Pozycjonery proporcjonalnych zaworów regulacji przepływu i aparatura do równoważenia siłowników pneumatycznych.
  • Zdalne analogowe rejestratory oprzyrządowania, regulatory pętli i rozproszone jednostki interfejsu przetwarzania.
  • Profilowanie parametrów procesu w papierniach, stacjach uzdatniania wody i instalacjach petrochemicznych.

Specyfikacja techniczna

Parametry elektryczne

Parametr Specyfikacja
Nominalne napięcie zasilania +24 VDC z izolowanej szyny płytki montażowej lub zewnętrznego zasilania pętli 
Napięcie zasilania układów logicznych +5 VDC dostarczane bezpośrednio przez płytkę montażową 
Zakres zewnętrznego napięcia zasilania Od 20 do 30 VDC 
Tętnienia zewnętrznego napięcia zasilania Maksymalnie 10% 
Maksymalne napięcie zgodności 25 V 
Pobór mocy wewnętrznej (+5 V) 30 mA z szyny zasilania układów logicznych +5 VDC 
Pobór mocy wewnętrznej (+24 V) 215 mA z izolowanej magistrali płytki montażowej +24 VDC lub zewnętrznego zasilacza 
Bariera izolacji galwanicznej 1500 V w sposób ciągły między połączeniami po stronie obiektowej a logiką płyty bazowej 

Parametry pracy

Parametr Specyfikacja
Rozdzielczość przetwarzania cyfrowo-analogowego 12 bitów binarnie (1 część na 4096) 
Częstotliwość aktualizacji kanału Około 5 milisekund jednocześnie dla obu kanałów wyjściowych 
Zakresy prądu wyjściowego Od 4 do 20 mA (domyślnie) oraz od 0 do 20 mA (zworkowane) 
Zakresy napięcia wyjściowego Od 1 do 5 V oraz od 0 do 5 V (do 2–10 V i od 0 do 10 V z rezystorem zewnętrznym) 
Rozdzielczość (od 4 do 20 mA) 4 μA na najmłodszy bit (1 LSB = 4 μA) 
Rozdzielczość (od 0 do 20 mA) 5 μA na najmłodszy bit (1 LSB = 5 μA) 
Rozdzielczość (od 1 do 5 V) 1 mV na najmłodszy bit (1 LSB = 1 mV) 
Rozdzielczość (od 0 do 5 V) Rozdzielczość: 1,25 mV na najmłodszy bit (1 LSB = 1,25 mV) 
Dokładność bezwzględna (od 4 do 20 mA) ±8 μA przy temperaturze otoczenia 25°C (77°F) 
Dokładność bezwzględna (od 0 do 20 mA) ±10 μA przy temperaturze otoczenia 25°C (77°F) 
Dokładność bezwzględna (od 1 do 5 V) ±50 mV przy temperaturze otoczenia 25°C (77°F) 
Dokładność bezwzględna (od 0 do 5 V) ±50 mV przy temperaturze otoczenia 25°C (77°F) 
Współczynnik kalibracji fabrycznej Kalibracja do 4 μA na przyrost cyfrowego zliczenia 

Parametry obciążenia wyjścia

Parametr / tryb pracy Specyfikacja / limit obciążenia
Rezystancja obciążenia użytkownika (tryb prądowy) Maksymalnie od 0 do 850 Ω 
Pojemność obciążenia wyjścia (tryb prądowy) Maksymalnie 2000 pF 
Indukcyjność obciążenia wyjścia (tryb prądowy) Maksymalnie 1 H 
Maksymalne obciążenie (tryb napięciowy) Maksymalny prąd sterujący 5 mA (minimalna rezystancja obciążenia 2 kΩ) 
Pojemność obciążenia wyjścia (tryb napięciowy) Maksymalnie 2000 pF 

Parametry mechaniczne i fizyczne

Atrybut Opis
Producent GE Fanuc Automation (Industrial Systems)
Kraj pochodzenia USA
Format / szerokość gniazda Moduł jednogniazdowy, kompaktowy układ o dużej gęstości 
Ograniczenia dotyczące umiejscowienia na płycie bazowej Dowolne dostępne gniazdo wejścia/wyjścia w 5- lub 10-gniazdowej kasecie Series 90-30 
Diagnostyka stanu modułu Pojedyncza zielona dioda LED na płycie czołowej, wskazująca aktywny stan wewnętrznego zasilania 

Połączenia i interfejsy

Układ odłączanego bloku zacisków wejść/wyjść i przyporządkowanie styków

Przedni zespół przyłączy wykorzystuje standardową, odłączaną listwę zaciskową 20-stykową do organizowania prowadzenia obwodów polowych, zworek konfiguracyjnych i połączeń pomocniczego zasilania.

Styk zacisku Oznaczenie zacisku Funkcja inżynierska / mapowanie obwodu
1 VOUT1 Zacisk wyjściowy w trybie napięciowym dla kanału 1 
2 VOUT2 Zacisk wyjściowy w trybie napięciowym dla kanału 2 
3 IOUT1 Wyjście źródłowe w trybie prądowym dla kanału 1 
4 IOUT2 Wyjście źródłowe w trybie prądowym dla kanału 2 
5 RTN1 Węzeł ścieżki powrotnej pętli prądowej dla kanału 1 
6 RTN2 Węzeł ścieżki powrotnej pętli prądowej dla kanału 2 
7 GND Punkt połączenia uziemienia ekranu / połączenie z szyną uziemienia obudowy 
8 GND Punkt połączenia uziemienia ekranu / połączenie z szyną uziemienia obudowy 
9 JMPV1 Węzeł zworki wyboru trybu napięciowego dla kanału 1 
10 JMPV2 Węzeł zworki wyboru trybu napięciowego dla kanału 2 
11 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
12 DEF 0 Węzeł zworki stanu bezpiecznego (domyślnie konfiguracja 0/4 mA) 
13 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
14 ZAKRES 1 Węzeł zworki zakresu skali od 0 do 20 mA dla kanału 1 
15 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
16 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
17 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
18 24V Zacisk wejściowy pomocniczego zewnętrznego dodatniego zasilania +24 V DC 
19 NC Brak wewnętrznego punktu połączenia
20 ZAKRES 2 Węzeł zworki zakresu skali od 0 do 20 mA dla kanału 2 

Wytyczne instalacji

Aby zapewnić maksymalną niezawodność urządzeń, bezpieczeństwo i zgodność z normami przemysłowymi, podczas wdrażania należy przestrzegać tych uporządkowanych procedur inżynieryjnych.

1. Bezpieczeństwo zasilania systemu i ograniczenia dotyczące gniazd
WAŻNE OSTRZEŻENIE: OBOWIĄZKOWE ODŁĄCZENIE ZASILANIA
Zawsze upewnij się, że źródło zasilania głównej płyty bazowej sterownika jest całkowicie odłączone przed włożeniem, regulacją lub wyjęciem modułu. Pod żadnym pozorem nie wymieniaj modułu pod napięciem.
  • Moduł można umieścić w dowolnym standardowym gnieździe I/O na dowolnej płycie bazowej rozszerzeń lub CPU.
  • Aby zapobiec pogorszeniu parametrów zasilania i przegrzewaniu, ogranicz liczbę obsadzonych modułów głównych do maksymalnie 6 modułów master na jednej płycie bazowej CPU.
  • Upewnij się, że każdy zainstalowany moduł jest podłączony do fizycznie odizolowanej, niezależnej pętli sieciowej, aby uniknąć konfliktów sygnałów.
+-------------------------------------------------------------+ | [CPU] | [Slot 2] | [Slot 3] | [Slot 4] | [Slot 5] | [Slot 6] | | Gniazdo 1 | I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| | | Master | Master | Master | Master | Master | +-------------------------------------------------------------+ |__________ Maksymalnie 6 modułów na płycie bazowej CPU __________|
2. Okablowanie komunikacyjne i techniki ekranowania
  • Ograniczanie zakłóceń sygnału: Wszystkie przewody obiektowe podłączane do 20-stykowego portu typu Honda na panelu przednim muszą być prowadzone za pomocą przemysłowych ekranowanych skrętek dwużyłowych (STP). Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania integralności zbalansowanego sygnału linii RS-422/RS-485.
  • Uziemienie przewodu odprowadzającego: Podłącz zewnętrzny ekran kabla bezpośrednio do uziemienia ramy systemu lub dedykowanej szyny uziemiającej obudowy, aby wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości.
3. Sekwencja uruchamiania i pierwsze włączenie zasilania
1
Sprawdź montaż sprzętu
Upewnij się, że moduł jest stabilnie osadzony w gniazdach płyty montażowej, a górne i dolne plastikowe zatrzaski są zablokowane.
2
Podłącz przewody obiektowe
Podłącz 20-stykowe złącze typu Honda do linii szeregowej prowadzącej do pierwszego rozproszonego urządzenia podrzędnego.
3
Włącz zasilanie główne
Włącz główne zasilanie kasety i uważnie monitoruj diagnostykę sekwencji rozruchowej za pomocą wskaźników LED.
4. Procedury usuwania usterek po instalacji
  • Usuwanie niestabilności łącza: W przypadku wystąpienia chwilowego błędu komunikacji, przekroczenia limitu czasu lub utraty pakietów na magistrali szeregowej użyj zintegrowanego interfejsu na panelu przednim, aby przywrócić prawidłowe działanie systemu.
  • Wykonanie ręcznego resetu: Mocno naciśnij dedykowany LINK RESTART ręczny przycisk na przedniej płycie czołowej. Spowoduje to nadpisanie zamrożonych rejestrów błędów, usunięcie usterek sieciowych i wymusi natychmiastową zimną inicjalizację łącza komunikacji szeregowej bez ponownego uruchamiania głównego procesora PLC.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Moduł analogowych wyjść prądowych GE Fanuc IC693ALG391 Series 90-30

Co dzieje się z wyjściami analogowej pętli prądowej, gdy procesor CPU jednostki nadrzędnej przechodzi w tryb STOP?

Reakcja zależy od zworki DEF 0 na zacisku 12. Jeśli zworka nie jest założona, kanały zachowują ostatnią aktywną wartość, pod warunkiem że podłączone jest zasilanie awaryjne. Jeśli zworka jest założona, natychmiast przyjmują wartość domyślną 0 mA lub 4 mA, zależnie od wybranego zakresu.

Jak zmodyfikować moduł, aby zamiast pętli prądowej generował sygnał od 0 do 10 V?

Aby skonfigurować zakres od 0 do 10 V, kanał należy za pomocą zworki ustawić na zakres od 0 do 20 mA, a między zaciskami JMPVx i IOUTx zamiast standardowego połączenia przewodowego należy zainstalować precyzyjny rezystor 250 omów.

Jaka jest maksymalna liczba tych modułów, które można zainstalować na jednej płycie bazowej?

Na jednej płycie bazowej można zainstalować maksymalnie trzy moduły, jeśli pobierają zasilanie wyłącznie z magistrali tylnej PLC. Aby usunąć to ograniczenie i uniknąć przeciążenia zasilacza magistrali, do listwy zaciskowej należy podłączyć zewnętrzny zasilacz 24 V DC.

Jak moduł przetwarza wartości rejestrów spoza zakresu, zapisane przez kod użytkownika?

Moduł używa 16-bitowego formatu uzupełnień do dwóch, przeskalowanego do wartości dziesiętnej 32000 dla prądowych wyjść o pełnej skali. Jeśli wprowadzona zostanie nieprawidłowa wartość danych większa niż 32767, oprogramowanie programistyczne odrzuca wpis i nie akceptuje tej wartości.

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

Color pattern
Szaro-biały Czarny
Country of origin
Stany Zjednoczone
Power source
Zasilanie prądem stałym

Wiedza techniczna

Samouczek sterowania ruchem: konfiguracja osi liniowej

A linear axis should be proven mechanically before aggressive tuning begins. This commissioning workflow covers scaling, direction, limits, homing, STO, low-speed tests, and evidence-based tuning for...

Czym są przekaźniki pośredniczące w obwodach sterowania?

Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...

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...