HIMA F 6705 to związany z bezpieczeństwem, dwukanałowy moduł przetwornika cyfrowo-analogowego, zaprojektowany z myślą o wysokiej niezawodności automatyki procesowej i konfiguracjach krytycznych dla bezpieczeństwa. Urządzenie obsługuje rygorystyczne protokoły pętli bezpieczeństwa w klasach wymagań od AK 1 do AK 6. Moduł ma dwa indywidualne, galwanicznie odizolowane wyjścia analogowe z kompleksową separacją bezpieczeństwa oraz wbudowany mechanizm bezpiecznego wyłączenia, zgodny zarówno z trybem źródłowym, jak i pobierającym. Moduł F 6705 stale wykonuje kompletne wewnętrzne diagnostyczne procedury autotestu podczas pracy, aby zapewnić integralność funkcjonalną, weryfikując parametry systemu i zapobiegając przesłuchom sygnałów.
Funkcje
Automatyczna diagnostyka: Moduł podczas pracy wykonuje automatyczne, pełne procedury autotestu, monitorując liniowość przetwornika DA, przesłuchy między poszczególnymi kanałami, ścieżki bezpiecznego wyłączenia oraz rozdzielczość sygnału.
Separacja bezpieczeństwa: Każda ścieżka wyjściowa jest indywidualnie odizolowana galwanicznie, a moduł wyposażono w sprzętową separację bezpieczeństwa i dedykowaną funkcję bezpiecznego wyłączenia.
Dwa tryby pracy: Elastyczne możliwości konfiguracji umożliwiają niezależne przypisanie wyjścia do pracy w trybie źródłowym lub pobierającym.
Konwersja o wysokiej rozdzielczości: Zintegrowany 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy zapewnia 4095 odrębnych poziomów pracy.
Elastyczne okablowanie funkcjonalne: Moduł obsługuje instalację standardowych wtyków kablowych z przodu oraz specjalistyczne konfiguracje, w tym redundantne połączenia prądowe i bipolarną pracę prądową.
Zastosowania
Pętle oprzyrządowania bezpieczeństwa wymagające precyzyjnego sterowania analogowego w klasach wymagań od AK 1 do AK 6.
Redundantne pętle dystrybucji prądu w konfiguracji dwukanałowej, zapewniające ciągłość sygnału wyjściowego do obciążenia.
Zastosowania bipolarnego wyjścia prądowego w zakresie od -20 mA do +20 mA dzięki zsynchronizowanemu łączeniu wielu modułów w pary.
Specyfikacje techniczne
Parametr
Wartość
Producent
HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG
Typ modułu
Podwójny przetwornik cyfrowo-analogowy o znaczeniu dla bezpieczeństwa
Klasa wymagań
AK 1 do AK 6
Wyjścia
0/4 do 20 mA
Rozdzielczość
12 bitów (4 095 kroków); 0 = 0 mA, 3 840 = 20 mA
Obciążenie RB — tryb źródła
< 550 Ω, włącznie z rezystancją przewodu do obciążenia
Obciążenie RB — tryb odbiornika
≤ (UQ - 10 V) / 21,2 mA, gdzie UQ jest napięciem źródłowym
Błąd podstawowy
≤ 0,2% (40 µA) przy 25°C
Błąd eksploatacyjny
≤ 0,4% przy temperaturze od 0 do +60°C
Długość przewodu
Maksymalnie 1 000 m, zależnie od limitów obciążenia
Wytrzymałość elektryczna
250 V względem analogowej masy
Stan podstawowy po podłączeniu
I ≤ 40 µA w trybie odbiornika
Napięcie źródłowe UQ
10 do 30 V
Wymagana przestrzeń
4 TE
Dane eksploatacyjne
5 V DC: 85 mA; 24 V DC: 130 mA
Połączenia i interfejsy
Oznaczenie przewodu Wtyczka przewodu — Z 7126/6705/C..
Zakończenie nieużywanego kanału: Aby zapobiec komunikatom o błędach modułu, nieużywane kanały należy zakończyć sprzętową zworką między stykami b6-b8 dla kanału 1 oraz między stykami b22-b24 dla kanału 2.
Ekranowanie i uziemienie: Ekran przewodu żółto-zielonego należy uziemić przez płaską wtyczkę stykową 6,3 × 0,8 mm bezpośrednio do szyny uziemiającej poniżej gniazda modułu.
Zasada połączenia redundantnego: Równoległe kanały wyjściowe muszą działać w tym samym trybie. Oba kanały muszą pracować w trybie źródła albo w trybie odbiornika. Aby poprawić równoważenie obciążenia i ograniczyć błędy termiczne, należy zaprogramować każdy kanał tak, aby dostarczał do rezystancji obciążenia połowę całkowitego docelowego prądu pętli, IG. W przypadku równoległej pracy redundantnej dopuszczalna całkowita rezystancja obciążenia jest zmniejszona o połowę.
Ograniczenia połączenia bipolarnego: W przypadku bipolarnego wyjścia prądowego od -20 mA do +20 mA tylko jeden moduł może w danym momencie aktywnie generować lub pobierać prąd. To ograniczenie przełączania należy zaimplementować w programie aplikacji użytkownika.
Zgodność i certyfikaty
TÜV
CE
FAQ
Co się stanie, jeśli nieużywany kanał modułu pozostanie całkowicie otwarty bez terminacji?
Pozostawienie nieużywanego kanału otwartego spowoduje wyświetlanie komunikatów o błędach modułu. Aby uniknąć tego problemu, nieużywane kanały należy zakończyć zworką między stykami b6–b8 dla kanału 1 lub b22–b24 dla kanału 2.
Jak zmienia się dopuszczalna rezystancja obciążenia przy łączeniu kanałów w redundantnej konfiguracji prądowej?
W przypadku równoległego łączenia kanałów w redundantnej instalacji prądowej całkowita maksymalna dopuszczalna rezystancja obciążenia zmniejsza się do połowy standardowej wartości.
Jaką konkretną diagnostykę sprzętową urządzenie wykonuje automatycznie podczas pracy w terenie?
Urządzenie automatycznie uruchamia procedury weryfikacji online, sprawdzając liniowość przetwornika DA, przesłuch sygnałów między aktywnymi kanałami, ścieżki bezpiecznego wyłączania oraz rozdzielczość przetwornika.
Jaka jest najważniejsza zasada programowania przy implementacji połączenia bipolarnego prądu?
Aby zagwarantować docelową dokładność systemu podczas pracy bipolarnej, logika aplikacji użytkownika musi zapewniać, że w danym momencie tylko jeden moduł aktywnie generuje lub pobiera prąd.
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
.
Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...
Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...
Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...
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...
Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...
Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.