การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง
การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...
1756-OW16I ทำหน้าที่เป็นชุดเอาต์พุตหน้าสัมผัสดิจิทัลแบบสล็อตเดี่ยวที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรม Allen-Bradley ControlLogix โดยเฉพาะ โมดูลนี้ได้รับการออกแบบสำหรับอินเตอร์ล็อกกระบวนการที่ซับซ้อนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ฟาร์มถังเก็บน้ำมัน และโครงสร้างพื้นฐานเหมืองแร่ขนาดใหญ่ โดยมีช่องหน้าสัมผัสรีเลย์ Form A แบบปกติเปิดที่เป็นอิสระต่อกัน 16 ช่อง วงจรเอาต์พุตแต่ละวงจรมีการแยกทางไฟฟ้าแบบกัลวานิกอย่างสมบูรณ์จากช่องข้างเคียงและลอจิกของแบ็กเพลน ทำให้สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าภาคสนามทั้ง AC และ DC ที่แตกต่างกันพร้อมกันบนตัวโมดูลเดียวกันได้ ด้วยการกำจัดเส้นทางอ้างอิงกราวด์ร่วมและลดการรบกวนข้ามช่องจากทรานเชียนต์แรงดันสูง โมดูลนี้จึงช่วยป้องกันความขัดข้องแบบต่อเนื่องของช่องสัญญาณ และลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดของเครื่องมือวัดภาคสนามในสภาพแวดล้อมกระบวนการอุตสาหกรรมที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงและสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้ามาก
โทโพโลยีฮาร์ดแวร์ของชุดรีเลย์ดิจิทัลนี้ใช้รีเลย์หน้าสัมผัสแบบแยกอิสระ 16 ตัวที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง โดยกำหนดค่าให้มีฉนวนพื้นฐานที่รองรับการแยกทางไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ 250 V ชุดนี้มีความสามารถในการตั้งเวลาในตัว ช่วยให้ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนสถานะของหน้าสัมผัสได้ภายในเวลาไม่เกิน 16.7 มิลลิวินาที โดยอ้างอิงกับเมทริกซ์เวลาระบบประสานงาน (CST) ของแบ็กเพลน Logix โมดูลนี้มีการจัดการสถานะแบบอิสระและกำหนดค่าได้ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับทั้งโหมด Fault และโหมด Program ทำให้วิศวกรระบบสามารถกำหนดการตอบสนองของแต่ละช่องล่วงหน้าได้ ได้แก่ คงสถานะล่าสุด บังคับเปิด หรือบังคับปิด (ค่าเริ่มต้น) เพื่อรักษาสภาวะที่ปลอดภัยในภาคสนามระหว่างที่โปรเซสเซอร์ขัดข้อง โมดูลไม่ต้องใช้จัมเปอร์ฮาร์ดแวร์ภายใน แต่ใช้การเข้ารหัสโมดูลด้วยซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม เพื่อป้องกันการเสียบโมดูลผิดระหว่างการบำรุงรักษาภาคสนาม
| เมตริกข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลทางเทคนิคที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว |
| รุ่น | 1756-OW16I |
| แบรนด์ | Allen-Bradley |
| ซีรีส์ | ดิจิทัล I/O ของ ControlLogix |
| ประเภทเอาต์พุต | หน้าสัมผัสรีเลย์ (Form A แบบปกติเปิด 16 จุด แยกอิสระจากกัน) |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 5 ถึง 125 VDC / 10 ถึง 240 VAC (50/60 Hz) |
| กระแสไฟฟ้าที่ดึงจากแบ็กเพลน | 150 mA ที่ 5.1 VDC และ 150 mA ที่ 24 VDC |
| การใช้พลังงานรวมจากแบ็กเพลน | 4.4 W |
| การกระจายกำลังไฟฟ้า (สูงสุด) | 4.5 W ที่ 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต์) |
| ภาระการกระจายความร้อน | 15.35 BTU/ชั่วโมง |
| พิกัดหน้าสัมผัสต่อเนื่อง (DC) | 1 A ที่ 5-30 VDC, 0.5 A ที่ 48 VDC, 0.22 A ที่ 125 VDC |
| พิกัดหน้าสัมผัสต่อเนื่อง (AC) | 1.5 A ที่ 120 VAC, 0.75 A ที่ 240 VAC (50/60 Hz) |
| การจัดประเภทภาระควบคุม | C300, R150 |
| กระแสโหลดหน้าสัมผัสขั้นต่ำ | 10 mA |
| ความต้านทานหน้าสัมผัสเริ่มต้น (สูงสุด) | 100 mOhm ที่ 6 VDC, 1 A |
| กระแสรั่วไหลในสถานะปิด (สูงสุด) | 1.5 mA ต่อจุด |
| ความล่าช้าในการสวิตช์หน้าสัมผัส | ปิดเป็นเปิด: สูงสุด 10 ms / เปิดเป็นปิด: สูงสุด 10 ms |
| ความถี่การสวิตช์สูงสุด | 1 ครั้งต่อ 3 วินาที (0.3 Hz ที่โหลดพิกัด) |
| เสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าการแยก | 250 V ต่อเนื่อง (ฉนวนพื้นฐาน) ระหว่างเอาต์พุตกับแบ็กเพลน และระหว่างเอาต์พุตกับเอาต์พุต |
| เทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ที่ใช้งานร่วมกันได้ | 1756-TBCH, 1756-TBNH, 1756-TBSH, 1756-TBS6H |
| ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส (32 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์) |
| ความทนทานต่อแรงกระแทก | ขณะทำงาน: 30 G / ขณะไม่ทำงาน: 50 G |
| ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 2 G ที่ 10 ถึง 500 Hz |
| รหัสอุณหภูมิอเมริกาเหนือ | T4A |
| น้ำหนัก | 0.30 กก. (0.66 ปอนด์) |
| ขนาด | กรอบโมดูล ControlLogix มาตรฐานแบบช่องเดียว |
| แหล่งกำเนิด | สหรัฐอเมริกา |
ข้อกำหนดกระแสโหลดขั้นต่ำ 10 mA ของ 1756-OW16I มีความสำคัญอย่างไร
หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าต้องการกระแสทำให้หน้าสัมผัสเปียกอย่างน้อย 10 mA เพื่อเจาะชั้นออกไซด์บางที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นผิวหน้าสัมผัสเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างน่าเชื่อถือ การทำงานที่ต่ำกว่าค่ากระแสเกณฑ์นี้อาจทำให้ความต่อเนื่องของสัญญาณไม่แน่นอน หรือแสดงผลว่าเป็นวงจรเปิดทั้งที่คอยล์รีเลย์ได้รับพลังงานอยู่
1756-OW16I มีระบบป้องกันแบบมีฟิวส์ภายในเพื่อแยกโหลดภาคสนามที่ลัดวงจรหรือไม่
ไม่ โมดูลนี้ไม่มีฟิวส์ภายใน เพื่อป้องกันหน้าสัมผัสรีเลย์จากความเสียหายเนื่องจากกระแสเกินที่เกิดจากความขัดข้องในภาคสนาม ต้องติดตั้งฟิวส์ภายนอก แนะนำให้ใช้โมดูลอินเทอร์เฟซแบบมีฟิวส์ (IFM) ที่ตรงตามเอกสารเผยแพร่ 1492-TD008 อย่างไรก็ตาม การรับรองจากหน่วยงานจำกัดเฉพาะการเชื่อมต่อโดยตรงผ่านเทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ (RTB) มาตรฐานของ ControlLogix
เหตุใดความถี่การสวิตช์สูงสุดจึงจำกัดไว้ที่ 0.3 Hz เมื่อใช้โหลดตามพิกัด?
เนื่องจาก 1756-OW16I อาศัยหน้าสัมผัสเชิงกลแทนไตรแอกหรือทรานซิสเตอร์แบบโซลิดสเตต ความเร็วรอบการทำงานที่สูงเกินไปจะก่อให้เกิดความเค้นทางความร้อนและการเสื่อมสภาพจากอาร์ก การจำกัดอัตราการทำงานไว้ที่ 1 ครั้งต่อ 3 วินาทีจะช่วยป้องกันหน้าสัมผัสร้อนเกินไป และทำให้อายุการใช้งานหน้าสัมผัสเป็นไปตามที่คาดไว้ที่ 300 kHz สำหรับโหลดความต้านทาน และ 100 kHz สำหรับโหลดเหนี่ยวนำ
การลดอาร์กสำหรับโหลดเหนี่ยวนำ: เมื่อควบคุมอุปกรณ์ภาคสนามแบบเหนี่ยวนำ เช่น คอยล์สตาร์ตเตอร์มอเตอร์หรือโซลินอยด์ความจุสูง ต้องติดตั้งอุปกรณ์ระงับแรงดันกระชากภายนอกคร่อมขั้วโหลดโดยตรง ใช้วงจร RC snubber ที่เหมาะสมสำหรับลูป AC และใช้ไดโอดฟลายวีลสำหรับลูป DC แรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับจากการเหนี่ยวนำ (back-EMF) ที่ไม่ได้รับการระงับจะเร่งการเสื่อมสภาพของหน้าสัมผัส ส่งผลให้หน้าสัมผัสเชื่อมติดกันและโมดูลเสียหายอย่างรุนแรง
การเลือกชุดเทอร์มินัลและการต่อลงดิน: การเชื่อมต่อตัวนำภาคสนามต้องดำเนินการโดยใช้ RTB อย่างเป็นทางการแบบ 36 พินหรือ 20 พิน (เช่น 1756-TBCH, 1756-TBNH) แยกสายกระแสไฟฟ้า AC แรงดันสูงทั้งหมดออกจากสายลอจิก DC แรงดันต่ำ โดยเดินสายผ่านรางเดินสายแยกอิสระภายในแผงมาร์แชลลิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงแชสซีมีการเชื่อมต่ออิมพีแดนซ์ต่ำกับระนาบกราวด์ดินส่วนกลางของโรงงาน
คำเตือนการบำรุงรักษาขณะทำงาน (ข้อจำกัด RIUP): แม้สถาปัตยกรรม ControlLogix พื้นฐานจะรองรับการถอดและใส่ขณะมีไฟ (RIUP) ระหว่างการบำรุงรักษาขณะระบบทำงาน แต่การดำเนินการนี้ในพื้นที่อันตราย (Class I Division 2, รหัสอุณหภูมิ T4A) เป็นสิ่งที่อันตราย วงจรจ่ายไฟฝั่งภาคสนามต้องถูกแยกออกโดยสมบูรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าก่อนถอดเทอร์มินัลบล็อกเชิงกลหรือดึงโมดูลออกจากแชสซี
Global Express Shipping
Returns & Warranty



1756-OW16I ทำหน้าที่เป็นชุดเอาต์พุตหน้าสัมผัสดิจิทัลแบบสล็อตเดี่ยวที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรม Allen-Bradley ControlLogix โดยเฉพาะ โมดูลนี้ได้รับการออกแบบสำหรับอินเตอร์ล็อกกระบวนการที่ซับซ้อนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ฟาร์มถังเก็บน้ำมัน และโครงสร้างพื้นฐานเหมืองแร่ขนาดใหญ่ โดยมีช่องหน้าสัมผัสรีเลย์ Form A แบบปกติเปิดที่เป็นอิสระต่อกัน 16 ช่อง วงจรเอาต์พุตแต่ละวงจรมีการแยกทางไฟฟ้าแบบกัลวานิกอย่างสมบูรณ์จากช่องข้างเคียงและลอจิกของแบ็กเพลน ทำให้สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าภาคสนามทั้ง AC และ DC ที่แตกต่างกันพร้อมกันบนตัวโมดูลเดียวกันได้ ด้วยการกำจัดเส้นทางอ้างอิงกราวด์ร่วมและลดการรบกวนข้ามช่องจากทรานเชียนต์แรงดันสูง โมดูลนี้จึงช่วยป้องกันความขัดข้องแบบต่อเนื่องของช่องสัญญาณ และลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดของเครื่องมือวัดภาคสนามในสภาพแวดล้อมกระบวนการอุตสาหกรรมที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงและสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้ามาก
โทโพโลยีฮาร์ดแวร์ของชุดรีเลย์ดิจิทัลนี้ใช้รีเลย์หน้าสัมผัสแบบแยกอิสระ 16 ตัวที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง โดยกำหนดค่าให้มีฉนวนพื้นฐานที่รองรับการแยกทางไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ 250 V ชุดนี้มีความสามารถในการตั้งเวลาในตัว ช่วยให้ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนสถานะของหน้าสัมผัสได้ภายในเวลาไม่เกิน 16.7 มิลลิวินาที โดยอ้างอิงกับเมทริกซ์เวลาระบบประสานงาน (CST) ของแบ็กเพลน Logix โมดูลนี้มีการจัดการสถานะแบบอิสระและกำหนดค่าได้ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับทั้งโหมด Fault และโหมด Program ทำให้วิศวกรระบบสามารถกำหนดการตอบสนองของแต่ละช่องล่วงหน้าได้ ได้แก่ คงสถานะล่าสุด บังคับเปิด หรือบังคับปิด (ค่าเริ่มต้น) เพื่อรักษาสภาวะที่ปลอดภัยในภาคสนามระหว่างที่โปรเซสเซอร์ขัดข้อง โมดูลไม่ต้องใช้จัมเปอร์ฮาร์ดแวร์ภายใน แต่ใช้การเข้ารหัสโมดูลด้วยซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม เพื่อป้องกันการเสียบโมดูลผิดระหว่างการบำรุงรักษาภาคสนาม
| เมตริกข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลทางเทคนิคที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว |
| รุ่น | 1756-OW16I |
| แบรนด์ | Allen-Bradley |
| ซีรีส์ | ดิจิทัล I/O ของ ControlLogix |
| ประเภทเอาต์พุต | หน้าสัมผัสรีเลย์ (Form A แบบปกติเปิด 16 จุด แยกอิสระจากกัน) |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 5 ถึง 125 VDC / 10 ถึง 240 VAC (50/60 Hz) |
| กระแสไฟฟ้าที่ดึงจากแบ็กเพลน | 150 mA ที่ 5.1 VDC และ 150 mA ที่ 24 VDC |
| การใช้พลังงานรวมจากแบ็กเพลน | 4.4 W |
| การกระจายกำลังไฟฟ้า (สูงสุด) | 4.5 W ที่ 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต์) |
| ภาระการกระจายความร้อน | 15.35 BTU/ชั่วโมง |
| พิกัดหน้าสัมผัสต่อเนื่อง (DC) | 1 A ที่ 5-30 VDC, 0.5 A ที่ 48 VDC, 0.22 A ที่ 125 VDC |
| พิกัดหน้าสัมผัสต่อเนื่อง (AC) | 1.5 A ที่ 120 VAC, 0.75 A ที่ 240 VAC (50/60 Hz) |
| การจัดประเภทภาระควบคุม | C300, R150 |
| กระแสโหลดหน้าสัมผัสขั้นต่ำ | 10 mA |
| ความต้านทานหน้าสัมผัสเริ่มต้น (สูงสุด) | 100 mOhm ที่ 6 VDC, 1 A |
| กระแสรั่วไหลในสถานะปิด (สูงสุด) | 1.5 mA ต่อจุด |
| ความล่าช้าในการสวิตช์หน้าสัมผัส | ปิดเป็นเปิด: สูงสุด 10 ms / เปิดเป็นปิด: สูงสุด 10 ms |
| ความถี่การสวิตช์สูงสุด | 1 ครั้งต่อ 3 วินาที (0.3 Hz ที่โหลดพิกัด) |
| เสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าการแยก | 250 V ต่อเนื่อง (ฉนวนพื้นฐาน) ระหว่างเอาต์พุตกับแบ็กเพลน และระหว่างเอาต์พุตกับเอาต์พุต |
| เทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ที่ใช้งานร่วมกันได้ | 1756-TBCH, 1756-TBNH, 1756-TBSH, 1756-TBS6H |
| ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส (32 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์) |
| ความทนทานต่อแรงกระแทก | ขณะทำงาน: 30 G / ขณะไม่ทำงาน: 50 G |
| ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 2 G ที่ 10 ถึง 500 Hz |
| รหัสอุณหภูมิอเมริกาเหนือ | T4A |
| น้ำหนัก | 0.30 กก. (0.66 ปอนด์) |
| ขนาด | กรอบโมดูล ControlLogix มาตรฐานแบบช่องเดียว |
| แหล่งกำเนิด | สหรัฐอเมริกา |
ข้อกำหนดกระแสโหลดขั้นต่ำ 10 mA ของ 1756-OW16I มีความสำคัญอย่างไร
หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าต้องการกระแสทำให้หน้าสัมผัสเปียกอย่างน้อย 10 mA เพื่อเจาะชั้นออกไซด์บางที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นผิวหน้าสัมผัสเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างน่าเชื่อถือ การทำงานที่ต่ำกว่าค่ากระแสเกณฑ์นี้อาจทำให้ความต่อเนื่องของสัญญาณไม่แน่นอน หรือแสดงผลว่าเป็นวงจรเปิดทั้งที่คอยล์รีเลย์ได้รับพลังงานอยู่
1756-OW16I มีระบบป้องกันแบบมีฟิวส์ภายในเพื่อแยกโหลดภาคสนามที่ลัดวงจรหรือไม่
ไม่ โมดูลนี้ไม่มีฟิวส์ภายใน เพื่อป้องกันหน้าสัมผัสรีเลย์จากความเสียหายเนื่องจากกระแสเกินที่เกิดจากความขัดข้องในภาคสนาม ต้องติดตั้งฟิวส์ภายนอก แนะนำให้ใช้โมดูลอินเทอร์เฟซแบบมีฟิวส์ (IFM) ที่ตรงตามเอกสารเผยแพร่ 1492-TD008 อย่างไรก็ตาม การรับรองจากหน่วยงานจำกัดเฉพาะการเชื่อมต่อโดยตรงผ่านเทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ (RTB) มาตรฐานของ ControlLogix
เหตุใดความถี่การสวิตช์สูงสุดจึงจำกัดไว้ที่ 0.3 Hz เมื่อใช้โหลดตามพิกัด?
เนื่องจาก 1756-OW16I อาศัยหน้าสัมผัสเชิงกลแทนไตรแอกหรือทรานซิสเตอร์แบบโซลิดสเตต ความเร็วรอบการทำงานที่สูงเกินไปจะก่อให้เกิดความเค้นทางความร้อนและการเสื่อมสภาพจากอาร์ก การจำกัดอัตราการทำงานไว้ที่ 1 ครั้งต่อ 3 วินาทีจะช่วยป้องกันหน้าสัมผัสร้อนเกินไป และทำให้อายุการใช้งานหน้าสัมผัสเป็นไปตามที่คาดไว้ที่ 300 kHz สำหรับโหลดความต้านทาน และ 100 kHz สำหรับโหลดเหนี่ยวนำ
การลดอาร์กสำหรับโหลดเหนี่ยวนำ: เมื่อควบคุมอุปกรณ์ภาคสนามแบบเหนี่ยวนำ เช่น คอยล์สตาร์ตเตอร์มอเตอร์หรือโซลินอยด์ความจุสูง ต้องติดตั้งอุปกรณ์ระงับแรงดันกระชากภายนอกคร่อมขั้วโหลดโดยตรง ใช้วงจร RC snubber ที่เหมาะสมสำหรับลูป AC และใช้ไดโอดฟลายวีลสำหรับลูป DC แรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับจากการเหนี่ยวนำ (back-EMF) ที่ไม่ได้รับการระงับจะเร่งการเสื่อมสภาพของหน้าสัมผัส ส่งผลให้หน้าสัมผัสเชื่อมติดกันและโมดูลเสียหายอย่างรุนแรง
การเลือกชุดเทอร์มินัลและการต่อลงดิน: การเชื่อมต่อตัวนำภาคสนามต้องดำเนินการโดยใช้ RTB อย่างเป็นทางการแบบ 36 พินหรือ 20 พิน (เช่น 1756-TBCH, 1756-TBNH) แยกสายกระแสไฟฟ้า AC แรงดันสูงทั้งหมดออกจากสายลอจิก DC แรงดันต่ำ โดยเดินสายผ่านรางเดินสายแยกอิสระภายในแผงมาร์แชลลิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงแชสซีมีการเชื่อมต่ออิมพีแดนซ์ต่ำกับระนาบกราวด์ดินส่วนกลางของโรงงาน
คำเตือนการบำรุงรักษาขณะทำงาน (ข้อจำกัด RIUP): แม้สถาปัตยกรรม ControlLogix พื้นฐานจะรองรับการถอดและใส่ขณะมีไฟ (RIUP) ระหว่างการบำรุงรักษาขณะระบบทำงาน แต่การดำเนินการนี้ในพื้นที่อันตราย (Class I Division 2, รหัสอุณหภูมิ T4A) เป็นสิ่งที่อันตราย วงจรจ่ายไฟฝั่งภาคสนามต้องถูกแยกออกโดยสมบูรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าก่อนถอดเทอร์มินัลบล็อกเชิงกลหรือดึงโมดูลออกจากแชสซี
การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Color pattern |
สีดำ
|
| Country of origin |
สหรัฐอเมริกา
|
| Power source |
ใช้พลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแสตรง
|