BECKHOFF

โมดูลเอาต์พุต LED 1 ช่อง EtherCAT Terminal Beckhoff EL2596-0010

SKU EL2596-0010

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: BECKHOFF
  • Product No.: EL2596-0010
  • Origin เยอรมนี
  • Product Type: เทอร์มินัล EtherCAT
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 2.0 kg
  • Dimensions: 12 มม. x 100 มม. x 68 มม.
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

ปริมาณ

Product Description

คำอธิบาย

ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้าโดยตรงและการกำหนดเวลาพัลส์ที่แม่นยำสำหรับระบบวิชันอุตสาหกรรมความเร็วสูง Beckhoff EL2596-0010 จึงเป็น EtherCAT Terminal เฉพาะทางสูงที่ออกแบบมาสำหรับควบคุมไฟ LED โมดูลความหนาแน่นสูงนี้รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 48 V DC และจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 A ในโหมดพัลส์ ทำให้ซิงโครไนซ์โดยตรงกับกล้องอุตสาหกรรมได้ ด้วยการใช้ Distributed Clocks เทอร์มินัลนี้จึงมีความแม่นยำในการทริกเกอร์และการซิงโครไนซ์ต่ำกว่า 1 ไมโครวินาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายการตรวจสอบที่เคลื่อนที่รวดเร็ว รองรับโหมดการทำงานหลายรูปแบบ ได้แก่ แรงดันคงที่ กระแสคงที่ และการมอดูเลตความกว้างพัลส์ (PWM) พร้อมอินพุตและเอาต์พุตทริกเกอร์ในตัว เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับไฟทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่เกิดความหน่วงจากตัวควบคุมภายนอก

คุณสมบัติ

  • เอาต์พุต LED 1 ช่อง: ให้การควบคุมแสงสว่างที่ยืดหยุ่นด้วยโหมดต่อเนื่องหรือโหมดพัลส์ความเข้มสูง
  • การซิงโครไนซ์ในตัว: Distributed Clocks ในตัวช่วยให้ซิงโครไนซ์ได้แม่นยำถึงระดับต่ำกว่า 1 ไมโครวินาที
  • โหมดการควบคุมที่ยืดหยุ่น: กำหนดค่าได้ผ่าน CoE (CoE - CAN over EtherCAT) สำหรับการทำงานแบบกระแสคงที่ แรงดันคงที่ หรือ PWM ความถี่สูง
  • การทริกเกอร์กล้องโดยตรง: มีอินพุตทริกเกอร์แบบแยกทางไฟฟ้า 1 ช่อง (จากกล้อง) และเอาต์พุตทริกเกอร์แบบแยกทางไฟฟ้า 1 ช่อง (ไปยังกล้อง) เพื่อขจัดขั้นตอนหน่วงเวลาภายนอก
  • ตัวเครื่อง HD ขนาดกะทัดรัด: ตัวเครื่องโพลีคาร์บอเนตความหนาแน่นสูง กว้าง 12 มม. พร้อมไฟ LED แสดงสถานะสัญญาณในตัวสำหรับวินิจฉัยสถานะช่องสัญญาณ
  • การวินิจฉัยแบบเรียลไทม์: มีพารามิเตอร์การตรวจสอบวินิจฉัยอย่างครอบคลุมผ่าน EtherCAT เพื่อตรวจสอบขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า วงจรเปิด และความผิดปกติจากอุณหภูมิสูงเกินไป

การใช้งาน

  • ระบบแมชชีนวิชันอุตสาหกรรมความเร็วสูง
  • ชุดตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติ (AOI)
  • การสแกนเวเฟอร์สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
  • การควบคุมไฟ LED แบบ RGB และแอโนดร่วม
  • สถานีตรวจสอบด้วยกล้องหลายมุมแบบซิงโครไนซ์

Technical Specifications

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค พารามิเตอร์
ค่าข้อมูลจำเพาะ Beckhoff
ผู้ผลิต EL2596-0010
ประเภทเอาต์พุต เอาต์พุต LED 1 ช่อง
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ 2 สาย
ช่วงแรงดันอินพุต 48 V DC (-15% / +20%)
ช่วงแรงดันเอาต์พุต 0 ถึง (แรงดันอินพุต - 2 V)
กระแสเอาต์พุตสูงสุด (ต่อเนื่อง) 0 ถึง 1.2 A
กระแสเอาต์พุตสูงสุด (โหมดพัลส์) 0 ถึง 3 A (ขึ้นอยู่กับแรงดันเอาต์พุตและรอบการทำงาน)
Distributed Clocks (DC) มี ความแม่นยำน้อยกว่า 1 ไมโครวินาที
เวลาสวิตช์ โดยทั่วไป TON: น้อยกว่า 1 µs, TOFF: น้อยกว่า 1 µs
ช่วงระยะเวลาพัลส์ 25 ไมโครวินาทีถึง 10 วินาที
เอาต์พุตทริกเกอร์ (ไปยังกล้อง) แยกทางไฟฟ้า 1 ช่อง, สูงสุด 10 mA แบบพุช-พูล, 10 ถึง 24 V DC
อินพุตทริกเกอร์ (จากกล้อง) แยกทางไฟฟ้า 1 ช่อง โดยทั่วไป 3 mA, 4 ถึง 24 V DC
การใช้กระแสของ E-bus โดยทั่วไป 265 mA
พิกัดกระแสของหน้าสัมผัสกำลัง สูงสุด 10 A
การแยกทางไฟฟ้า 500 V (E-bus / ศักย์ไฟฟ้าภาคสนาม)
ระดับการป้องกัน IP20
อุณหภูมิขณะทำงาน / จัดเก็บ 0 ถึง +55 องศาเซลเซียส / -25 ถึง +85 องศาเซลเซียส
วัสดุ โพลีคาร์บอเนต
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) 12 มม. x 100 มม. x 68 มม.
น้ำหนักสุทธิต่อหน่วย 55 g
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 2.0 กก. (รวมบรรจุภัณฑ์ส่งออกที่ป้องกันอย่างแน่นหนา)

ขั้วต่อการเดินสายและการเชื่อมต่อ

ประเภทตัวนำ พื้นที่หน้าตัด (เมตริก) พื้นที่หน้าตัด (AWG)
สายแกนเดี่ยว (s) 0.08 ถึง 1.5 มม.² AWG 28 ถึง 16
สายตีเกลียว (st) 0.25 ถึง 1.5 มม.² AWG 22 ถึง 16
สายอ่อนพร้อมปลอกย้ำ (f) 0.14 ถึง 0.75 มม.² AWG 26 ถึง 19
ความยาวปอกสาย 8 ถึง 9 มม.

ข้อมูลเชิงลึกทางวิศวกรรมจากการทดสอบจริง

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

EL2596-0010 ทำงานภายในเครือข่าย EtherCAT มาตรฐาน และต้องใช้ Beckhoff Coupler ที่เข้ากันได้ (เช่น EK1100 หรือ EK1200) หรือ Embedded PC เมื่อต้องย้ายจากการ์ดเอาต์พุตแอนะล็อกรุ่นเก่าหรือโมดูล PWM ที่ใช้สำหรับหรี่ไฟ (เช่น EL2502) EL2596-0010 ให้เวลาตอบสนองที่เหนือกว่าอย่างมากและมีสายสัญญาณทริกเกอร์กล้องเฉพาะบนฮาร์ดแวร์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดพัลส์ภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TwinCAT ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ TwinCAT 3.1 ขึ้นไป) เพื่อใช้ประโยชน์จากไฟล์คำอธิบายอุปกรณ์ XML สำหรับการกำหนดค่า CoE ได้อย่างเต็มที่

ข้อควรระวังในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

แม้โมดูลจะจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 A ในโหมดพัลส์ วิศวกรต้องคำนวณโปรไฟล์ความร้อนและรอบการทำงานอย่างละเอียด การใช้รอบการทำงานเกินค่าสูงสุดที่อนุญาตขณะมีกระแสสูง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปิดระบบเนื่องจากความร้อน เมื่อกำหนดค่าเอาต์พุต LED ให้ตรวจสอบว่าแหล่งกำเนิดแสงต้องใช้กระแสคงที่หรือแรงดันไฟฟ้าคงที่ การเลือกโหมดไม่ถูกต้องในไดเรกทอรี CoE อาจทำให้กระแสหรือแรงดันสูงเกินไปและทำให้อาร์เรย์ LED ที่ไวต่อความเสียหาย นอกจากนี้ เมื่อดึงกระแสต่อเนื่องเต็มพิกัด 10 A ผ่านหน้าสัมผัสจ่ายไฟ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมภายในตู้

เคล็ดลับการเริ่มใช้งานและการเดินสาย

เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ความถี่สูงไม่ให้รบกวนสัญญาณทริกเกอร์ของกล้อง ให้ใช้สายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์ (STP) สำหรับวงจรอินพุตและเอาต์พุตทริกเกอร์เสมอ หากใช้งานที่ความถี่สูงสุด ควรรักษาความยาวสายไปยังทริกเกอร์กล้องให้ต่ำกว่า 10 เมตร เมื่อต่อสายตัวนำแบบแกนเดี่ยวหรือแบบตีเกลียวเข้ากับขั้วต่อ High-Density แบบกดเสียบ ให้ใช้ไขควงปากแบนสำหรับขั้วต่อโดยเฉพาะกดกลไกสปริงอย่างนุ่มนวล วิธีนี้ช่วยป้องกันความเสียหายต่อชุดแคลมป์ภายใน

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้ควบคุมทั้งหมดและแหล่งจ่ายไฟภาคสนามทุกตัวที่จ่ายไฟให้ส่วนขั้วต่อ EtherCAT ถูกตัดพลังงานโดยสมบูรณ์ก่อนติดตั้ง ถอด หรือเดินสาย EL2596-0010 การถอดเปลี่ยนโมดูลขณะมีไฟหรือการเดินสายอินพุต 48 V DC ขณะมีไฟ อาจทำให้เกิดอาร์กไฟฟ้าที่สร้างความเสียหายรุนแรง โมดูลเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือฮาร์ดแวร์ขัดข้องทันที
1

ติดตั้งขั้วต่อบนราง DIN ขนาด 35 มม. ที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN 60715 จัดแนวการเชื่อมต่อแบบช่องและเดือยที่อยู่ติดกัน แล้วกดให้แน่นจนกลไกล็อกคลิกเข้าที่อย่างมั่นคง

2

เชื่อมต่อ E-bus โดยเลื่อนโมดูลในแนวนอนเข้าหาขั้วต่อ EtherCAT ที่อยู่ติดกันจนหน้าสัมผัสแตะกันอย่างเต็มที่

3

เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภาคสนาม 48 V DC เข้ากับขั้วต่ออินพุต โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าปกติ (-15% / +20%)

4

เดินสายเอาต์พุต LED และสายทริกเกอร์กล้องโดยใช้ความยาวการปอกสายที่ถูกต้อง (8 ถึง 9 มม.) และการเข้าหัวชีลด์อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเชื่อมโยงทางแม่เหล็กไฟฟ้า

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
ความแตกต่างหลักระหว่างกระแสเอาต์พุตแบบพัลส์กับแบบต่อเนื่องสำหรับเทอร์มินัลนี้คืออะไร
ในโหมดต่อเนื่อง เทอร์มินัลจ่ายกระแสได้สูงสุด 1.2 A ส่วนโหมดพัลส์จ่ายได้สูงสุด 3 A อย่างไรก็ตาม โหมดพัลส์ขึ้นอยู่กับแรงดันเอาต์พุตและดิวตี้ไซเคิลเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนต่อโมดูล
คุณเลือกโหมดการทำงานระหว่างกระแสคงที่กับแรงดันคงที่อย่างไร
โหมดต่าง ๆ ได้รับการกำหนดค่าทางโปรแกรมใน TwinCAT ผ่านไดเรกทอรีออนไลน์ CoE (CAN over EtherCAT) โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าโหมดให้ตรงกับข้อมูลจำเพาะของ LED ก่อนเปิดใช้งานช่องสัญญาณ
EL2596-0010 จำเป็นต้องใช้จุดต่อไฟภายนอกหรือไม่
เทอร์มินัลนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก 48 V DC ที่ป้อนเข้าสู่จุดต่อของเทอร์มินัลโดยตรงเพื่อจ่ายไฟให้ช่อง LED ส่วนการเชื่อมต่อ E-bus ภายในจ่ายไฟให้เฉพาะลอจิกการสื่อสารของโมดูลเท่านั้น
Distributed Clocks มีบทบาทอย่างไรในโมดูลเอาต์พุต LED นี้
Distributed Clocks ช่วยซิงโครไนซ์เอาต์พุตทริกเกอร์และการสร้างพัลส์กับโหนดอื่น ๆ ในเครือข่าย เช่น อินพุตกล้องหรือแกนการเคลื่อนที่ ด้วยความแม่นยำระดับต่ำกว่าหนึ่งไมโครวินาที จึงขจัดจิตเตอร์ในสายการตรวจสอบความเร็วสูง
Reviews

EL2596-0010

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 1

โมดูลเอาต์พุต LED 1 ช่อง EtherCAT Terminal Beckhoff EL2596-0010

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

  • Product No.: EL2596-0010

  • Country of origin:เยอรมนี

  • Product Type: เทอร์มินัล EtherCAT

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 2000g

  • Dimensions: 12 มม. x 100 มม. x 68 มม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

คำอธิบาย

ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้าโดยตรงและการกำหนดเวลาพัลส์ที่แม่นยำสำหรับระบบวิชันอุตสาหกรรมความเร็วสูง Beckhoff EL2596-0010 จึงเป็น EtherCAT Terminal เฉพาะทางสูงที่ออกแบบมาสำหรับควบคุมไฟ LED โมดูลความหนาแน่นสูงนี้รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 48 V DC และจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 A ในโหมดพัลส์ ทำให้ซิงโครไนซ์โดยตรงกับกล้องอุตสาหกรรมได้ ด้วยการใช้ Distributed Clocks เทอร์มินัลนี้จึงมีความแม่นยำในการทริกเกอร์และการซิงโครไนซ์ต่ำกว่า 1 ไมโครวินาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายการตรวจสอบที่เคลื่อนที่รวดเร็ว รองรับโหมดการทำงานหลายรูปแบบ ได้แก่ แรงดันคงที่ กระแสคงที่ และการมอดูเลตความกว้างพัลส์ (PWM) พร้อมอินพุตและเอาต์พุตทริกเกอร์ในตัว เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับไฟทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่เกิดความหน่วงจากตัวควบคุมภายนอก

คุณสมบัติ

  • เอาต์พุต LED 1 ช่อง: ให้การควบคุมแสงสว่างที่ยืดหยุ่นด้วยโหมดต่อเนื่องหรือโหมดพัลส์ความเข้มสูง
  • การซิงโครไนซ์ในตัว: Distributed Clocks ในตัวช่วยให้ซิงโครไนซ์ได้แม่นยำถึงระดับต่ำกว่า 1 ไมโครวินาที
  • โหมดการควบคุมที่ยืดหยุ่น: กำหนดค่าได้ผ่าน CoE (CoE - CAN over EtherCAT) สำหรับการทำงานแบบกระแสคงที่ แรงดันคงที่ หรือ PWM ความถี่สูง
  • การทริกเกอร์กล้องโดยตรง: มีอินพุตทริกเกอร์แบบแยกทางไฟฟ้า 1 ช่อง (จากกล้อง) และเอาต์พุตทริกเกอร์แบบแยกทางไฟฟ้า 1 ช่อง (ไปยังกล้อง) เพื่อขจัดขั้นตอนหน่วงเวลาภายนอก
  • ตัวเครื่อง HD ขนาดกะทัดรัด: ตัวเครื่องโพลีคาร์บอเนตความหนาแน่นสูง กว้าง 12 มม. พร้อมไฟ LED แสดงสถานะสัญญาณในตัวสำหรับวินิจฉัยสถานะช่องสัญญาณ
  • การวินิจฉัยแบบเรียลไทม์: มีพารามิเตอร์การตรวจสอบวินิจฉัยอย่างครอบคลุมผ่าน EtherCAT เพื่อตรวจสอบขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า วงจรเปิด และความผิดปกติจากอุณหภูมิสูงเกินไป

การใช้งาน

  • ระบบแมชชีนวิชันอุตสาหกรรมความเร็วสูง
  • ชุดตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติ (AOI)
  • การสแกนเวเฟอร์สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
  • การควบคุมไฟ LED แบบ RGB และแอโนดร่วม
  • สถานีตรวจสอบด้วยกล้องหลายมุมแบบซิงโครไนซ์

Technical Specifications

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค พารามิเตอร์
ค่าข้อมูลจำเพาะ Beckhoff
ผู้ผลิต EL2596-0010
ประเภทเอาต์พุต เอาต์พุต LED 1 ช่อง
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ 2 สาย
ช่วงแรงดันอินพุต 48 V DC (-15% / +20%)
ช่วงแรงดันเอาต์พุต 0 ถึง (แรงดันอินพุต - 2 V)
กระแสเอาต์พุตสูงสุด (ต่อเนื่อง) 0 ถึง 1.2 A
กระแสเอาต์พุตสูงสุด (โหมดพัลส์) 0 ถึง 3 A (ขึ้นอยู่กับแรงดันเอาต์พุตและรอบการทำงาน)
Distributed Clocks (DC) มี ความแม่นยำน้อยกว่า 1 ไมโครวินาที
เวลาสวิตช์ โดยทั่วไป TON: น้อยกว่า 1 µs, TOFF: น้อยกว่า 1 µs
ช่วงระยะเวลาพัลส์ 25 ไมโครวินาทีถึง 10 วินาที
เอาต์พุตทริกเกอร์ (ไปยังกล้อง) แยกทางไฟฟ้า 1 ช่อง, สูงสุด 10 mA แบบพุช-พูล, 10 ถึง 24 V DC
อินพุตทริกเกอร์ (จากกล้อง) แยกทางไฟฟ้า 1 ช่อง โดยทั่วไป 3 mA, 4 ถึง 24 V DC
การใช้กระแสของ E-bus โดยทั่วไป 265 mA
พิกัดกระแสของหน้าสัมผัสกำลัง สูงสุด 10 A
การแยกทางไฟฟ้า 500 V (E-bus / ศักย์ไฟฟ้าภาคสนาม)
ระดับการป้องกัน IP20
อุณหภูมิขณะทำงาน / จัดเก็บ 0 ถึง +55 องศาเซลเซียส / -25 ถึง +85 องศาเซลเซียส
วัสดุ โพลีคาร์บอเนต
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) 12 มม. x 100 มม. x 68 มม.
น้ำหนักสุทธิต่อหน่วย 55 g
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 2.0 กก. (รวมบรรจุภัณฑ์ส่งออกที่ป้องกันอย่างแน่นหนา)

ขั้วต่อการเดินสายและการเชื่อมต่อ

ประเภทตัวนำ พื้นที่หน้าตัด (เมตริก) พื้นที่หน้าตัด (AWG)
สายแกนเดี่ยว (s) 0.08 ถึง 1.5 มม.² AWG 28 ถึง 16
สายตีเกลียว (st) 0.25 ถึง 1.5 มม.² AWG 22 ถึง 16
สายอ่อนพร้อมปลอกย้ำ (f) 0.14 ถึง 0.75 มม.² AWG 26 ถึง 19
ความยาวปอกสาย 8 ถึง 9 มม.

ข้อมูลเชิงลึกทางวิศวกรรมจากการทดสอบจริง

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

EL2596-0010 ทำงานภายในเครือข่าย EtherCAT มาตรฐาน และต้องใช้ Beckhoff Coupler ที่เข้ากันได้ (เช่น EK1100 หรือ EK1200) หรือ Embedded PC เมื่อต้องย้ายจากการ์ดเอาต์พุตแอนะล็อกรุ่นเก่าหรือโมดูล PWM ที่ใช้สำหรับหรี่ไฟ (เช่น EL2502) EL2596-0010 ให้เวลาตอบสนองที่เหนือกว่าอย่างมากและมีสายสัญญาณทริกเกอร์กล้องเฉพาะบนฮาร์ดแวร์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดพัลส์ภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TwinCAT ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด (แนะนำ TwinCAT 3.1 ขึ้นไป) เพื่อใช้ประโยชน์จากไฟล์คำอธิบายอุปกรณ์ XML สำหรับการกำหนดค่า CoE ได้อย่างเต็มที่

ข้อควรระวังในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

แม้โมดูลจะจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 A ในโหมดพัลส์ วิศวกรต้องคำนวณโปรไฟล์ความร้อนและรอบการทำงานอย่างละเอียด การใช้รอบการทำงานเกินค่าสูงสุดที่อนุญาตขณะมีกระแสสูง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปิดระบบเนื่องจากความร้อน เมื่อกำหนดค่าเอาต์พุต LED ให้ตรวจสอบว่าแหล่งกำเนิดแสงต้องใช้กระแสคงที่หรือแรงดันไฟฟ้าคงที่ การเลือกโหมดไม่ถูกต้องในไดเรกทอรี CoE อาจทำให้กระแสหรือแรงดันสูงเกินไปและทำให้อาร์เรย์ LED ที่ไวต่อความเสียหาย นอกจากนี้ เมื่อดึงกระแสต่อเนื่องเต็มพิกัด 10 A ผ่านหน้าสัมผัสจ่ายไฟ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมภายในตู้

เคล็ดลับการเริ่มใช้งานและการเดินสาย

เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ความถี่สูงไม่ให้รบกวนสัญญาณทริกเกอร์ของกล้อง ให้ใช้สายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์ (STP) สำหรับวงจรอินพุตและเอาต์พุตทริกเกอร์เสมอ หากใช้งานที่ความถี่สูงสุด ควรรักษาความยาวสายไปยังทริกเกอร์กล้องให้ต่ำกว่า 10 เมตร เมื่อต่อสายตัวนำแบบแกนเดี่ยวหรือแบบตีเกลียวเข้ากับขั้วต่อ High-Density แบบกดเสียบ ให้ใช้ไขควงปากแบนสำหรับขั้วต่อโดยเฉพาะกดกลไกสปริงอย่างนุ่มนวล วิธีนี้ช่วยป้องกันความเสียหายต่อชุดแคลมป์ภายใน

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้ควบคุมทั้งหมดและแหล่งจ่ายไฟภาคสนามทุกตัวที่จ่ายไฟให้ส่วนขั้วต่อ EtherCAT ถูกตัดพลังงานโดยสมบูรณ์ก่อนติดตั้ง ถอด หรือเดินสาย EL2596-0010 การถอดเปลี่ยนโมดูลขณะมีไฟหรือการเดินสายอินพุต 48 V DC ขณะมีไฟ อาจทำให้เกิดอาร์กไฟฟ้าที่สร้างความเสียหายรุนแรง โมดูลเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือฮาร์ดแวร์ขัดข้องทันที
1

ติดตั้งขั้วต่อบนราง DIN ขนาด 35 มม. ที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN 60715 จัดแนวการเชื่อมต่อแบบช่องและเดือยที่อยู่ติดกัน แล้วกดให้แน่นจนกลไกล็อกคลิกเข้าที่อย่างมั่นคง

2

เชื่อมต่อ E-bus โดยเลื่อนโมดูลในแนวนอนเข้าหาขั้วต่อ EtherCAT ที่อยู่ติดกันจนหน้าสัมผัสแตะกันอย่างเต็มที่

3

เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภาคสนาม 48 V DC เข้ากับขั้วต่ออินพุต โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าปกติ (-15% / +20%)

4

เดินสายเอาต์พุต LED และสายทริกเกอร์กล้องโดยใช้ความยาวการปอกสายที่ถูกต้อง (8 ถึง 9 มม.) และการเข้าหัวชีลด์อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเชื่อมโยงทางแม่เหล็กไฟฟ้า

Key Features:

ความแตกต่างหลักระหว่างกระแสเอาต์พุตแบบพัลส์กับแบบต่อเนื่องสำหรับเทอร์มินัลนี้คืออะไร

ในโหมดต่อเนื่อง เทอร์มินัลจ่ายกระแสได้สูงสุด 1.2 A ส่วนโหมดพัลส์จ่ายได้สูงสุด 3 A อย่างไรก็ตาม โหมดพัลส์ขึ้นอยู่กับแรงดันเอาต์พุตและดิวตี้ไซเคิลเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนต่อโมดูล

คุณเลือกโหมดการทำงานระหว่างกระแสคงที่กับแรงดันคงที่อย่างไร

โหมดต่าง ๆ ได้รับการกำหนดค่าทางโปรแกรมใน TwinCAT ผ่านไดเรกทอรีออนไลน์ CoE (CAN over EtherCAT) โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าโหมดให้ตรงกับข้อมูลจำเพาะของ LED ก่อนเปิดใช้งานช่องสัญญาณ

EL2596-0010 จำเป็นต้องใช้จุดต่อไฟภายนอกหรือไม่

เทอร์มินัลนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก 48 V DC ที่ป้อนเข้าสู่จุดต่อของเทอร์มินัลโดยตรงเพื่อจ่ายไฟให้ช่อง LED ส่วนการเชื่อมต่อ E-bus ภายในจ่ายไฟให้เฉพาะลอจิกการสื่อสารของโมดูลเท่านั้น

Distributed Clocks มีบทบาทอย่างไรในโมดูลเอาต์พุต LED นี้

Distributed Clocks ช่วยซิงโครไนซ์เอาต์พุตทริกเกอร์และการสร้างพัลส์กับโหนดอื่น ๆ ในเครือข่าย เช่น อินพุตกล้องหรือแกนการเคลื่อนที่ ด้วยความแม่นยำระดับต่ำกว่าหนึ่งไมโครวินาที จึงขจัดจิตเตอร์ในสายการตรวจสอบความเร็วสูง

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
เยอรมนี

ความรู้ทางเทคนิค

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่านด้วยวิธีที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบนี้ครอบคลุมคุณภาพแรงบิด ช่วงความเร็ว การกลับทิศทาง การเบรก สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ลักษณะการทำงานด้านความร้อน...

วิธีที่อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้า AC จากบัส DC

อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้ากระแสสลับที่ควบคุมได้จากบัสไฟฟ้ากระแสตรงผ่านการสวิตชิ่งของสารกึ่งตัวนำและการกรองสัญญาณ คู่มือนี้อธิบายวงจร H-bridge, PWM, ฮาร์มอนิก โหลดมอเตอร์ ระบบป้องกัน...

การควบคุมแรงของหุ่นยนต์: ตั้งแต่การตรวจจับการสัมผัสจนถึงกระบวนการที่เสถียร

การควบคุมแรงช่วยให้หุ่นยนต์ปรับตัวตามการสัมผัสได้ แทนที่จะทำตามตำแหน่งเพียงอย่างเดียว คู่มือนี้เปรียบเทียบแนวทางการตรวจจับ โหมดการควบคุม ขีดจำกัดของกระบวนการ ขอบเขตความปลอดภัย การทดสอบก่อนเริ่มใช้งาน...

เมื่อโลจิกระดับเซ็นเซอร์ช่วยได้—และเมื่อมันบดบังความเสี่ยง

เซนเซอร์ที่กำหนดค่าได้สามารถประมวลผลเงื่อนไขแบบหน้าต่าง สลัก กล่วงเวลา และบูลีนได้ก่อนที่ข้อมูลจะไปถึง PLC ข้อดีคือการตอบสนองภายในพื้นที่ที่รวดเร็วขึ้น ส่วนความเสี่ยงคือมีตรรกะที่ซ่อนอยู่...

การเชื่อมต่อ GX Simulator กับ Factory I/O ผ่าน OPC

การตั้งค่าการทดสอบเดินระบบเสมือนของ Mitsubishi ที่มีเสถียรภาพต้องอาศัยมากกว่าการจับคู่แอดเดรส คู่มือนี้อธิบายเส้นทางข้อมูล GX Simulator–OPC–Factory I/O การออกแบบเนมสเปซ จังหวะการสแกน...