การเชื่อมต่อ GX Simulator กับ Factory I/O ผ่าน OPC
การตั้งค่าการทดสอบเดินระบบเสมือนของ Mitsubishi ที่มีเสถียรภาพต้องอาศัยมากกว่าการจับคู่แอดเดรส คู่มือนี้อธิบายเส้นทางข้อมูล GX Simulator–OPC–Factory I/O การออกแบบเนมสเปซ จังหวะการสแกน...
ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งใช้งานภาคสนามโดยตรงในสถาปัตยกรรมแบบกระจาย Beckhoff EPP5101-1002 มอบอินเทอร์เฟซประสิทธิภาพสูงสำหรับเอ็นโคเดอร์แบบเพิ่มค่า โดยใช้สัญญาณ RS422 ดิฟเฟอเรนเชียลหรือ TTL แบบปลายเดี่ยว โมดูลที่ทนทานและมีระดับการป้องกัน IP67 นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ EtherCAT P ซึ่งรวมการสื่อสารความเร็วสูงและการจ่ายไฟไว้ในสายเคเบิลแบบรวมเส้นเดียว ด้วยการประมวลผลสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียล (A, B, C) โดยตรงบนเครื่องจักร โมดูลจึงไม่จำเป็นต้องใช้สายสัญญาณแอนะล็อกระยะไกล และลดความเสี่ยงจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ได้อย่างมากในการติดตั้งทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้ผลิต | Beckhoff |
| หมายเลขรุ่น | EPP5101-1002 |
| โปรโตคอล | EtherCAT |
| อินเทอร์เฟซบัส | ซ็อกเก็ต M8 2 ช่อง, มีชีลด์, แบบขันสกรู, เข้ารหัส P |
| เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ | M12, 8 พิน, แบบขันสกรู (เข้ารหัส A) |
| จำนวนช่องสัญญาณ | 1 |
| สัญญาณเอ็นโคเดอร์ | อินพุตดิฟเฟอเรนเชียล A, A (กลับเฟส), B, B (กลับเฟส), C, C (กลับเฟส) |
| แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานของเอ็นโคเดอร์ | 24 V DC / 0.5 A (จ่ายจากแหล่งจ่าย Us) |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 24 V DC (-15% / +20%) |
| ความจุของตัวนับ | 16 หรือ 32 บิต, ไบนารี |
| ความถี่ขีดจำกัด | 1 MHz (4 ล้านค่าต่อวินาทีเมื่อประเมินแบบ 4 เท่า) |
| การใช้กระแสไฟฟ้า (Us) | โดยทั่วไป 100 mA |
| การแยกวงจรทางไฟฟ้า | 500 V RMS |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 55 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 ถึง 85 องศาเซลเซียส |
| ระดับการป้องกัน | IP65/66/67 (สอดคล้องตามมาตรฐาน EN 60529) |
| ประเทศผู้ผลิต | เยอรมนี |
| น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) | 0.5 kg |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (คำนวณ) | 150 x 50 x 50 mm |
| ขา M12 | การกำหนดสัญญาณ | ฟังก์ชัน |
|---|---|---|
| 1 | A | ช่องสัญญาณ A ของเอ็นโค้ดเดอร์ (อินพุตไม่อินเวิร์ต) |
| 2 | A (inv) | ช่องสัญญาณ A ของเอ็นโค้ดเดอร์ (อินพุตอินเวิร์ต) |
| 3 | B | ช่องสัญญาณ B ของเอ็นโค้ดเดอร์ (อินพุตไม่อินเวิร์ต) |
| 4 | B (inv) | ช่องสัญญาณ B ของเอ็นโค้ดเดอร์ (อินพุตอินเวิร์ต) |
| 5 | C / Zero | อินพุตแลตช์/พัลส์ศูนย์ (ไม่อินเวิร์ต) |
| 6 | C (inv) | อินพุตแลตช์/พัลส์ศูนย์ (อินเวิร์ต) |
| 7 | GND | กราวด์อ้างอิงสำหรับไฟเลี้ยงเอ็นโค้ดเดอร์ |
| 8 | +24 V DC | เอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟเซนเซอร์เอ็นโค้ดเดอร์เสริม |
EPP5101-1002 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ EtherCAT P (อินเทอร์เฟซทางกายภาพแบบเข้ารหัส P) โปรดทราบว่าไม่สามารถเสียบเข้ากับเครือข่าย EtherCAT มาตรฐาน (EP5101-0002) ได้โดยตรง หากไม่มี junction box EP9224 หรือ EP9214 ซึ่งจะแยกสัญญาณการสื่อสารและสายไฟ Us/Up ที่เกี่ยวข้องออกจากกัน TwinCAT 3 ต้องมีการอัปเดตไฟล์ ESI มาตรฐานเพื่อให้รู้จักฮาร์ดแวร์รุ่น EPP ได้อย่างถูกต้อง
เมื่อกำหนดค่าโหนด EtherCAT P ปลายทาง ให้ตรวจสอบว่ากระแสรวมสะสมที่ดึงจากลูป Us (ไฟเลี้ยงระบบ/เซนเซอร์) ไม่เกินค่าขีดจำกัดของสาย เอ็นโค้ดเดอร์เชิงเส้นความละเอียดสูงแบบหลายช่องสัญญาณอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าตกอย่างมีนัยสำคัญบนสายเชื่อมต่อ M8 แบบเข้ารหัส P ที่มีความยาวมาก ส่งผลให้เกิดรหัสข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้าต่ำใน TwinCAT
เพื่อให้การนับที่ความถี่ 1 MHz มีเสถียรภาพ ให้ใช้สายเคเบิลคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์สองชั้นสำหรับการเดินสายเอ็นโค้ดเดอร์ M12 แบบดิฟเฟอเรนเชียลทั้งหมด เอ็นโค้ดเดอร์ TTL แบบซิงเกิลเอนด์มาตรฐานไวต่อสัญญาณรบกวนจากชุดขับมอเตอร์โดยรอบมากกว่า ดังนั้นเราจึงแนะนำอย่างยิ่งให้ต่อชีลด์สายเคเบิลให้ครบรอบ 360 องศารอบเปลือกปลั๊ก M12 โลหะ
คำเตือนสำคัญ:
ตัดแยกแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดก่อนจับติดตั้งหรือซ่อมบำรุงคอนเน็กเตอร์ทางกายภาพ EtherCAT P ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลภาคสนามไม่มีโหลดขณะเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันการเกิดอาร์กและการเสื่อมสภาพของคอนเน็กเตอร์ที่ขาทองคำแบบเข้ารหัส P ซึ่งมีความไวสูง
ติดตั้งโมดูลบนพื้นผิวเครื่องจักรเรียบโดยใช้สกรู M3 มาตรฐาน ต่อแท็บยึดลงกราวด์กับเฟรมโดยตรงเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อ EMI สูงสุด
เชื่อมต่อสายเคเบิล EtherCAT P M8 ขาเข้ากับซ็อกเก็ตอินพุตแบบเข้ารหัส P โดยขันให้แน่นด้วยมือให้เป็นไปตามข้อกำหนด IP67 (โดยทั่วไปใช้แรงบิด 0.4 Nm)
ติดตั้งสายเคเบิลอินเทอร์เฟซเอ็นโค้ดเดอร์ M12 เข้ากับพอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง ป้องกันอินเทอร์เฟซ M8 หรือ M12 ที่ไม่ได้ใช้งานด้วยฝาครอบกันฝุ่นพลาสติกสำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของซีลตัวเรือนระดับ IP67
Global Express Shipping
Returns & Warranty

ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งใช้งานภาคสนามโดยตรงในสถาปัตยกรรมแบบกระจาย Beckhoff EPP5101-1002 มอบอินเทอร์เฟซประสิทธิภาพสูงสำหรับเอ็นโคเดอร์แบบเพิ่มค่า โดยใช้สัญญาณ RS422 ดิฟเฟอเรนเชียลหรือ TTL แบบปลายเดี่ยว โมดูลที่ทนทานและมีระดับการป้องกัน IP67 นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ EtherCAT P ซึ่งรวมการสื่อสารความเร็วสูงและการจ่ายไฟไว้ในสายเคเบิลแบบรวมเส้นเดียว ด้วยการประมวลผลสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียล (A, B, C) โดยตรงบนเครื่องจักร โมดูลจึงไม่จำเป็นต้องใช้สายสัญญาณแอนะล็อกระยะไกล และลดความเสี่ยงจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ได้อย่างมากในการติดตั้งทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้ผลิต | Beckhoff |
| หมายเลขรุ่น | EPP5101-1002 |
| โปรโตคอล | EtherCAT |
| อินเทอร์เฟซบัส | ซ็อกเก็ต M8 2 ช่อง, มีชีลด์, แบบขันสกรู, เข้ารหัส P |
| เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ | M12, 8 พิน, แบบขันสกรู (เข้ารหัส A) |
| จำนวนช่องสัญญาณ | 1 |
| สัญญาณเอ็นโคเดอร์ | อินพุตดิฟเฟอเรนเชียล A, A (กลับเฟส), B, B (กลับเฟส), C, C (กลับเฟส) |
| แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานของเอ็นโคเดอร์ | 24 V DC / 0.5 A (จ่ายจากแหล่งจ่าย Us) |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 24 V DC (-15% / +20%) |
| ความจุของตัวนับ | 16 หรือ 32 บิต, ไบนารี |
| ความถี่ขีดจำกัด | 1 MHz (4 ล้านค่าต่อวินาทีเมื่อประเมินแบบ 4 เท่า) |
| การใช้กระแสไฟฟ้า (Us) | โดยทั่วไป 100 mA |
| การแยกวงจรทางไฟฟ้า | 500 V RMS |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 55 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 ถึง 85 องศาเซลเซียส |
| ระดับการป้องกัน | IP65/66/67 (สอดคล้องตามมาตรฐาน EN 60529) |
| ประเทศผู้ผลิต | เยอรมนี |
| น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) | 0.5 kg |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (คำนวณ) | 150 x 50 x 50 mm |
| ขา M12 | การกำหนดสัญญาณ | ฟังก์ชัน |
|---|---|---|
| 1 | A | ช่องสัญญาณ A ของเอ็นโค้ดเดอร์ (อินพุตไม่อินเวิร์ต) |
| 2 | A (inv) | ช่องสัญญาณ A ของเอ็นโค้ดเดอร์ (อินพุตอินเวิร์ต) |
| 3 | B | ช่องสัญญาณ B ของเอ็นโค้ดเดอร์ (อินพุตไม่อินเวิร์ต) |
| 4 | B (inv) | ช่องสัญญาณ B ของเอ็นโค้ดเดอร์ (อินพุตอินเวิร์ต) |
| 5 | C / Zero | อินพุตแลตช์/พัลส์ศูนย์ (ไม่อินเวิร์ต) |
| 6 | C (inv) | อินพุตแลตช์/พัลส์ศูนย์ (อินเวิร์ต) |
| 7 | GND | กราวด์อ้างอิงสำหรับไฟเลี้ยงเอ็นโค้ดเดอร์ |
| 8 | +24 V DC | เอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟเซนเซอร์เอ็นโค้ดเดอร์เสริม |
EPP5101-1002 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ EtherCAT P (อินเทอร์เฟซทางกายภาพแบบเข้ารหัส P) โปรดทราบว่าไม่สามารถเสียบเข้ากับเครือข่าย EtherCAT มาตรฐาน (EP5101-0002) ได้โดยตรง หากไม่มี junction box EP9224 หรือ EP9214 ซึ่งจะแยกสัญญาณการสื่อสารและสายไฟ Us/Up ที่เกี่ยวข้องออกจากกัน TwinCAT 3 ต้องมีการอัปเดตไฟล์ ESI มาตรฐานเพื่อให้รู้จักฮาร์ดแวร์รุ่น EPP ได้อย่างถูกต้อง
เมื่อกำหนดค่าโหนด EtherCAT P ปลายทาง ให้ตรวจสอบว่ากระแสรวมสะสมที่ดึงจากลูป Us (ไฟเลี้ยงระบบ/เซนเซอร์) ไม่เกินค่าขีดจำกัดของสาย เอ็นโค้ดเดอร์เชิงเส้นความละเอียดสูงแบบหลายช่องสัญญาณอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าตกอย่างมีนัยสำคัญบนสายเชื่อมต่อ M8 แบบเข้ารหัส P ที่มีความยาวมาก ส่งผลให้เกิดรหัสข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้าต่ำใน TwinCAT
เพื่อให้การนับที่ความถี่ 1 MHz มีเสถียรภาพ ให้ใช้สายเคเบิลคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์สองชั้นสำหรับการเดินสายเอ็นโค้ดเดอร์ M12 แบบดิฟเฟอเรนเชียลทั้งหมด เอ็นโค้ดเดอร์ TTL แบบซิงเกิลเอนด์มาตรฐานไวต่อสัญญาณรบกวนจากชุดขับมอเตอร์โดยรอบมากกว่า ดังนั้นเราจึงแนะนำอย่างยิ่งให้ต่อชีลด์สายเคเบิลให้ครบรอบ 360 องศารอบเปลือกปลั๊ก M12 โลหะ
คำเตือนสำคัญ:
ตัดแยกแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดก่อนจับติดตั้งหรือซ่อมบำรุงคอนเน็กเตอร์ทางกายภาพ EtherCAT P ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลภาคสนามไม่มีโหลดขณะเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันการเกิดอาร์กและการเสื่อมสภาพของคอนเน็กเตอร์ที่ขาทองคำแบบเข้ารหัส P ซึ่งมีความไวสูง
ติดตั้งโมดูลบนพื้นผิวเครื่องจักรเรียบโดยใช้สกรู M3 มาตรฐาน ต่อแท็บยึดลงกราวด์กับเฟรมโดยตรงเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อ EMI สูงสุด
เชื่อมต่อสายเคเบิล EtherCAT P M8 ขาเข้ากับซ็อกเก็ตอินพุตแบบเข้ารหัส P โดยขันให้แน่นด้วยมือให้เป็นไปตามข้อกำหนด IP67 (โดยทั่วไปใช้แรงบิด 0.4 Nm)
ติดตั้งสายเคเบิลอินเทอร์เฟซเอ็นโค้ดเดอร์ M12 เข้ากับพอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง ป้องกันอินเทอร์เฟซ M8 หรือ M12 ที่ไม่ได้ใช้งานด้วยฝาครอบกันฝุ่นพลาสติกสำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของซีลตัวเรือนระดับ IP67
การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Country of origin |
เยอรมนี
|