General Electric

โมดูลเอาต์พุตกระแสแอนะล็อก GE Fanuc IC693ALG391 Series 90-30

SKU IC693ALG391

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: IC693ALG391
  • Origin สหรัฐอเมริกา
  • Product Type: โมดูลเอาต์พุตกระแสแอนะล็อก
  • 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

โมดูลเอาต์พุตกระแสแอนะล็อก GE Fanuc IC693ALG391 Series 90-30

ปริมาณ

Product Description

คำอธิบาย

IC693ALG391 คือโมดูลเอาต์พุตกระแสแอนะล็อก 2 ช่องประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาสำหรับแพลตฟอร์ม Programmable Logic Controller รุ่น GE Fanuc Series 90-30 แผงอินเทอร์เฟซแบบช่องเดียวประหยัดพื้นที่นี้แปลงค่าฐานสองดิจิทัล 12 บิตที่ได้รับจากโฮสต์ประมวลผลส่วนกลางให้เป็นกระแสเอาต์พุตแอนะล็อกเกรดอุตสาหกรรมที่เสถียรและแยกวงจร สำหรับการใช้งานควบคุมที่แม่นยำ โมดูลทำงานในช่วงเอาต์พุตมาตรฐาน 4 ถึง 20 mA หรือ 0 ถึง 20 mA และรับประกันการอัปเดตลูปที่ซิงโครไนซ์ โดยดำเนินการแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อกภายในแบบเต็มทั้งสองช่องพร้อมกันระหว่างทุกลูปสแกน I/O ของ CPU ในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ บัฟเฟอร์แยกวงจรทางแสงแบบกัลวานิกความเร็วสูงภายในช่วยป้องกันแรงดันกระชากสูงและขจัดสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าในอุตสาหกรรมระหว่างสายเคเบิลลูปภาคสนามที่ทำงานอยู่กับแบ็กเพลนด้านลอจิกแรงดันต่ำ

คุณสมบัติ

  • ช่องเอาต์พุตแอนะล็อกความเร็วสูงแบบแยกวงจรแยกอิสระสองช่อง ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อกภายในแบบ 12 บิตโดยเฉพาะ
  • โปรไฟล์การกำหนดค่าแบบอิสระจากซอฟต์แวร์สองชุด รองรับลูปการทำงานมาตรฐาน 4 ถึง 20 mA หรือแบบขยาย 0 ถึง 20 mA
  • ลอจิกอัปเดตความเร็วสูงในตัว ขับเคลื่อนการแปลงข้อมูลพร้อมกันทั้งสองช่องภายในช่วงเวลาประมวลผลประมาณ 5 มิลลิวินาที
  • กลไกตอบสนองด้านความปลอดภัยแบบแอ็กทีฟขั้นสูง ช่วยให้แต่ละช่องคงสถานะเอาต์พุตล่าสุดไว้ได้ทันที หรือเปลี่ยนเป็น 0/4 mA โดยตรงเมื่อระบบหยุดหรือรีเซ็ต
  • การกำหนดเส้นทางวงจรแบบมัลติฟังก์ชัน รองรับการจ่ายกระแสอิมพีแดนซ์ต่ำมาตรฐาน หรือกำหนดค่าเป็นแหล่งจ่ายแรงดันผ่านจัมเปอร์ภายนอกแบบง่าย
  • ฉนวนแยกทางแสงสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและทรานเชียนต์โหมดร่วมสูงสุด 1500 โวลต์อย่างต่อเนื่องระหว่างขั้วต่อสายภาคสนามกับลอจิกของคอนโทรลเลอร์
  • สถาปัตยกรรมแหล่งจ่ายไฟแบบอินพุตคู่ ซึ่งใช้สายไฟแหล่งจ่าย 24 VDC มาตรฐานจากแบ็กเพลน PLC แบบแยกวงจร หรือแหล่งจ่ายไฟสำรองลูป 24 VDC เสริมภายนอก

การใช้งาน

  • การควบคุมค่าอ้างอิงความถี่ของไดรฟ์ปรับความเร็วรอบ และลูปจัดลำดับความเร็วแบบมอดูเลต
  • โพซิชันเนอร์วาล์วควบคุมการไหลแบบสัดส่วน และเครื่องมือปรับสมดุลแอกชูเอเตอร์แบบนิวแมติก
  • เครื่องบันทึกสัญญาณแอนะล็อกจากระยะไกล ตัวควบคุมลูป และหน่วยอินเทอร์เฟซการประมวลผลแบบกระจาย
  • การทำโปรไฟล์พารามิเตอร์เซลล์ในโรงงานกระดาษ ระบบบำบัดน้ำ และกระบวนการปิโตรเคมี

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ข้อมูลทางไฟฟ้า

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายปกติ +24 VDC จากรางแบ็กเพลนแบบแยกวงจรหรือแหล่งจ่ายลูปภายนอก 
แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายลอจิก จ่าย +5 VDC โดยตรงผ่านแบ็กเพลน 
ช่วงแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายภายนอก 20 ถึง 30 VDC 
ริปเปิลของแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายภายนอก สูงสุด 10% 
แรงดันไฟฟ้าคอมพลายแอนซ์สูงสุด 25 V 
การใช้พลังงานภายใน (+5V) 30 mA จากรางแหล่งจ่ายลอจิก +5 VDC 
การใช้พลังงานภายใน (+24V) 215 mA จากแบ็กเพลน +24 VDC แบบแยกวงจรหรือแหล่งจ่ายภายนอก 
แผงกั้นแยกวงจรแบบกัลวานิก 1500 โวลต์ต่อเนื่องระหว่างจุดเชื่อมต่อฝั่งภาคสนามกับลอจิกแบ็กเพลน 

ประสิทธิภาพ

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
ความละเอียดดิจิทัลเป็นอนาล็อก ไบนารี 12 บิต (1 ส่วนใน 4096) 
อัตราการอัปเดตช่องสัญญาณ ประมาณ 5 มิลลิวินาทีพร้อมกันสำหรับช่องเอาต์พุตทั้งสอง 
ช่วงกระแสเอาต์พุต 4 ถึง 20 mA (ค่าเริ่มต้น) และ 0 ถึง 20 mA (เมื่อต่อจัมเปอร์) 
ช่วงแรงดันเอาต์พุต 1 ถึง 5 V และ 0 ถึง 5 V (สูงสุด 2 ถึง 10 V และ 0 ถึง 10 V เมื่อต่อรีซิสเตอร์ภายนอก) 
ความละเอียด (4 ถึง 20 mA) 4 uA ต่อบิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (1 LSB = 4 uA) 
ความละเอียด (0 ถึง 20 mA) 5 uA ต่อบิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (1 LSB = 5 uA) 
ความละเอียด (1 ถึง 5 V) 1 mV ต่อบิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (1 LSB = 1 mV) 
ความละเอียด (0 ถึง 5 V) 1.25 mV ต่อบิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (1 LSB = 1.25 mV) 
ความแม่นยำสัมบูรณ์ (4 ถึง 20 mA) +/-8 uA ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 degC (77°F) 
ความแม่นยำสัมบูรณ์ (0 ถึง 20 mA) +/-10 uA ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 degC (77°F) 
ความแม่นยำสัมบูรณ์ (1 ถึง 5 V) +/-50 mV ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 degC (77°F) 
ความแม่นยำสัมบูรณ์ (0 ถึง 5 V) +/-50 mV ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 degC (77°F) 
ปัจจัยการปรับเทียบจากโรงงาน ปรับเทียบที่ 4 uA ต่อการเพิ่มขึ้นของค่าดิจิทัลหนึ่งหน่วย 

พารามิเตอร์โหลดเอาต์พุต

พารามิเตอร์ / โหมดการทำงาน ข้อกำหนด / ขีดจำกัดโหลด
ความต้านทานโหลดของผู้ใช้ (โหมดกระแส) สูงสุด 0 ถึง 850 โอห์ม 
ค่าความจุโหลดเอาต์พุต (โหมดกระแส) สูงสุด 2000 pF 
ค่าความเหนี่ยวนำโหลดเอาต์พุต (โหมดกระแส) สูงสุด 1 H 
โหลดสูงสุด (โหมดแรงดัน) กระแสขับสูงสุด 5 mA (ความต้านทานโหลดขั้นต่ำ 2K โอห์ม) 
ค่าความจุโหลดเอาต์พุต (โหมดแรงดัน) สูงสุด 2000 pF 

คุณลักษณะทางกลและกายภาพ

แอตทริบิวต์ คำอธิบาย
ผู้ผลิต GE Fanuc Automation (ระบบอุตสาหกรรม)
ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา
รูปแบบ / ความกว้างสล็อต โมดูลแบบสล็อตเดียว เลย์เอาต์ขนาดกะทัดรัดความหนาแน่นสูง 
ข้อจำกัดด้านตำแหน่งบนแบ็กเพลน สล็อต I/O ที่ว่างใดก็ได้ของแร็ก Series 90-30 แบบ 5 สล็อตหรือ 10 สล็อต 
การวินิจฉัยสถานะโมดูล LED สีเขียวบนแผงด้านหน้า 1 ดวง แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟภายในที่ทำงานอยู่ 

การเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซ

ผังขั้วต่อ I/O แบบถอดได้และการกำหนดพิน

ชุดขั้วต่อด้านหน้าประกอบด้วยแถบขั้วต่อแบบถอดได้มาตรฐาน 20 พิน เพื่อจัดระเบียบการเดินสายลูปภาคสนาม จัมเปอร์การกำหนดค่า และจุดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเสริม

พินขั้วต่อ ป้ายกำกับขั้วต่อ ฟังก์ชันทางวิศวกรรม / การแมปวงจร
1 VOUT1 ขั้วเอาต์พุตโหมดแรงดันสำหรับช่องสัญญาณ 1 
2 VOUT2 ขั้วเอาต์พุตโหมดแรงดันสำหรับช่องสัญญาณ 2 
3 IOUT1 เอาต์พุตจ่ายกระแสโหมดกระแสสำหรับช่องสัญญาณ 1 
4 IOUT2 เอาต์พุตจ่ายกระแสโหมดกระแสสำหรับช่องสัญญาณ 2 
5 RTN1 จุดทางกลับของวงจรลูปกระแสสำหรับช่องสัญญาณ 1 
6 RTN2 จุดทางกลับของวงจรลูปกระแสสำหรับช่องสัญญาณ 2 
7 GND จุดเชื่อมต่อกราวด์ชีลด์ / จุดเชื่อมต่อบัสกราวด์เฟรม 
8 GND จุดเชื่อมต่อกราวด์ชีลด์ / จุดเชื่อมต่อบัสกราวด์เฟรม 
9 JMPV1 จุดจัมเปอร์เลือกโหมดแรงดันสำหรับช่องสัญญาณ 1 
10 JMPV2 จุดจัมเปอร์เลือกโหมดแรงดันสำหรับช่องสัญญาณ 2 
11 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
12 DEF 0 จุดจัมเปอร์สถานะป้องกันความผิดพลาด (ค่าเริ่มต้นเป็นการกำหนดค่า 0/4 mA) 
13 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
14 ช่วง 1 จุดจัมเปอร์เลือกช่วงสเกล 0 ถึง 20 mA สำหรับช่องสัญญาณ 1 
15 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
16 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
17 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
18 24V ขั้วอินพุตแหล่งจ่ายไฟบวก +24 VDC ภายนอกเสริม 
19 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
20 ช่วง 2 จุดจัมเปอร์เลือกช่วงสเกล 0 ถึง 20 mA สำหรับช่องสัญญาณ 2 

แนวทางการติดตั้ง

เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือสูงสุดของอุปกรณ์ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิศวกรรมที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบระหว่างการติดตั้งใช้งาน

1. ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าของระบบและข้อจำกัดของช่อง
ประกาศสำคัญ: ต้องตัดพลังงาน
ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าแหล่งจ่ายไฟของแบ็กเพลนคอนโทรลเลอร์หลักถูกตัดการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์ก่อนใส่ ปรับตั้ง หรือถอดโมดูล ห้ามถอดเปลี่ยนขณะมีไฟโดยเด็ดขาด
  • สามารถติดตั้งโมดูลในช่อง I/O มาตรฐานใดก็ได้บนแบ็กเพลนส่วนขยายหรือแบ็กเพลน CPU
  • เพื่อป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟและความร้อนสูงเกินไป ให้จำกัดจำนวนการติดตั้งไว้ที่ โมดูลมาสเตอร์ 6 โมดูล ต่อแบ็กเพลน CPU หนึ่งชุดพร้อมกัน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลที่ติดตั้งแต่ละโมดูลเชื่อมต่อกับลูปเครือข่ายอิสระที่แยกจากกันทางกายภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการแย่งใช้สัญญาณ
+-------------------------------------------------------------+ | [CPU] | [Slot 2] | [Slot 3] | [Slot 4] | [Slot 5] | [Slot 6] | | ช่อง 1 | I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| | | มาสเตอร์ | Master | Master | Master | Master | +-------------------------------------------------------------+ |__________ สูงสุด 6 โมดูลต่อแบ็กเพลน CPU __________|
2. เทคนิคการเดินสายสื่อสารและการใช้ชีลด์
  • การลดสัญญาณรบกวน: การเชื่อมต่อภาคสนามทั้งหมดที่ปลายทางเข้าพอร์ตด้านหน้าแบบ Honda 20 พินต้องเดินสายผ่านสายคู่บิดเกลียวมีชีลด์เกรดอุตสาหกรรม (STP) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณสายสมดุล RS-422/RS-485
  • การต่อกราวด์สายเดรน: ต่อตัวชีลด์ด้านนอกของสายเคเบิลเข้ากับกราวด์โครงระบบหรือบัสบาร์กราวด์แชสซีโดยตรง เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง
3. ลำดับการดำเนินการและการเปิดเครื่องครั้งแรก
1
ตรวจสอบการติดตั้งฮาร์ดแวร์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลติดตั้งเข้ากับช่องบนแบ็กเพลนอย่างแน่นหนา และคลิปพลาสติกด้านบน/ด้านล่างล็อกเข้าที่
2
เชื่อมต่อสายไฟภาคสนาม
ยึดขั้วต่อแบบ Honda 20 พินเข้ากับสายอนุกรมที่ต่อไปยังอุปกรณ์สเลฟแบบกระจายตัวเครื่องแรก
3
จ่ายไฟหลัก
เปิดแหล่งจ่ายไฟของแชสซีหลัก และตรวจสอบการวินิจฉัยลำดับการเริ่มต้นอย่างใกล้ชิดผ่านไฟ LED
4. การดำเนินการกู้คืนเมื่อเกิดข้อขัดข้องหลังการติดตั้ง
  • การแก้ไขความไม่เสถียรของลิงก์: หากเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารชั่วขณะ หมดเวลา หรือแพ็กเก็ตสูญหายบนบัสอนุกรม ให้ใช้อินเทอร์เฟซที่แผงด้านหน้าเพื่อกู้คืนการทำงานของระบบให้เป็นปกติ
  • การดำเนินการรีเซ็ตด้วยตนเอง: กดปุ่มกดแบบแมนนวล LINK RESTART ที่ด้านหน้าของแผงอย่างแน่นหนา การดำเนินการนี้จะยกเลิกการค้างของรีจิสเตอร์ข้อผิดพลาด ล้างความขัดข้องของเครือข่าย และบังคับให้ลิงก์สื่อสารแบบอนุกรมเริ่มต้นใหม่แบบ Cold Initialization ทันที โดยไม่ต้องรีบูต CPU ของ PLC หลัก
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
เอาต์พุตลูปกระแสแบบแอนะล็อกจะเกิดอะไรขึ้นหาก CPU ของโฮสต์เข้าสู่โหมด STOP
การตอบสนองจะถูกกำหนดโดยจัมเปอร์ DEF 0 ที่ขั้วต่อพิน 12 หากไม่ได้ใส่จัมเปอร์ แต่ละช่องจะคงค่าที่ใช้งานล่าสุดไว้ โดยต้องเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสำรองไว้ หากใส่จัมเปอร์ แต่ละช่องจะเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นทันทีที่ 0 mA หรือ 4 mA ตามช่วงที่เลือก
สามารถดัดแปลงโมดูลให้ส่งสัญญาณ 0 ถึง 10 V แทนลูปกระแสได้อย่างไร
หากต้องการกำหนดช่วง 0 ถึง 10 V ต้องตั้งค่าช่องให้เป็นช่วง 0 ถึง 20 mA ด้วยจัมเปอร์ และติดตั้งตัวต้านทานความแม่นยำสูง 250 โอห์มระหว่างขั้วต่อ JMPVx และ IOUTx แทนสายเชื่อมต่อมาตรฐาน
สามารถติดตั้งโมดูลเหล่านี้บนแผ่นฐานเดียวได้สูงสุดกี่โมดูล
สามารถติดตั้งได้สูงสุดสามโมดูลต่อแผ่นฐาน หากโมดูลเหล่านั้นใช้พลังงานจากแบ็กเพลนของ PLC เท่านั้น หากต้องการเพิ่มขีดจำกัดนี้และป้องกันไม่ให้แหล่งจ่ายไฟของแบ็กเพลนรับภาระเกิน ต้องต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก 24 VDC เข้ากับเทอร์มินัลบล็อก
โมดูลประมวลผลค่าของรีจิสเตอร์ที่อยู่นอกช่วงซึ่งเขียนโดยโค้ดผู้ใช้อย่างไร
โมดูลใช้รูปแบบคอมพลีเมนต์สองของ 16 บิต โดยปรับสเกลเป็นค่าทศนิยม 32000 สำหรับเอาต์พุตกระแสเต็มสเกล หากป้อนค่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งมากกว่า 32767 ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมจะปฏิเสธรายการและไม่ยอมรับค่านั้น
Reviews

IC693ALG391

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 3

โมดูลเอาต์พุตกระแสแอนะล็อก GE Fanuc IC693ALG391 Series 90-30

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

  • Product No.: IC693ALG391

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: โมดูลเอาต์พุตกระแสแอนะล็อก

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 450g

  • Dimensions: 200 mm × 150 mm × 60 mm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

คำอธิบาย

IC693ALG391 คือโมดูลเอาต์พุตกระแสแอนะล็อก 2 ช่องประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาสำหรับแพลตฟอร์ม Programmable Logic Controller รุ่น GE Fanuc Series 90-30 แผงอินเทอร์เฟซแบบช่องเดียวประหยัดพื้นที่นี้แปลงค่าฐานสองดิจิทัล 12 บิตที่ได้รับจากโฮสต์ประมวลผลส่วนกลางให้เป็นกระแสเอาต์พุตแอนะล็อกเกรดอุตสาหกรรมที่เสถียรและแยกวงจร สำหรับการใช้งานควบคุมที่แม่นยำ โมดูลทำงานในช่วงเอาต์พุตมาตรฐาน 4 ถึง 20 mA หรือ 0 ถึง 20 mA และรับประกันการอัปเดตลูปที่ซิงโครไนซ์ โดยดำเนินการแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อกภายในแบบเต็มทั้งสองช่องพร้อมกันระหว่างทุกลูปสแกน I/O ของ CPU ในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ บัฟเฟอร์แยกวงจรทางแสงแบบกัลวานิกความเร็วสูงภายในช่วยป้องกันแรงดันกระชากสูงและขจัดสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าในอุตสาหกรรมระหว่างสายเคเบิลลูปภาคสนามที่ทำงานอยู่กับแบ็กเพลนด้านลอจิกแรงดันต่ำ

คุณสมบัติ

  • ช่องเอาต์พุตแอนะล็อกความเร็วสูงแบบแยกวงจรแยกอิสระสองช่อง ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อกภายในแบบ 12 บิตโดยเฉพาะ
  • โปรไฟล์การกำหนดค่าแบบอิสระจากซอฟต์แวร์สองชุด รองรับลูปการทำงานมาตรฐาน 4 ถึง 20 mA หรือแบบขยาย 0 ถึง 20 mA
  • ลอจิกอัปเดตความเร็วสูงในตัว ขับเคลื่อนการแปลงข้อมูลพร้อมกันทั้งสองช่องภายในช่วงเวลาประมวลผลประมาณ 5 มิลลิวินาที
  • กลไกตอบสนองด้านความปลอดภัยแบบแอ็กทีฟขั้นสูง ช่วยให้แต่ละช่องคงสถานะเอาต์พุตล่าสุดไว้ได้ทันที หรือเปลี่ยนเป็น 0/4 mA โดยตรงเมื่อระบบหยุดหรือรีเซ็ต
  • การกำหนดเส้นทางวงจรแบบมัลติฟังก์ชัน รองรับการจ่ายกระแสอิมพีแดนซ์ต่ำมาตรฐาน หรือกำหนดค่าเป็นแหล่งจ่ายแรงดันผ่านจัมเปอร์ภายนอกแบบง่าย
  • ฉนวนแยกทางแสงสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและทรานเชียนต์โหมดร่วมสูงสุด 1500 โวลต์อย่างต่อเนื่องระหว่างขั้วต่อสายภาคสนามกับลอจิกของคอนโทรลเลอร์
  • สถาปัตยกรรมแหล่งจ่ายไฟแบบอินพุตคู่ ซึ่งใช้สายไฟแหล่งจ่าย 24 VDC มาตรฐานจากแบ็กเพลน PLC แบบแยกวงจร หรือแหล่งจ่ายไฟสำรองลูป 24 VDC เสริมภายนอก

การใช้งาน

  • การควบคุมค่าอ้างอิงความถี่ของไดรฟ์ปรับความเร็วรอบ และลูปจัดลำดับความเร็วแบบมอดูเลต
  • โพซิชันเนอร์วาล์วควบคุมการไหลแบบสัดส่วน และเครื่องมือปรับสมดุลแอกชูเอเตอร์แบบนิวแมติก
  • เครื่องบันทึกสัญญาณแอนะล็อกจากระยะไกล ตัวควบคุมลูป และหน่วยอินเทอร์เฟซการประมวลผลแบบกระจาย
  • การทำโปรไฟล์พารามิเตอร์เซลล์ในโรงงานกระดาษ ระบบบำบัดน้ำ และกระบวนการปิโตรเคมี

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ข้อมูลทางไฟฟ้า

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายปกติ +24 VDC จากรางแบ็กเพลนแบบแยกวงจรหรือแหล่งจ่ายลูปภายนอก 
แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายลอจิก จ่าย +5 VDC โดยตรงผ่านแบ็กเพลน 
ช่วงแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายภายนอก 20 ถึง 30 VDC 
ริปเปิลของแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายภายนอก สูงสุด 10% 
แรงดันไฟฟ้าคอมพลายแอนซ์สูงสุด 25 V 
การใช้พลังงานภายใน (+5V) 30 mA จากรางแหล่งจ่ายลอจิก +5 VDC 
การใช้พลังงานภายใน (+24V) 215 mA จากแบ็กเพลน +24 VDC แบบแยกวงจรหรือแหล่งจ่ายภายนอก 
แผงกั้นแยกวงจรแบบกัลวานิก 1500 โวลต์ต่อเนื่องระหว่างจุดเชื่อมต่อฝั่งภาคสนามกับลอจิกแบ็กเพลน 

ประสิทธิภาพ

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
ความละเอียดดิจิทัลเป็นอนาล็อก ไบนารี 12 บิต (1 ส่วนใน 4096) 
อัตราการอัปเดตช่องสัญญาณ ประมาณ 5 มิลลิวินาทีพร้อมกันสำหรับช่องเอาต์พุตทั้งสอง 
ช่วงกระแสเอาต์พุต 4 ถึง 20 mA (ค่าเริ่มต้น) และ 0 ถึง 20 mA (เมื่อต่อจัมเปอร์) 
ช่วงแรงดันเอาต์พุต 1 ถึง 5 V และ 0 ถึง 5 V (สูงสุด 2 ถึง 10 V และ 0 ถึง 10 V เมื่อต่อรีซิสเตอร์ภายนอก) 
ความละเอียด (4 ถึง 20 mA) 4 uA ต่อบิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (1 LSB = 4 uA) 
ความละเอียด (0 ถึง 20 mA) 5 uA ต่อบิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (1 LSB = 5 uA) 
ความละเอียด (1 ถึง 5 V) 1 mV ต่อบิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (1 LSB = 1 mV) 
ความละเอียด (0 ถึง 5 V) 1.25 mV ต่อบิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (1 LSB = 1.25 mV) 
ความแม่นยำสัมบูรณ์ (4 ถึง 20 mA) +/-8 uA ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 degC (77°F) 
ความแม่นยำสัมบูรณ์ (0 ถึง 20 mA) +/-10 uA ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 degC (77°F) 
ความแม่นยำสัมบูรณ์ (1 ถึง 5 V) +/-50 mV ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 degC (77°F) 
ความแม่นยำสัมบูรณ์ (0 ถึง 5 V) +/-50 mV ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 degC (77°F) 
ปัจจัยการปรับเทียบจากโรงงาน ปรับเทียบที่ 4 uA ต่อการเพิ่มขึ้นของค่าดิจิทัลหนึ่งหน่วย 

พารามิเตอร์โหลดเอาต์พุต

พารามิเตอร์ / โหมดการทำงาน ข้อกำหนด / ขีดจำกัดโหลด
ความต้านทานโหลดของผู้ใช้ (โหมดกระแส) สูงสุด 0 ถึง 850 โอห์ม 
ค่าความจุโหลดเอาต์พุต (โหมดกระแส) สูงสุด 2000 pF 
ค่าความเหนี่ยวนำโหลดเอาต์พุต (โหมดกระแส) สูงสุด 1 H 
โหลดสูงสุด (โหมดแรงดัน) กระแสขับสูงสุด 5 mA (ความต้านทานโหลดขั้นต่ำ 2K โอห์ม) 
ค่าความจุโหลดเอาต์พุต (โหมดแรงดัน) สูงสุด 2000 pF 

คุณลักษณะทางกลและกายภาพ

แอตทริบิวต์ คำอธิบาย
ผู้ผลิต GE Fanuc Automation (ระบบอุตสาหกรรม)
ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา
รูปแบบ / ความกว้างสล็อต โมดูลแบบสล็อตเดียว เลย์เอาต์ขนาดกะทัดรัดความหนาแน่นสูง 
ข้อจำกัดด้านตำแหน่งบนแบ็กเพลน สล็อต I/O ที่ว่างใดก็ได้ของแร็ก Series 90-30 แบบ 5 สล็อตหรือ 10 สล็อต 
การวินิจฉัยสถานะโมดูล LED สีเขียวบนแผงด้านหน้า 1 ดวง แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟภายในที่ทำงานอยู่ 

การเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซ

ผังขั้วต่อ I/O แบบถอดได้และการกำหนดพิน

ชุดขั้วต่อด้านหน้าประกอบด้วยแถบขั้วต่อแบบถอดได้มาตรฐาน 20 พิน เพื่อจัดระเบียบการเดินสายลูปภาคสนาม จัมเปอร์การกำหนดค่า และจุดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเสริม

พินขั้วต่อ ป้ายกำกับขั้วต่อ ฟังก์ชันทางวิศวกรรม / การแมปวงจร
1 VOUT1 ขั้วเอาต์พุตโหมดแรงดันสำหรับช่องสัญญาณ 1 
2 VOUT2 ขั้วเอาต์พุตโหมดแรงดันสำหรับช่องสัญญาณ 2 
3 IOUT1 เอาต์พุตจ่ายกระแสโหมดกระแสสำหรับช่องสัญญาณ 1 
4 IOUT2 เอาต์พุตจ่ายกระแสโหมดกระแสสำหรับช่องสัญญาณ 2 
5 RTN1 จุดทางกลับของวงจรลูปกระแสสำหรับช่องสัญญาณ 1 
6 RTN2 จุดทางกลับของวงจรลูปกระแสสำหรับช่องสัญญาณ 2 
7 GND จุดเชื่อมต่อกราวด์ชีลด์ / จุดเชื่อมต่อบัสกราวด์เฟรม 
8 GND จุดเชื่อมต่อกราวด์ชีลด์ / จุดเชื่อมต่อบัสกราวด์เฟรม 
9 JMPV1 จุดจัมเปอร์เลือกโหมดแรงดันสำหรับช่องสัญญาณ 1 
10 JMPV2 จุดจัมเปอร์เลือกโหมดแรงดันสำหรับช่องสัญญาณ 2 
11 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
12 DEF 0 จุดจัมเปอร์สถานะป้องกันความผิดพลาด (ค่าเริ่มต้นเป็นการกำหนดค่า 0/4 mA) 
13 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
14 ช่วง 1 จุดจัมเปอร์เลือกช่วงสเกล 0 ถึง 20 mA สำหรับช่องสัญญาณ 1 
15 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
16 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
17 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
18 24V ขั้วอินพุตแหล่งจ่ายไฟบวก +24 VDC ภายนอกเสริม 
19 NC จุดเชื่อมต่อภายในที่ไม่มีการใช้งาน
20 ช่วง 2 จุดจัมเปอร์เลือกช่วงสเกล 0 ถึง 20 mA สำหรับช่องสัญญาณ 2 

แนวทางการติดตั้ง

เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือสูงสุดของอุปกรณ์ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามระเบียบวิศวกรรมที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบระหว่างการติดตั้งใช้งาน

1. ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าของระบบและข้อจำกัดของช่อง
ประกาศสำคัญ: ต้องตัดพลังงาน
ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าแหล่งจ่ายไฟของแบ็กเพลนคอนโทรลเลอร์หลักถูกตัดการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์ก่อนใส่ ปรับตั้ง หรือถอดโมดูล ห้ามถอดเปลี่ยนขณะมีไฟโดยเด็ดขาด
  • สามารถติดตั้งโมดูลในช่อง I/O มาตรฐานใดก็ได้บนแบ็กเพลนส่วนขยายหรือแบ็กเพลน CPU
  • เพื่อป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟและความร้อนสูงเกินไป ให้จำกัดจำนวนการติดตั้งไว้ที่ โมดูลมาสเตอร์ 6 โมดูล ต่อแบ็กเพลน CPU หนึ่งชุดพร้อมกัน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลที่ติดตั้งแต่ละโมดูลเชื่อมต่อกับลูปเครือข่ายอิสระที่แยกจากกันทางกายภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการแย่งใช้สัญญาณ
+-------------------------------------------------------------+ | [CPU] | [Slot 2] | [Slot 3] | [Slot 4] | [Slot 5] | [Slot 6] | | ช่อง 1 | I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| | | มาสเตอร์ | Master | Master | Master | Master | +-------------------------------------------------------------+ |__________ สูงสุด 6 โมดูลต่อแบ็กเพลน CPU __________|
2. เทคนิคการเดินสายสื่อสารและการใช้ชีลด์
  • การลดสัญญาณรบกวน: การเชื่อมต่อภาคสนามทั้งหมดที่ปลายทางเข้าพอร์ตด้านหน้าแบบ Honda 20 พินต้องเดินสายผ่านสายคู่บิดเกลียวมีชีลด์เกรดอุตสาหกรรม (STP) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณสายสมดุล RS-422/RS-485
  • การต่อกราวด์สายเดรน: ต่อตัวชีลด์ด้านนอกของสายเคเบิลเข้ากับกราวด์โครงระบบหรือบัสบาร์กราวด์แชสซีโดยตรง เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง
3. ลำดับการดำเนินการและการเปิดเครื่องครั้งแรก
1
ตรวจสอบการติดตั้งฮาร์ดแวร์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลติดตั้งเข้ากับช่องบนแบ็กเพลนอย่างแน่นหนา และคลิปพลาสติกด้านบน/ด้านล่างล็อกเข้าที่
2
เชื่อมต่อสายไฟภาคสนาม
ยึดขั้วต่อแบบ Honda 20 พินเข้ากับสายอนุกรมที่ต่อไปยังอุปกรณ์สเลฟแบบกระจายตัวเครื่องแรก
3
จ่ายไฟหลัก
เปิดแหล่งจ่ายไฟของแชสซีหลัก และตรวจสอบการวินิจฉัยลำดับการเริ่มต้นอย่างใกล้ชิดผ่านไฟ LED
4. การดำเนินการกู้คืนเมื่อเกิดข้อขัดข้องหลังการติดตั้ง
  • การแก้ไขความไม่เสถียรของลิงก์: หากเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารชั่วขณะ หมดเวลา หรือแพ็กเก็ตสูญหายบนบัสอนุกรม ให้ใช้อินเทอร์เฟซที่แผงด้านหน้าเพื่อกู้คืนการทำงานของระบบให้เป็นปกติ
  • การดำเนินการรีเซ็ตด้วยตนเอง: กดปุ่มกดแบบแมนนวล LINK RESTART ที่ด้านหน้าของแผงอย่างแน่นหนา การดำเนินการนี้จะยกเลิกการค้างของรีจิสเตอร์ข้อผิดพลาด ล้างความขัดข้องของเครือข่าย และบังคับให้ลิงก์สื่อสารแบบอนุกรมเริ่มต้นใหม่แบบ Cold Initialization ทันที โดยไม่ต้องรีบูต CPU ของ PLC หลัก

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

โมดูลเอาต์พุตกระแสแอนะล็อก GE Fanuc IC693ALG391 Series 90-30

เอาต์พุตลูปกระแสแบบแอนะล็อกจะเกิดอะไรขึ้นหาก CPU ของโฮสต์เข้าสู่โหมด STOP

การตอบสนองจะถูกกำหนดโดยจัมเปอร์ DEF 0 ที่ขั้วต่อพิน 12 หากไม่ได้ใส่จัมเปอร์ แต่ละช่องจะคงค่าที่ใช้งานล่าสุดไว้ โดยต้องเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสำรองไว้ หากใส่จัมเปอร์ แต่ละช่องจะเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นทันทีที่ 0 mA หรือ 4 mA ตามช่วงที่เลือก

สามารถดัดแปลงโมดูลให้ส่งสัญญาณ 0 ถึง 10 V แทนลูปกระแสได้อย่างไร

หากต้องการกำหนดช่วง 0 ถึง 10 V ต้องตั้งค่าช่องให้เป็นช่วง 0 ถึง 20 mA ด้วยจัมเปอร์ และติดตั้งตัวต้านทานความแม่นยำสูง 250 โอห์มระหว่างขั้วต่อ JMPVx และ IOUTx แทนสายเชื่อมต่อมาตรฐาน

สามารถติดตั้งโมดูลเหล่านี้บนแผ่นฐานเดียวได้สูงสุดกี่โมดูล

สามารถติดตั้งได้สูงสุดสามโมดูลต่อแผ่นฐาน หากโมดูลเหล่านั้นใช้พลังงานจากแบ็กเพลนของ PLC เท่านั้น หากต้องการเพิ่มขีดจำกัดนี้และป้องกันไม่ให้แหล่งจ่ายไฟของแบ็กเพลนรับภาระเกิน ต้องต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก 24 VDC เข้ากับเทอร์มินัลบล็อก

โมดูลประมวลผลค่าของรีจิสเตอร์ที่อยู่นอกช่วงซึ่งเขียนโดยโค้ดผู้ใช้อย่างไร

โมดูลใช้รูปแบบคอมพลีเมนต์สองของ 16 บิต โดยปรับสเกลเป็นค่าทศนิยม 32000 สำหรับเอาต์พุตกระแสเต็มสเกล หากป้อนค่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งมากกว่า 32767 ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมจะปฏิเสธรายการและไม่ยอมรับค่านั้น

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

Color pattern
สีขาวอมเทา สีดำ
Country of origin
สหรัฐอเมริกา
Power source
ไฟฟ้ากระแสตรง

ความรู้ทางเทคนิค

การดูพฤติกรรมของ PID ก่อนปรับจูนลูป

การปรับจูน PID จะปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อวิศวกรมองเห็นได้ว่าการทำงานแบบสัดส่วน อินทิกรัล และอนุพันธ์เปลี่ยนแปลงค่าความคลาดเคลื่อน เอาต์พุต และการตอบสนองตามเวลาอย่างไร...

การเริ่มใช้งานแกนเชิงเส้นโดยไม่ปกปิดข้อบกพร่องทางกล

ควรตรวจพิสูจน์แกนเชิงเส้นทางกลให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการปรับจูนอย่างเข้มข้น เวิร์กโฟลว์การคอมมิชชันนี้ครอบคลุมการกำหนดสเกล ทิศทาง ลิมิต การโฮม ระบบ STO การทดสอบความเร็วต่ำ...

รีเลย์คั่นกลาง: การแยกวงจร การจับคู่โหลด และการวินิจฉัย

รีเลย์คั่นกลางช่วยปกป้องอินเทอร์เฟซ PLC และ DCS โดยแยกโดเมนแรงดันไฟฟ้า ปรับความสามารถในการจ่ายเอาต์พุตให้เหมาะกับโหลดภาคสนาม และทำให้แยกจุดขัดข้องได้ง่ายขึ้น คู่มือนี้อธิบายการเลือกใช้งาน...

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่านแตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบระลอกกระแส แรงบิดที่ความเร็วต่ำ การควบคุมสนามแม่เหล็ก ระบบป้อนกลับ การกลับทิศทาง พลังงานจากการเบรก ผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้า...

วิธีที่อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้า AC จากบัส DC

อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้ากระแสสลับที่ควบคุมได้จากบัสไฟฟ้ากระแสตรง แต่การทำงานที่เชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับ PWM การควบคุมมอเตอร์ ผลกระทบจากสายเคเบิล พลังงานจากการเบรก ขีดจำกัดด้านความร้อน...