Honeywell

โมดูลเอาต์พุตดิจิทัล Honeywell CC-PDOD51 Series C 24VDC แบบ SINK Open Drain เคลือบสารป้องกัน

SKU CC-PDOD51

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Honeywell

  • Product No.: CC-PDOD51

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: โมดูลเอาต์พุตดิจิทัล

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 350g

  • Dimensions: 139 มม. x 32 มม. x 132 มม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

คำอธิบาย

Honeywell CC-PDOD51 เป็นโมดูลเอาต์พุตดิจิทัล 32 ช่อง 24VDC ที่ออกแบบมาสำหรับงานสวิตช์กระบวนการภายในสถาปัตยกรรม C300 Series C I/O ของ Experion โมดูลนี้ทำงานเป็นการ์ดเอาต์พุตประเภท SINK แบบโอเพนเดรน ช่วยให้ระบบสวิตช์โหลดภาคสนามได้ด้วยการดึงทางกลับลงกราวด์ และทำงานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟภาคสนามที่ผู้ใช้จัดหาเองได้อย่างราบรื่นที่แรงดันสูงสุด 30 VDC ชุดประกอบนี้เคลือบสารป้องกันแบบคอนฟอร์มัลเพื่อปกป้องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในจากองค์ประกอบที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและสารปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งมักพบในโรงงานอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต

ออกแบบมาเพื่อรองรับความหนาแน่นของตู้ควบคุมและการทำงานที่เชื่อถือได้ในการติดตั้งระบบ DCS CC-PDOD51 สามารถเสียบเข้ากับชุดประกอบจุดต่ออินพุตเอาต์พุต (IOTA) ที่กำหนดได้โดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเครื่องแชสซีแยกต่างหาก โดยรับกำลังสำหรับลอจิกการทำงานโดยตรงผ่านบัสแคริเออร์ โมดูลนี้มีระบบป้องกันกระแสเกินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกช่อง ช่วยขจัดภาระการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับฟิวส์อินไลน์แบบเดิม นอกจากนี้ยังรองรับพฤติกรรมสถานะปลอดภัย (FAILOPT) ที่กำหนดค่าได้ ทำให้แต่ละช่องเอาต์พุตสามารถคงค่าเดิมไว้หรือลดลงเป็นค่าปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อการสื่อสารกับระบบขาดหายหรือตัวควบคุมขัดข้อง

โมดูลนี้รองรับการทำงานผ่านช่องเอาต์พุตดิสครีต 32 ช่อง พร้อมฟังก์ชันการสวิตช์ที่ยืดหยุ่น ได้แก่ เอาต์พุตแบบล็อกค่า แบบพัลส์ และแบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ (PWM) เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณระหว่างวงจรภาคสนามกับลอจิกควบคุม Honeywell CC-PDOD51 จึงมีการแยกทางไฟฟ้าแบบกัลวานิก 1000 VAC RMS ระหว่างลูปกำลังภาคสนามกับแบ็กเพลนของระบบหลัก เมื่อติดตั้งบนยูนิตฐาน IOTA แบบสำรอง ฮาร์ดแวร์จะรองรับการสลับการทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีช่วงกระแสเอาต์พุตขาดหาย ช่วยให้การทำงานของกระบวนการสำหรับแอคชูเอเตอร์ รีเลย์คั่นกลาง และวาล์วโซลินอยด์ที่สำคัญดำเนินต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

  • การกำหนดค่า SINK 32 ช่อง: ทำงานเป็นการ์ดเอาต์พุตดิสครีตแบบโอเพนเดรนที่ออกแบบมาเพื่อสวิตช์โหลดภาคสนาม 24VDC ได้สูงสุด 0.1 A ต่อช่อง
  • การเคลือบคอนฟอร์มอล: วงจรภายในที่เคลือบจากโรงงานช่วยต้านทานมลพิษในอากาศ ความชื้นในอุตสาหกรรม และสารปนเปื้อนในบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • การป้องกันกระแสเกินแบบอิเล็กทรอนิกส์: มีฮาร์ดแวร์จำกัดกระแสในตัวเพื่อปกป้องสายไฟภาคสนามและไดรเวอร์ช่องสัญญาณ โดยไม่ต้องใช้ฟิวส์จริง
  • สถานะปลอดภัยที่กำหนดค่าได้ (FAILOPT): อนุญาตให้ตั้งโปรแกรมแต่ละช่องสัญญาณเป็นคงค่าล่าสุดไว้ หรือเปลี่ยนเป็นค่าปลอดภัยระหว่างเกิดข้อขัดข้องในการสื่อสารของระบบ
  • โหมดการสวิตช์ที่หลากหลาย: รองรับการสร้างสัญญาณแบบค้างสถานะ แบบพัลส์ หรือแบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ (PWM) ให้เหมาะกับฮาร์ดแวร์ควบคุมกระบวนการ
  • การแยกแบบกัลวานิก: ให้การแยกด้วยแรงดัน 1000 VAC RMS ระหว่างวงจรจ่ายไฟจากภาคสนามกับสถาปัตยกรรมระบบ
  • การสลับเปลี่ยนแบบไม่มีช่วงห่าง: กำจัดการลดลงของกระแสเอาต์พุต (ช่วงห่าง 0 มิลลิวินาที) ระหว่างการสลับไปใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดความขัดข้อง เมื่อติดตั้งบนฐาน dual-IOM

การใช้งาน

  • การสั่งงานวาล์วโซลินอยด์: การควบคุมและสวิตช์คอยล์โซลินอยด์นิวแมติกและไฮดรอลิก 24VDC ในสกิดกระบวนการ
  • ตรรกะรีเลย์คั่นกลาง: การเชื่อมต่อสัญญาณเอาต์พุต DCS กระแสต่ำเข้ากับศูนย์ควบคุมมอเตอร์ (MCC) และอุปกรณ์ภาคสนามที่มีแรงดันสูงกว่า
  • การควบคุมแอนันซิเอเตอร์และไฟแสดงสถานะ: การขับไฟแสดงสถานะตู้ แตรสัญญาณเตือนเฉพาะที่ และแผงแสดงผลด้วยภาพ
  • การรวมระบบสกิดแบบดิสครีต: การสั่งสวิตช์แอกชูเอเตอร์แบบดิสครีตและคำสั่งเดินเครื่อง/หยุดเครื่องภายในเครือข่ายควบคุม Experion C300

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ทั่วไป

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Honeywell
หมายเลขรุ่น CC-PDOD51
ซีรีส์ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ C I/O
ประเภทผลิตภัณฑ์ โมดูลเอาต์พุตดิจิทัลชนิด SINK 24VDC
สารเคลือบป้องกัน เคลือบ (คอนฟอร์มอล)
น้ำหนักจัดส่ง 3.0 กก.

คุณลักษณะอินพุต / เอาต์พุต

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
ช่องสัญญาณเอาต์พุต 32
ประเภทเอาต์พุต SINK (โอเพนเดรน)
แรงดันโหลดสูงสุด 30 VDC
แรงดันโหลดขั้นต่ำ 15 VDC
กระแสโหลดสูงสุด 0.1 A ต่อช่องสัญญาณ
แรงดันขณะเปิด 0 VDC (ที่กระแสโหลดสูงสุด 0.1 A)
แรงดันขณะปิด 24 VDC (โดยทั่วไป)
กระแสรั่วขณะปิด 100 ไมโครแอมป์ (สูงสุด)
เวลาเปิด / ปิด 10 มิลลิวินาที (สูงสุด)
ช่วงห่างขณะสลับเปลี่ยน (ความซ้ำซ้อน) 0 มิลลิวินาที (ไม่มี)
ฟังก์ชันเอาต์พุต แบบค้างสถานะ แบบพัลส์ แบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ (ต่อช่องสัญญาณ)

ไฟฟ้าและการแยกวงจร

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
การแยกแบบกัลวานิก 1000 VAC RMS (การแยกระหว่างระบบกับภาคสนาม)
แหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟภาคสนามที่ผู้ใช้จัดหา
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การป้องกันกระแสเกินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ความเข้ากันได้กับ IOTA

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น IOTA แบบไม่ซ้ำซ้อน CC-TDOD51 (9 นิ้ว / 228 มม.)
รุ่น IOTA แบบซ้ำซ้อน CC-TDOD61 (12 นิ้ว / 304 มม.)

แนวทางการติดตั้ง

  1. การตรวจสอบก่อนติดตั้ง: ตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนของโมดูล (CC-PDOD51) และตรวจสอบว่าตัวเครื่องและขาพินขั้วต่อไม่มีความเสียหายจากการขนส่ง
  2. การติดตั้ง IOTA: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IOTA เป้าหมาย (CC-TDOD51 หรือ CC-TDOD61) ติดตั้งอย่างมั่นคงบนรางตู้ และเชื่อมต่อเข้ากับระบบกราวด์อย่างถูกต้อง
  3. การเดินสายไฟภาคสนาม: เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภาคสนามภายนอก 24VDC ของผู้ใช้เข้ากับขั้วต่อที่กำหนดบนชุด IOTA โดยรักษาขั้วไฟให้ถูกต้อง
  4. การต่อปลายสายโหลดภาคสนาม: ต่อสายภาคสนามเข้ากับเทอร์มินัลบล็อก IOTA แบบสองระดับที่ถอดออกได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดสายไม่เกิน 12 AWG (2.5 มม. แบบตีเกลียว)
  5. การติดตั้งโมดูล: จัดแนวโมดูล CC-PDOD51 ให้ตรงกับขั้วต่อไกด์บน IOTA แล้วกดให้แน่นจนกลไกล็อกเข้าที่
  6. การต่อลงดินและการชีลด์: ยืนยันความต่อเนื่องของการต่อลงดินตู้โดยรวม เพื่อป้องกันความผันผวนของแรงดันโหมดร่วมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวงจรภาคสนาม

การกำหนดค่าและการทดสอบเดินระบบ

  • การกำหนดพารามิเตอร์ช่องสัญญาณ: กำหนดพารามิเตอร์การทำงานของแต่ละช่องสัญญาณ (ค้างสถานะ, เป็นพัลส์ หรือ PWM) ภายในสภาพแวดล้อม Experion Engineering Studio
  • การตั้งค่าการทำงานของ FAILOPT: กำหนดพารามิเตอร์สถานะปลอดภัยแยกตามช่องสัญญาณ โดยระบุว่าเอาต์พุตจะคงสถานะที่ถูกต้องล่าสุดไว้ หรือเปลี่ยนเป็นสถานะปลอดภัยแบบศูนย์/ปิดเมื่อระบบขัดข้อง
  • การทดสอบลูปภาคสนาม: ดำเนินการตรวจสอบเอาต์พุตแบบจุดต่อจุดจากซอฟต์แวร์ควบคุม โดยสังเกตประสิทธิภาพการสลับช่องสัญญาณและกระแสโหลดของอุปกรณ์ภาคสนามที่กำลังทำงาน
  • การตรวจสอบความซ้ำซ้อน: หากติดตั้งในรูปแบบสองโมดูลบน CC-TDOD61 IOTA ให้ดำเนินการตรวจสอบการสลับการทำงานสำรองด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าสถานะโหลดจะคงอยู่อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสัญญาณขาดหาย

FAQ

ความแตกต่างหลักระหว่างโมดูลเอาต์พุตแบบ SINK เช่น CC-PDOD51 กับโมดูลเอาต์พุตแบบ Source คืออะไร

โมดูล SINK CC-PDOD51 ใช้สถาปัตยกรรมเอาต์พุตแบบโอเพนเดรน ซึ่งสวิตช์ด้านกราวด์ของวงจรโหลด โดยดึงเส้นทางขากลับลงไปที่ 0 VDC เมื่อได้รับพลังงาน ในทางตรงกันข้าม โมดูลแบบ Source จะสวิตช์ศักย์ไฟฟ้าบวก 24VDC ไปยังโหลด การกำหนดค่าเอาต์พุตแบบ SINK มักใช้เมื่อเชื่อมต่อกับโหลดที่ใช้รางจ่ายไฟบวกร่วมกัน

รุ่น IOTA ใดบ้างที่ใช้งานร่วมกับโมดูล Honeywell CC-PDOD51 ได้

โมดูลนี้ติดตั้งบน CC-TDOD51 IOTA สำหรับการใช้งานแบบไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งมีความกว้าง 9 นิ้ว (228 มม.) สำหรับการตั้งค่าระบบควบคุมแบบซ้ำซ้อน โมดูลนี้ติดตั้งบน CC-TDOD61 IOTA ซึ่งมีความกว้าง 12 นิ้ว (304 มม.)

การ์ดเอาต์พุตดิจิทัล CC-PDOD51 จำเป็นต้องใช้ฟิวส์ภาคสนามจริงหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องใช้ฟิวส์จริง โมดูลนี้มีระบบป้องกันกระแสเกินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว ซึ่งช่วยป้องกันไดรเวอร์ภายในและสายไฟภาคสนามจากการลัดวงจร ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและความต้องการพื้นที่ในตู้ควบคุม

โมดูลจะทำงานอย่างไรเมื่อการสื่อสารกับคอนโทรลเลอร์ขาดหายหรือล้มเหลว

ทั้ง 32 ช่องสามารถกำหนดการตั้งค่า FAILOPT (สถานะปลอดภัย) แยกกันได้ ตามข้อกำหนดของระบบ เอาต์พุตแต่ละช่องสามารถตั้งโปรแกรมให้คงสถานะที่ถูกต้องล่าสุดไว้ หรือเปลี่ยนไปยังสถานะปลอดภัยที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

โมดูลเอาต์พุตดิจิทัล Honeywell CC-PDOD51 Series C 24VDC แบบ SINK Open Drain เคลือบสารป้องกัน

ปริมาณ
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.
Reviews
1 จาก 5
Only 4 item(s) left in stock
ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

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
สหรัฐอเมริกา

ความรู้ทางเทคนิค

1756-OF4 เอาต์พุตผิดหรือไม่? ตรวจสอบโหมด RTB และการปรับสเกลก่อน

ลำดับการวินิจฉัยปัญหาเอาต์พุตแอนะล็อก 1756-OF4 โดยเริ่มจากภาคสนาม: โหมดช่องสัญญาณ เทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ การสเกล และการตรวจสอบทางไฟฟ้าอย่างมีการควบคุม

1746-OA8 กับ 1746-OA16: จำนวนเอาต์พุตและขีดจำกัดกระแสไฟฟ้า

การเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างจำนวนเอาต์พุต การจัดกลุ่มทั่วไป กระแสแบ็กเพลน และขีดจำกัดโหลดที่ลดพิกัดตามอุณหภูมิของ 1746-OA8 และ 1746-OA16

การเปลี่ยน 1761-NET-DNI: บันทึกการตั้งค่าเหล่านี้ไว้ก่อน

เช็กลิสต์ภาคสนามสำหรับบันทึกข้อมูลฮาร์ดแวร์ซีรีส์ 1761-NET-DNI เฟิร์มแวร์ ไฟล์ EDS การตั้งค่า DF1 แอดเดรส DeviceNet และการกำหนดค่าการรับส่งข้อความก่อนการเปลี่ยนทดแทน

EL3062 เทียบกับ EL3062-0030: ช่วงอินพุตเปลี่ยนแปลง

EL3062 คือเทอร์มินัล EtherCAT แบบ 0–10 V ส่วน EL3062-0030 เป็นรุ่น 0–30 V เช็กลิสต์นี้ครอบคลุมการระบุรุ่น การปรับสเกล และการเริ่มใช้งาน

การเปลี่ยน 1769-OW8: การตรวจสอบก่อนย้ายโหลดรีเลย์

เช็กลิสต์ภาคสนามสำหรับการเปลี่ยนโมดูลเอาต์พุตรีเลย์ Allen-Bradley 1769-OW8 โดยไม่สูญเสียรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มโหลด การเดินสาย และการทดสอบเดินระบบ

โมดูล I/O ของ PLC: การเดินสาย การตรวจสอบโหลด และการแยกวงจร

เช็กลิสต์ภาคสนามสำหรับจับคู่ I/O ดิจิทัลและแอนะล็อกของ PLC กับเซ็นเซอร์ โหลด จุดร่วม กลุ่มแยกวงจร ตัวกรอง และการตั้งค่าทดแทน