Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Q62HLC MELSEC Q Series โมดูลควบคุมลูป

SKU Q62HLC

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Mitsubishi Electric
  • Product No.: Q62HLC
  • Origin สหรัฐอเมริกา
  • Product Type: โมดูลควบคุมลูป
  • Payment: T/T, Western Union
  • Dimensions: 98 มม. x 27.4 มม. x 90 มม.
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

ปริมาณ

Product Description

คำอธิบาย

ด้วยการควบคุมลูปกระบวนการอย่างแม่นยำภายในแชสซีระบบอัตโนมัติแบบรวมศูนย์ Mitsubishi Electric Q62HLC ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมสัดส่วน-อินทิกรัล-อนุพันธ์ (PID) แบบสองช่องสัญญาณโดยเฉพาะ โมดูลความเร็วสูงนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับแบ็กเพลน PLC MELSEC ซีรีส์ Q จึงลดความหน่วงในการสื่อสารที่มักเกิดกับตัวควบคุมภายนอกแบบแยกเดี่ยว รองรับอินพุตเทอร์โมคัปเปิล กระแส และแรงดัน รวมถึงเอาต์พุตควบคุมอนาล็อก จึงประมวลผลฟีดแบ็กลูปปิดโดยตรงสำหรับระบบความร้อน แรงดัน และการไหลในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติ

  • การควบคุมสองช่องสัญญาณ: ลูป PID อิสระสองลูป พร้อมอัลกอริทึมปรับจูนอัตโนมัติและปรับจูนด้วยตนเองโดยเฉพาะ
  • สถาปัตยกรรมอินพุตอเนกประสงค์: รองรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับเทอร์โมคัปเปิล (ประเภท B, E, J, K, N, R, S, T) ไมโครโวลต์ และสัญญาณกระแสอนาล็อกมาตรฐาน
  • การทำงานของลูปความเร็วสูง: รอบการสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็วมาก 25 มิลลิวินาทีต่อช่องสัญญาณ ช่วยให้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางกายภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้
  • เอาต์พุตอนาล็อกในตัว: เอาต์พุตควบคุม 4-20mA หรือแรงดันโดยตรง เพื่อเชื่อมต่อกับวาล์วควบคุม แอคชูเอเตอร์ และไดรฟ์ได้อย่างราบรื่น
  • การผสานรวมกับแบ็กเพลน PLC โดยตรง: แมปพารามิเตอร์ลูปควบคุมเข้าสู่รีจิสเตอร์หน่วยความจำของ CPU ได้โดยตรง โดยไม่ต้องกำหนดค่าบล็อกการสื่อสารแบบกำหนดเอง

การใช้งาน

  • การควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำสำหรับการอัดรีดพลาสติก การขึ้นรูปด้วยความร้อน และการเป่าขึ้นรูป
  • เตาอบชุบความร้อนอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุม PID แบบคาสเคดหลายโซน
  • ลูปควบคุมอัตราการไหลและแรงดันความเร็วสูงในกระบวนการจ่ายสารเคมีและบำบัดน้ำ
  • การควบคุมห้องสิ่งแวดล้อมด้วยการประมวลผลลูปทำความร้อนและทำความเย็นพร้อมกัน

ตารางข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ค่าข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Mitsubishi Electric
หมายเลขรุ่น Q62HLC
ช่องสัญญาณควบคุม 2 ช่องสัญญาณ (การทำงาน PID แบบอิสระ)
ประเภทอินพุตเทอร์โมคัปเปิล B, E, J, K, N, R, S, T
ช่วงอินพุตอนาล็อก แรงดัน/กระแส (การกำหนดค่าเซ็นเซอร์โดยตรง)
ช่องสัญญาณเอาต์พุตอนาล็อก 2 ช่องสัญญาณ (เอาต์พุตควบคุมกระแส/แรงดัน)
รอบการสุ่มตัวอย่าง 25 มิลลิวินาทีต่อช่องสัญญาณ
จุด I/O ที่ใช้ 16 จุด (กำหนดบนบัส PLC ซีรีส์ Q)
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน 0.27 A (ที่บัสแบ็กเพลน 5 VDC)
แรงดันไฟเลี้ยงภายนอก 24 VDC (+10% / -15%)
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 0 ถึง 55 องศาเซลเซียส
น้ำหนักโมดูล 0.25 กก.
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 1.00 กก. (รวมบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกัน)
ขนาด (คำนวณ) 98 มม. x 27.4 มม. x 90 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)

การเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซ

หมายเลขขาเทอร์มินัล ชื่อเทอร์มินัล / ความสัมพันธ์ของสัญญาณ
เทอร์มินัล 1 อินพุตอุณหภูมิ / ไมโครโวลต์ ช่องสัญญาณ 1 (+)
เทอร์มินัล 2 อินพุตอุณหภูมิ / ไมโครโวลต์ ช่องสัญญาณ 1 (-)
เทอร์มินัล 3 อินพุตกระแสช่องสัญญาณ 1 (I+)
เทอร์มินัล 4 เอาต์พุตอนาล็อกควบคุมช่องสัญญาณ 1 (+)
เทอร์มินัล 5 Channel 1 Control Analog Output (-)
เอาต์พุตแอนะล็อกควบคุมช่องสัญญาณ 1 (-) อินพุตอุณหภูมิ / ไมโครโวลต์ช่องสัญญาณ 2 (+)
ขั้วต่อ 11 อินพุตอุณหภูมิ / ไมโครโวลต์ช่องสัญญาณ 2 (-)
ขั้วต่อ 12 อินพุตกระแสช่องสัญญาณ 2 (I+)
ขั้วต่อ 13 เอาต์พุตแอนะล็อกควบคุมช่องสัญญาณ 2 (+)
ขั้วต่อ 14 เอาต์พุตแอนะล็อกควบคุมช่องสัญญาณ 2 (-)
ขั้วต่อ 17 อินพุตแหล่งจ่ายไฟภายนอก (24 VDC)
ขั้วต่อ 18 ขั้วร่วมของแหล่งจ่ายไฟภายนอก (0V GND)

ข้อมูลเชิงลึกทางวิศวกรรมจากการใช้งานจริง

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

ต่างจากโมดูลควบคุมอุณหภูมิ Q64TCRT ซึ่งดำเนินการสร้างโปรไฟล์อุณหภูมิตามรอบที่ช้ากว่า 500ms Q62HLC เป็นตัวควบคุมความเร็วสูงที่ออกแบบมาให้ตอบสนองลูปภายใน 25ms โดยมีเอาต์พุตกระแส/แรงดันแอนะล็อกทางกายภาพโดยตรง แทนเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ ดังนั้นจึงไม่สามารถคัดลอกลอจิกที่เขียนสำหรับ Q64 series ได้โดยตรง ต้องแมปโครงสร้างหน่วยความจำบัฟเฟอร์ของโมดูลใหม่ภายในสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ GX Works

ข้อควรระวังในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

การใช้งานตัวควบคุมลูปกับแอกชูเอเตอร์ทางกายภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงต้องกำหนดค่าการควบคุมอนุพันธ์ (D-gain) อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเวลาสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็ว 25ms สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าความถี่สูงที่ขั้วต่ออินพุตอาจส่งต่อไปยังเอาต์พุตควบคุมจนเกิดการแกว่งรุนแรง หากตัวแปรควบคุมของคุณมีอาการกระตุกความถี่สูงอย่างมาก ให้เปิดใช้พารามิเตอร์ตัวกรองอินพุตในตัวเพื่อทำให้ลูปป้อนกลับ PID มีเสถียรภาพก่อนเริ่มปรับแต่งอย่างละเอียด

เคล็ดลับการเดินระบบและการเดินสาย

ชุดขั้วต่อ Q62HLC มีตัวต้านทานชดเชยรอยต่อเย็น (CJC) ที่ผ่านการปรับเทียบจากโรงงานและติดตั้งโดยตรงบนขั้วต่อด้านล่าง การเปลี่ยนชุดขั้วต่อระหว่างโมดูลโดยไม่ใช้ตัวต้านทาน CJC ที่ผ่านการปรับเทียบตรงกัน อาจทำให้เกิดค่าคลาดเคลื่อนทางความร้อนตามอุณหภูมิแวดล้อมหลายองศาเซลเซียส ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าชุดขั้วต่อทางกายภาพยังคงจับคู่กับโมดูลอิเล็กทรอนิกส์หมายเลขซีเรียลเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนของค่าในภาคสนามระหว่างการเริ่มต้นระบบ

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้าทั้งหมดของตู้ควบคุมหลักถูกตัดอย่างสมบูรณ์ และมีการใช้ขั้นตอนล็อกและติดป้าย (LOTO) ก่อนเชื่อมต่อชุดขั้วต่อหรือใส่โมดูลเข้ากับยูนิตฐาน MELSEC Q series การแยกระบบออกจากแหล่งจ่ายไฟไม่สมบูรณ์อาจทำให้แบ็กเพลนของโมดูลเสียหายทันที และเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของสัญญาณควบคุม
1
สอดขอเกี่ยวสำหรับยึดด้านล่างของโมดูลเข้าไปในร่องนำของยูนิตฐาน
2
หมุนโมดูลไปด้านหน้าให้แนบกับยูนิตฐานอย่างแน่นหนา เพื่อให้สลักล็อกด้านบนเข้าที่
3
ยึดโมดูลเข้ากับแผ่นฐานโดยใช้สกรูยึดด้านบน (ช่วงแรงบิด 0.36 ถึง 0.48 N-m)
4
เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเสริมภายนอก 24 VDC เข้ากับขั้วต่อ 17 และ 18 และใช้สายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์สำหรับเส้นทางสัญญาณแอนะล็อก
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
ความแตกต่างด้านการทำงานที่สำคัญระหว่าง Q62HLC กับโมดูลควบคุมอุณหภูมิมาตรฐานคืออะไร
โมดูลนี้ทำงานด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็วเป็นพิเศษ 25 มิลลิวินาทีต่อช่องสัญญาณ และมีวงจรเอาต์พุตแอนะล็อกในตัว โดยทั่วไปโมดูลควบคุมอุณหภูมิมาตรฐานจะทำงานเป็นรอบทุก 500 มิลลิวินาที และใช้เอาต์พุตแบบพัลส์เพื่อควบคุมรีเลย์โซลิดสเตต
Q62HLC จำเป็นต้องใช้โมดูลเอาต์พุตแอนะล็อกแยกต่างหากหรือไม่
ไม่จำเป็น เนื่องจากมีเอาต์พุตควบคุมแอนะล็อกแบบสองช่องสัญญาณในตัว จึงสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับวาล์วควบคุมแบบปรับระดับหรือชุดขับความเร็วมอเตอร์ได้
เหตุใดตัวต้านทานชดเชยจุดต่อเย็น (CJC) บนเทอร์มินัลบล็อกจึงมีความสำคัญ
ตัวต้านทาน CJC ใช้คำนวณการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมที่ขั้วต่อ แต่ละตัวได้รับการปรับเทียบจากโรงงานให้ตรงกับโมดูลจริงของตัวเอง การสลับเทอร์มินัลบล็อกระหว่างโมดูลจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิ
จะเกิดอะไรขึ้นหากไฟเลี้ยงภายนอก 24 VDC ของโมดูลขัดข้อง
โมดูลจะเรียกใช้รหัสข้อผิดพลาดไฟเลี้ยงภายนอกขัดข้อง หยุดการประมวลผล PID และบังคับให้เอาต์พุตควบคุมแอนะล็อกอยู่ที่สถานะปลอดภัยหรือค่าต่ำสุดตามที่กำหนดค่าไว้
Reviews

Q62HLC

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 1

Mitsubishi Electric Q62HLC MELSEC Q Series โมดูลควบคุมลูป

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

  • Product No.: Q62HLC

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: โมดูลควบคุมลูป

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 0g

  • Dimensions: 98 มม. x 27.4 มม. x 90 มม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

คำอธิบาย

ด้วยการควบคุมลูปกระบวนการอย่างแม่นยำภายในแชสซีระบบอัตโนมัติแบบรวมศูนย์ Mitsubishi Electric Q62HLC ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมสัดส่วน-อินทิกรัล-อนุพันธ์ (PID) แบบสองช่องสัญญาณโดยเฉพาะ โมดูลความเร็วสูงนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับแบ็กเพลน PLC MELSEC ซีรีส์ Q จึงลดความหน่วงในการสื่อสารที่มักเกิดกับตัวควบคุมภายนอกแบบแยกเดี่ยว รองรับอินพุตเทอร์โมคัปเปิล กระแส และแรงดัน รวมถึงเอาต์พุตควบคุมอนาล็อก จึงประมวลผลฟีดแบ็กลูปปิดโดยตรงสำหรับระบบความร้อน แรงดัน และการไหลในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติ

  • การควบคุมสองช่องสัญญาณ: ลูป PID อิสระสองลูป พร้อมอัลกอริทึมปรับจูนอัตโนมัติและปรับจูนด้วยตนเองโดยเฉพาะ
  • สถาปัตยกรรมอินพุตอเนกประสงค์: รองรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับเทอร์โมคัปเปิล (ประเภท B, E, J, K, N, R, S, T) ไมโครโวลต์ และสัญญาณกระแสอนาล็อกมาตรฐาน
  • การทำงานของลูปความเร็วสูง: รอบการสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็วมาก 25 มิลลิวินาทีต่อช่องสัญญาณ ช่วยให้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางกายภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้
  • เอาต์พุตอนาล็อกในตัว: เอาต์พุตควบคุม 4-20mA หรือแรงดันโดยตรง เพื่อเชื่อมต่อกับวาล์วควบคุม แอคชูเอเตอร์ และไดรฟ์ได้อย่างราบรื่น
  • การผสานรวมกับแบ็กเพลน PLC โดยตรง: แมปพารามิเตอร์ลูปควบคุมเข้าสู่รีจิสเตอร์หน่วยความจำของ CPU ได้โดยตรง โดยไม่ต้องกำหนดค่าบล็อกการสื่อสารแบบกำหนดเอง

การใช้งาน

  • การควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำสำหรับการอัดรีดพลาสติก การขึ้นรูปด้วยความร้อน และการเป่าขึ้นรูป
  • เตาอบชุบความร้อนอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุม PID แบบคาสเคดหลายโซน
  • ลูปควบคุมอัตราการไหลและแรงดันความเร็วสูงในกระบวนการจ่ายสารเคมีและบำบัดน้ำ
  • การควบคุมห้องสิ่งแวดล้อมด้วยการประมวลผลลูปทำความร้อนและทำความเย็นพร้อมกัน

ตารางข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ค่าข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Mitsubishi Electric
หมายเลขรุ่น Q62HLC
ช่องสัญญาณควบคุม 2 ช่องสัญญาณ (การทำงาน PID แบบอิสระ)
ประเภทอินพุตเทอร์โมคัปเปิล B, E, J, K, N, R, S, T
ช่วงอินพุตอนาล็อก แรงดัน/กระแส (การกำหนดค่าเซ็นเซอร์โดยตรง)
ช่องสัญญาณเอาต์พุตอนาล็อก 2 ช่องสัญญาณ (เอาต์พุตควบคุมกระแส/แรงดัน)
รอบการสุ่มตัวอย่าง 25 มิลลิวินาทีต่อช่องสัญญาณ
จุด I/O ที่ใช้ 16 จุด (กำหนดบนบัส PLC ซีรีส์ Q)
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน 0.27 A (ที่บัสแบ็กเพลน 5 VDC)
แรงดันไฟเลี้ยงภายนอก 24 VDC (+10% / -15%)
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 0 ถึง 55 องศาเซลเซียส
น้ำหนักโมดูล 0.25 กก.
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 1.00 กก. (รวมบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกัน)
ขนาด (คำนวณ) 98 มม. x 27.4 มม. x 90 มม. (สูง x กว้าง x ลึก)

การเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซ

หมายเลขขาเทอร์มินัล ชื่อเทอร์มินัล / ความสัมพันธ์ของสัญญาณ
เทอร์มินัล 1 อินพุตอุณหภูมิ / ไมโครโวลต์ ช่องสัญญาณ 1 (+)
เทอร์มินัล 2 อินพุตอุณหภูมิ / ไมโครโวลต์ ช่องสัญญาณ 1 (-)
เทอร์มินัล 3 อินพุตกระแสช่องสัญญาณ 1 (I+)
เทอร์มินัล 4 เอาต์พุตอนาล็อกควบคุมช่องสัญญาณ 1 (+)
เทอร์มินัล 5 Channel 1 Control Analog Output (-)
เอาต์พุตแอนะล็อกควบคุมช่องสัญญาณ 1 (-) อินพุตอุณหภูมิ / ไมโครโวลต์ช่องสัญญาณ 2 (+)
ขั้วต่อ 11 อินพุตอุณหภูมิ / ไมโครโวลต์ช่องสัญญาณ 2 (-)
ขั้วต่อ 12 อินพุตกระแสช่องสัญญาณ 2 (I+)
ขั้วต่อ 13 เอาต์พุตแอนะล็อกควบคุมช่องสัญญาณ 2 (+)
ขั้วต่อ 14 เอาต์พุตแอนะล็อกควบคุมช่องสัญญาณ 2 (-)
ขั้วต่อ 17 อินพุตแหล่งจ่ายไฟภายนอก (24 VDC)
ขั้วต่อ 18 ขั้วร่วมของแหล่งจ่ายไฟภายนอก (0V GND)

ข้อมูลเชิงลึกทางวิศวกรรมจากการใช้งานจริง

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

ต่างจากโมดูลควบคุมอุณหภูมิ Q64TCRT ซึ่งดำเนินการสร้างโปรไฟล์อุณหภูมิตามรอบที่ช้ากว่า 500ms Q62HLC เป็นตัวควบคุมความเร็วสูงที่ออกแบบมาให้ตอบสนองลูปภายใน 25ms โดยมีเอาต์พุตกระแส/แรงดันแอนะล็อกทางกายภาพโดยตรง แทนเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ ดังนั้นจึงไม่สามารถคัดลอกลอจิกที่เขียนสำหรับ Q64 series ได้โดยตรง ต้องแมปโครงสร้างหน่วยความจำบัฟเฟอร์ของโมดูลใหม่ภายในสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ GX Works

ข้อควรระวังในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

การใช้งานตัวควบคุมลูปกับแอกชูเอเตอร์ทางกายภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงต้องกำหนดค่าการควบคุมอนุพันธ์ (D-gain) อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเวลาสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็ว 25ms สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าความถี่สูงที่ขั้วต่ออินพุตอาจส่งต่อไปยังเอาต์พุตควบคุมจนเกิดการแกว่งรุนแรง หากตัวแปรควบคุมของคุณมีอาการกระตุกความถี่สูงอย่างมาก ให้เปิดใช้พารามิเตอร์ตัวกรองอินพุตในตัวเพื่อทำให้ลูปป้อนกลับ PID มีเสถียรภาพก่อนเริ่มปรับแต่งอย่างละเอียด

เคล็ดลับการเดินระบบและการเดินสาย

ชุดขั้วต่อ Q62HLC มีตัวต้านทานชดเชยรอยต่อเย็น (CJC) ที่ผ่านการปรับเทียบจากโรงงานและติดตั้งโดยตรงบนขั้วต่อด้านล่าง การเปลี่ยนชุดขั้วต่อระหว่างโมดูลโดยไม่ใช้ตัวต้านทาน CJC ที่ผ่านการปรับเทียบตรงกัน อาจทำให้เกิดค่าคลาดเคลื่อนทางความร้อนตามอุณหภูมิแวดล้อมหลายองศาเซลเซียส ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าชุดขั้วต่อทางกายภาพยังคงจับคู่กับโมดูลอิเล็กทรอนิกส์หมายเลขซีเรียลเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนของค่าในภาคสนามระหว่างการเริ่มต้นระบบ

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้าทั้งหมดของตู้ควบคุมหลักถูกตัดอย่างสมบูรณ์ และมีการใช้ขั้นตอนล็อกและติดป้าย (LOTO) ก่อนเชื่อมต่อชุดขั้วต่อหรือใส่โมดูลเข้ากับยูนิตฐาน MELSEC Q series การแยกระบบออกจากแหล่งจ่ายไฟไม่สมบูรณ์อาจทำให้แบ็กเพลนของโมดูลเสียหายทันที และเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของสัญญาณควบคุม
1
สอดขอเกี่ยวสำหรับยึดด้านล่างของโมดูลเข้าไปในร่องนำของยูนิตฐาน
2
หมุนโมดูลไปด้านหน้าให้แนบกับยูนิตฐานอย่างแน่นหนา เพื่อให้สลักล็อกด้านบนเข้าที่
3
ยึดโมดูลเข้ากับแผ่นฐานโดยใช้สกรูยึดด้านบน (ช่วงแรงบิด 0.36 ถึง 0.48 N-m)
4
เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเสริมภายนอก 24 VDC เข้ากับขั้วต่อ 17 และ 18 และใช้สายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์สำหรับเส้นทางสัญญาณแอนะล็อก

ความแตกต่างด้านการทำงานที่สำคัญระหว่าง Q62HLC กับโมดูลควบคุมอุณหภูมิมาตรฐานคืออะไร

โมดูลนี้ทำงานด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็วเป็นพิเศษ 25 มิลลิวินาทีต่อช่องสัญญาณ และมีวงจรเอาต์พุตแอนะล็อกในตัว โดยทั่วไปโมดูลควบคุมอุณหภูมิมาตรฐานจะทำงานเป็นรอบทุก 500 มิลลิวินาที และใช้เอาต์พุตแบบพัลส์เพื่อควบคุมรีเลย์โซลิดสเตต

Q62HLC จำเป็นต้องใช้โมดูลเอาต์พุตแอนะล็อกแยกต่างหากหรือไม่

ไม่จำเป็น เนื่องจากมีเอาต์พุตควบคุมแอนะล็อกแบบสองช่องสัญญาณในตัว จึงสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับวาล์วควบคุมแบบปรับระดับหรือชุดขับความเร็วมอเตอร์ได้

เหตุใดตัวต้านทานชดเชยจุดต่อเย็น (CJC) บนเทอร์มินัลบล็อกจึงมีความสำคัญ

ตัวต้านทาน CJC ใช้คำนวณการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมที่ขั้วต่อ แต่ละตัวได้รับการปรับเทียบจากโรงงานให้ตรงกับโมดูลจริงของตัวเอง การสลับเทอร์มินัลบล็อกระหว่างโมดูลจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิ

จะเกิดอะไรขึ้นหากไฟเลี้ยงภายนอก 24 VDC ของโมดูลขัดข้อง

โมดูลจะเรียกใช้รหัสข้อผิดพลาดไฟเลี้ยงภายนอกขัดข้อง หยุดการประมวลผล PID และบังคับให้เอาต์พุตควบคุมแอนะล็อกอยู่ที่สถานะปลอดภัยหรือค่าต่ำสุดตามที่กำหนดค่าไว้

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

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...