Omron

เทอร์มินัลอินพุตอุณหภูมิ DeviceNet Omron DRT2-TS04P

SKU DRT2-TS04P

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Omron
  • Product No.: DRT2-TS04P
  • Origin ญี่ปุ่น
  • Product Type: โมดูล I/O DeviceNet
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 1.5 kg
  • Dimensions: 130 มม. x 110 มม. x 85 มม.
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

ปริมาณ

Product Description

คำอธิบาย

ด้วยการผสานการตรวจสอบอุณหภูมิอย่างไร้รอยต่อเข้ากับเครือข่าย DeviceNet Omron DRT2-TS04P จึงทำหน้าที่เป็นเทอร์มินัลอินพุตเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัม 4 จุดความแม่นยำสูง โมดูล Smart Slave นี้แปลงค่าจากเซ็นเซอร์ RTD แบบแอนะล็อกเป็นดิจิทัลโดยตรง ณ จุดกระบวนการ และส่งข้อมูลอุณหภูมิไปยังตัวควบคุมหลักผ่านเครือข่ายฟิลด์บัส ด้วยการใช้ระบบวินิจฉัยขั้นสูง Omron DRT2-TS04P จะติดตามค่าขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าสำหรับการสื่อสาร เวลาการทำงาน และสถานะเซ็นเซอร์ขาดอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความพร้อมใช้งานสูงสุดของสายการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่

คุณสมบัติเด่น

  • รองรับ RTD หลายช่องสัญญาณ: เชื่อมต่อเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัมมาตรฐาน (Pt100 หรือ JPt100) ได้สูงสุด 4 ช่อง
  • การจัดสรร I/O ที่ปรับขนาดได้: โหมดความละเอียดการแสดงผลที่เลือกได้จะจัดสรรอินพุต 4 คำ (โหมดแสดงผล 1/10) หรือ 8 คำ (โหมดแสดงผล 1/100) บนเครือข่าย DeviceNet
  • ฟังก์ชันอัจฉริยะในตัว: ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับการสื่อสาร ชั่วโมงการทำงาน และสถานะเซ็นเซอร์ภายในแบบเรียลไทม์
  • จ่ายไฟผ่านบัส DeviceNet ในตัว: ทำงานโดยตรงจากสายหลัก DeviceNet ขนาด 11 ถึง 25 VDC ช่วยลดการเดินสายภายในตู้ควบคุมเฉพาะจุด
  • การกำหนดค่า DIP Switch: สวิตช์ DIP บนอุปกรณ์ช่วยให้กำหนดแอดเดรสเครือข่ายและประเภทอินพุตทางกายภาพได้อย่างรวดเร็ว

การใช้งาน

  • โซนให้ความร้อนความแม่นยำสูงในเครื่องจักรอัดรีดพลาสติกและเครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อน
  • การติดตามอุณหภูมิหลายโซนในเตาอบเชิงพาณิชย์และอุโมงค์พาสเจอไรซ์
  • การควบคุมสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในห้องคลีนรูมของโรงงานผลิตยา
  • การบันทึกข้อมูลในห้องเก็บรักษาความเย็นและการตรวจสอบสถานะวงจรทำความเย็น

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Omron
หมายเลขรุ่น DRT2-TS04P
ประเภทอินพุต Pt100, JPt100 (เทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัม)
จำนวนอินพุต ช่องสัญญาณ RTD แบบแอนะล็อก 4 ช่อง
แหล่งจ่ายไฟสำหรับการสื่อสารเครือข่าย 11 ถึง 25 VDC (จากสายเคเบิลเครือข่าย DeviceNet)
การใช้กระแสไฟฟ้า สูงสุด 70 mA ที่ 24 VDC; สูงสุด 110 mA ที่ 11 VDC
โหมดความละเอียดการแสดงผล โหมดแสดงผล 1/10 (4 คำ); โหมดแสดงผล 1/100 (8 คำ)
อุณหภูมิขณะทำงาน -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -25 ถึง 65 องศาเซลเซียส
ความชื้นขณะทำงาน ความชื้นสัมพัทธ์ 25% ถึง 85% (ไม่ควบแน่น)
น้ำหนักเครื่อง 0.16 กก.
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 0.45 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (คำนวณ) 130 มม. x 110 มม. x 85 มม.

การเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซ

ขาพินของเทอร์มินัลบล็อก ฟังก์ชันที่กำหนด
สายไฟสีแดง (ขั้วต่อ DeviceNet) สายจ่ายไฟเครือข่าย V+
สายไฟสีขาว (ขั้วต่อ DeviceNet) สายสัญญาณ CAN High
ชีลด์ (ขั้วต่อ DeviceNet) สายเดรน / สายชีลด์
สายไฟสีน้ำเงิน (ขั้วต่อ DeviceNet) สายสัญญาณ CAN Low
สายไฟสีดำ (ขั้วต่อ DeviceNet) สายจ่ายไฟเครือข่าย V-
ขั้วต่ออินพุต RTD (CH0 - CH3) การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ RTD แบบ 3 สาย (A, B, b) ต่อช่องสัญญาณที่ใช้งาน

ข้อมูลเชิงวิศวกรรมจากการทดสอบจริง

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

DRT2-TS04P อยู่ในตระกูล Smart Slave ของ DeviceNet และใช้แทนบล็อกอุณหภูมิรุ่น DRT1 เดิม สถาปัตยกรรม DRT2 แตกต่างจากขั้วต่อรุ่นแรกตรงที่มีความสามารถด้าน EDS (Electronic Data Sheet) เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเริ่มเดินระบบโดยใช้เครื่องมือช่วยผ่าน Omron CX-Integrator ได้อย่างละเอียดมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์เครื่องสแกนของโมดูลมาสเตอร์ได้รับการอัปเดตเพื่อรองรับพื้นที่ขนาด 8 เวิร์ดที่เพิ่มขึ้น เมื่อทำงานในโหมดความละเอียดสูง (การแสดงผล 1/100) เพื่อป้องกันการเหลื่อมซ้อนของรอบการสื่อสาร

ข้อผิดพลาดที่ควรระวังในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

เมื่อเดินสายเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัมแบบ 3 สาย ให้ทำให้ความต้านทานทางกายภาพของสายทั้งสามเท่ากัน เพื่อรักษาการชดเชยความแม่นยำสูง อิมพีแดนซ์ของสายที่ไม่เท่ากันในการเดินสายระยะไกลจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดค่าอุณหภูมิคลาดเคลื่อนซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้ การทำงานในโหมดความละเอียด 1/100 จะเพิ่มขนาดข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย ในเครือข่าย DeviceNet ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อจำนวนมากและอิ่มตัว อาจทำให้เวลาแฝงของเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น ควรตรวจสอบความสามารถของอัตราบอดและระยะห่างของเซกเมนต์ทางกายภาพให้เหมาะสม

เคล็ดลับการเริ่มเดินระบบและการเดินสาย

เพื่อลดสัญญาณรบกวน EMF ความถี่สูงจากสายไฟกำลังสูงที่อยู่ใกล้เคียง ให้เดินสายเซ็นเซอร์ RTD ภายในท่อร้อยสายโลหะแยกต่างหาก ต่อสายชีลด์ของ DeviceNet เข้ากับขั้วกราวด์ฟังก์ชันที่เป็นอิสระและปราศจากสัญญาณรบกวนโดยตรงที่โหนดเพียงจุดเดียวบนบัสเสมอ ต้องตั้งค่าที่อยู่โหนดทางกายภาพ (MAC ID) ก่อนเริ่มต้นอุปกรณ์ โดยตั้งค่าสวิตช์ DIP ในตัว การเปลี่ยนสวิตช์ DIP ขณะที่อุปกรณ์มีกระแสไฟจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าบนเครื่องสแกน DeviceNet Master

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ: ตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก ไฟช่วย และไฟเครือข่ายทั้งหมดก่อนติดตั้ง เชื่อมต่อ หรือซ่อมบำรุงขั้วต่อ DRT2-TS04P การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต รอบการทำงานของฟิลด์บัสผิดปกติ หรือวงจรวัดภายในที่มีความไวสูงเสียหายถาวร
1
ติดตั้งขั้วต่อ DRT2 ให้แน่นหนาบนราง DIN มาตรฐานขนาด 35 มม. ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าเกรดอุตสาหกรรมที่มีการป้องกัน (อย่างน้อย IP20)
2
กำหนดค่าหน้าปัดหมุนระบุที่อยู่และสวิตช์ DIP บนฮาร์ดแวร์ เพื่อระบุที่อยู่โหนดและช่วงอินพุตที่กำหนด ก่อนเริ่มต้นระบบ
3
ติดตั้งชุดขั้วต่อไมโครคอนเน็กเตอร์ DeviceNet โดยตรวจสอบให้สีสายตรงกันกับสาย CAN-H, CAN-L, สายไฟเลี้ยง และสายกราวด์
4
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ RTD แบบ 3 สายเข้ากับขั้วต่อแบบสกรู ขันจุดต่อสายไฟทุกจุดตามค่าแรงบิดที่ผู้ผลิตแนะนำ เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนจากความร้อน
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
ความแตกต่างหลักระหว่างโหมดความละเอียดการแสดงผล 1/10 และ 1/100 บน DRT2-TS04P คืออะไร
โหมดความละเอียดการแสดงผล 1/10 จะกำหนดอินพุตเป็น 4 คำอินพุตที่ยูนิต DeviceNet Master ส่วนโหมด 1/100 ให้ความละเอียดของอุณหภูมิสูงมาก แต่เพิ่มข้อกำหนดในการแมปหน่วยความจำเป็น 2 เท่า โดยใช้ 8 คำอินพุต
DRT2-TS04P จำเป็นต้องใช้สายไฟเลี้ยงเสริมภายนอก 24 VDC เพื่อทำงานหรือไม่
ไม่จำเป็น ยูนิตนี้รับไฟโดยตรงจากสายเคเบิลเชื่อมต่อ DeviceNet (11 ถึง 25 VDC) ช่วยให้การติดตั้งภาคสนามในแผงควบคุมเฉพาะที่ง่ายขึ้น
เซนเซอร์ RTD ประเภทใดบ้างที่สามารถต่อสายเข้ากับโมดูลวัดอุณหภูมินี้ได้โดยตรง
โมดูลนี้รองรับเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัม Pt100 และ JPt100 โดยมีการเลือกเซนเซอร์ผ่านสวิตช์ DIP บนตัวเครื่อง
จะกำหนดแมปโมดูลนี้ภายในการกำหนดค่าเครือข่าย Master PLC ได้อย่างไร
การกำหนดค่าต้องดาวน์โหลดไฟล์ EDS เฉพาะของ DRT2-TS04P แล้วนำเข้าไฟล์ดังกล่าวในซอฟต์แวร์กำหนดค่า DeviceNet Master เช่น Omron CX-Integrator
Reviews

DRT2-TS04P

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 1

เทอร์มินัลอินพุตอุณหภูมิ DeviceNet Omron DRT2-TS04P

Only 3 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Omron

  • Product No.: DRT2-TS04P

  • Country of origin:ญี่ปุ่น

  • Product Type: โมดูล I/O DeviceNet

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1500g

  • Dimensions: 130 มม. x 110 มม. x 85 มม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

คำอธิบาย

ด้วยการผสานการตรวจสอบอุณหภูมิอย่างไร้รอยต่อเข้ากับเครือข่าย DeviceNet Omron DRT2-TS04P จึงทำหน้าที่เป็นเทอร์มินัลอินพุตเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัม 4 จุดความแม่นยำสูง โมดูล Smart Slave นี้แปลงค่าจากเซ็นเซอร์ RTD แบบแอนะล็อกเป็นดิจิทัลโดยตรง ณ จุดกระบวนการ และส่งข้อมูลอุณหภูมิไปยังตัวควบคุมหลักผ่านเครือข่ายฟิลด์บัส ด้วยการใช้ระบบวินิจฉัยขั้นสูง Omron DRT2-TS04P จะติดตามค่าขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าสำหรับการสื่อสาร เวลาการทำงาน และสถานะเซ็นเซอร์ขาดอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความพร้อมใช้งานสูงสุดของสายการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่

คุณสมบัติเด่น

  • รองรับ RTD หลายช่องสัญญาณ: เชื่อมต่อเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัมมาตรฐาน (Pt100 หรือ JPt100) ได้สูงสุด 4 ช่อง
  • การจัดสรร I/O ที่ปรับขนาดได้: โหมดความละเอียดการแสดงผลที่เลือกได้จะจัดสรรอินพุต 4 คำ (โหมดแสดงผล 1/10) หรือ 8 คำ (โหมดแสดงผล 1/100) บนเครือข่าย DeviceNet
  • ฟังก์ชันอัจฉริยะในตัว: ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับการสื่อสาร ชั่วโมงการทำงาน และสถานะเซ็นเซอร์ภายในแบบเรียลไทม์
  • จ่ายไฟผ่านบัส DeviceNet ในตัว: ทำงานโดยตรงจากสายหลัก DeviceNet ขนาด 11 ถึง 25 VDC ช่วยลดการเดินสายภายในตู้ควบคุมเฉพาะจุด
  • การกำหนดค่า DIP Switch: สวิตช์ DIP บนอุปกรณ์ช่วยให้กำหนดแอดเดรสเครือข่ายและประเภทอินพุตทางกายภาพได้อย่างรวดเร็ว

การใช้งาน

  • โซนให้ความร้อนความแม่นยำสูงในเครื่องจักรอัดรีดพลาสติกและเครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อน
  • การติดตามอุณหภูมิหลายโซนในเตาอบเชิงพาณิชย์และอุโมงค์พาสเจอไรซ์
  • การควบคุมสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในห้องคลีนรูมของโรงงานผลิตยา
  • การบันทึกข้อมูลในห้องเก็บรักษาความเย็นและการตรวจสอบสถานะวงจรทำความเย็น

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Omron
หมายเลขรุ่น DRT2-TS04P
ประเภทอินพุต Pt100, JPt100 (เทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัม)
จำนวนอินพุต ช่องสัญญาณ RTD แบบแอนะล็อก 4 ช่อง
แหล่งจ่ายไฟสำหรับการสื่อสารเครือข่าย 11 ถึง 25 VDC (จากสายเคเบิลเครือข่าย DeviceNet)
การใช้กระแสไฟฟ้า สูงสุด 70 mA ที่ 24 VDC; สูงสุด 110 mA ที่ 11 VDC
โหมดความละเอียดการแสดงผล โหมดแสดงผล 1/10 (4 คำ); โหมดแสดงผล 1/100 (8 คำ)
อุณหภูมิขณะทำงาน -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -25 ถึง 65 องศาเซลเซียส
ความชื้นขณะทำงาน ความชื้นสัมพัทธ์ 25% ถึง 85% (ไม่ควบแน่น)
น้ำหนักเครื่อง 0.16 กก.
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 0.45 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (คำนวณ) 130 มม. x 110 มม. x 85 มม.

การเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซ

ขาพินของเทอร์มินัลบล็อก ฟังก์ชันที่กำหนด
สายไฟสีแดง (ขั้วต่อ DeviceNet) สายจ่ายไฟเครือข่าย V+
สายไฟสีขาว (ขั้วต่อ DeviceNet) สายสัญญาณ CAN High
ชีลด์ (ขั้วต่อ DeviceNet) สายเดรน / สายชีลด์
สายไฟสีน้ำเงิน (ขั้วต่อ DeviceNet) สายสัญญาณ CAN Low
สายไฟสีดำ (ขั้วต่อ DeviceNet) สายจ่ายไฟเครือข่าย V-
ขั้วต่ออินพุต RTD (CH0 - CH3) การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ RTD แบบ 3 สาย (A, B, b) ต่อช่องสัญญาณที่ใช้งาน

ข้อมูลเชิงวิศวกรรมจากการทดสอบจริง

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

DRT2-TS04P อยู่ในตระกูล Smart Slave ของ DeviceNet และใช้แทนบล็อกอุณหภูมิรุ่น DRT1 เดิม สถาปัตยกรรม DRT2 แตกต่างจากขั้วต่อรุ่นแรกตรงที่มีความสามารถด้าน EDS (Electronic Data Sheet) เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเริ่มเดินระบบโดยใช้เครื่องมือช่วยผ่าน Omron CX-Integrator ได้อย่างละเอียดมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์เครื่องสแกนของโมดูลมาสเตอร์ได้รับการอัปเดตเพื่อรองรับพื้นที่ขนาด 8 เวิร์ดที่เพิ่มขึ้น เมื่อทำงานในโหมดความละเอียดสูง (การแสดงผล 1/100) เพื่อป้องกันการเหลื่อมซ้อนของรอบการสื่อสาร

ข้อผิดพลาดที่ควรระวังในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

เมื่อเดินสายเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัมแบบ 3 สาย ให้ทำให้ความต้านทานทางกายภาพของสายทั้งสามเท่ากัน เพื่อรักษาการชดเชยความแม่นยำสูง อิมพีแดนซ์ของสายที่ไม่เท่ากันในการเดินสายระยะไกลจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดค่าอุณหภูมิคลาดเคลื่อนซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้ การทำงานในโหมดความละเอียด 1/100 จะเพิ่มขนาดข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย ในเครือข่าย DeviceNet ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อจำนวนมากและอิ่มตัว อาจทำให้เวลาแฝงของเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น ควรตรวจสอบความสามารถของอัตราบอดและระยะห่างของเซกเมนต์ทางกายภาพให้เหมาะสม

เคล็ดลับการเริ่มเดินระบบและการเดินสาย

เพื่อลดสัญญาณรบกวน EMF ความถี่สูงจากสายไฟกำลังสูงที่อยู่ใกล้เคียง ให้เดินสายเซ็นเซอร์ RTD ภายในท่อร้อยสายโลหะแยกต่างหาก ต่อสายชีลด์ของ DeviceNet เข้ากับขั้วกราวด์ฟังก์ชันที่เป็นอิสระและปราศจากสัญญาณรบกวนโดยตรงที่โหนดเพียงจุดเดียวบนบัสเสมอ ต้องตั้งค่าที่อยู่โหนดทางกายภาพ (MAC ID) ก่อนเริ่มต้นอุปกรณ์ โดยตั้งค่าสวิตช์ DIP ในตัว การเปลี่ยนสวิตช์ DIP ขณะที่อุปกรณ์มีกระแสไฟจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าบนเครื่องสแกน DeviceNet Master

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ: ตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก ไฟช่วย และไฟเครือข่ายทั้งหมดก่อนติดตั้ง เชื่อมต่อ หรือซ่อมบำรุงขั้วต่อ DRT2-TS04P การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต รอบการทำงานของฟิลด์บัสผิดปกติ หรือวงจรวัดภายในที่มีความไวสูงเสียหายถาวร
1
ติดตั้งขั้วต่อ DRT2 ให้แน่นหนาบนราง DIN มาตรฐานขนาด 35 มม. ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าเกรดอุตสาหกรรมที่มีการป้องกัน (อย่างน้อย IP20)
2
กำหนดค่าหน้าปัดหมุนระบุที่อยู่และสวิตช์ DIP บนฮาร์ดแวร์ เพื่อระบุที่อยู่โหนดและช่วงอินพุตที่กำหนด ก่อนเริ่มต้นระบบ
3
ติดตั้งชุดขั้วต่อไมโครคอนเน็กเตอร์ DeviceNet โดยตรวจสอบให้สีสายตรงกันกับสาย CAN-H, CAN-L, สายไฟเลี้ยง และสายกราวด์
4
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ RTD แบบ 3 สายเข้ากับขั้วต่อแบบสกรู ขันจุดต่อสายไฟทุกจุดตามค่าแรงบิดที่ผู้ผลิตแนะนำ เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนจากความร้อน

ความแตกต่างหลักระหว่างโหมดความละเอียดการแสดงผล 1/10 และ 1/100 บน DRT2-TS04P คืออะไร

โหมดความละเอียดการแสดงผล 1/10 จะกำหนดอินพุตเป็น 4 คำอินพุตที่ยูนิต DeviceNet Master ส่วนโหมด 1/100 ให้ความละเอียดของอุณหภูมิสูงมาก แต่เพิ่มข้อกำหนดในการแมปหน่วยความจำเป็น 2 เท่า โดยใช้ 8 คำอินพุต

DRT2-TS04P จำเป็นต้องใช้สายไฟเลี้ยงเสริมภายนอก 24 VDC เพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จำเป็น ยูนิตนี้รับไฟโดยตรงจากสายเคเบิลเชื่อมต่อ DeviceNet (11 ถึง 25 VDC) ช่วยให้การติดตั้งภาคสนามในแผงควบคุมเฉพาะที่ง่ายขึ้น

เซนเซอร์ RTD ประเภทใดบ้างที่สามารถต่อสายเข้ากับโมดูลวัดอุณหภูมินี้ได้โดยตรง

โมดูลนี้รองรับเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัม Pt100 และ JPt100 โดยมีการเลือกเซนเซอร์ผ่านสวิตช์ DIP บนตัวเครื่อง

จะกำหนดแมปโมดูลนี้ภายในการกำหนดค่าเครือข่าย Master PLC ได้อย่างไร

การกำหนดค่าต้องดาวน์โหลดไฟล์ EDS เฉพาะของ DRT2-TS04P แล้วนำเข้าไฟล์ดังกล่าวในซอฟต์แวร์กำหนดค่า DeviceNet Master เช่น Omron CX-Integrator

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
ญี่ปุ่น

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...