การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง
การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...
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
| 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. |
| 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 |
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
เมื่อเดินสายเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัมแบบ 3 สาย ให้ทำให้ความต้านทานทางกายภาพของสายทั้งสามเท่ากัน เพื่อรักษาการชดเชยความแม่นยำสูง อิมพีแดนซ์ของสายที่ไม่เท่ากันในการเดินสายระยะไกลจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดค่าอุณหภูมิคลาดเคลื่อนซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้ การทำงานในโหมดความละเอียด 1/100 จะเพิ่มขนาดข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย ในเครือข่าย DeviceNet ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อจำนวนมากและอิ่มตัว อาจทำให้เวลาแฝงของเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น ควรตรวจสอบความสามารถของอัตราบอดและระยะห่างของเซกเมนต์ทางกายภาพให้เหมาะสม
เพื่อลดสัญญาณรบกวน EMF ความถี่สูงจากสายไฟกำลังสูงที่อยู่ใกล้เคียง ให้เดินสายเซ็นเซอร์ RTD ภายในท่อร้อยสายโลหะแยกต่างหาก ต่อสายชีลด์ของ DeviceNet เข้ากับขั้วกราวด์ฟังก์ชันที่เป็นอิสระและปราศจากสัญญาณรบกวนโดยตรงที่โหนดเพียงจุดเดียวบนบัสเสมอ ต้องตั้งค่าที่อยู่โหนดทางกายภาพ (MAC ID) ก่อนเริ่มต้นอุปกรณ์ โดยตั้งค่าสวิตช์ DIP ในตัว การเปลี่ยนสวิตช์ DIP ขณะที่อุปกรณ์มีกระแสไฟจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าบนเครื่องสแกน DeviceNet Master
Global Express Shipping
Returns & Warranty

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
| 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. |
| 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 |
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
เมื่อเดินสายเทอร์โมมิเตอร์วัดความต้านทานแพลทินัมแบบ 3 สาย ให้ทำให้ความต้านทานทางกายภาพของสายทั้งสามเท่ากัน เพื่อรักษาการชดเชยความแม่นยำสูง อิมพีแดนซ์ของสายที่ไม่เท่ากันในการเดินสายระยะไกลจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดค่าอุณหภูมิคลาดเคลื่อนซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้ การทำงานในโหมดความละเอียด 1/100 จะเพิ่มขนาดข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย ในเครือข่าย DeviceNet ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อจำนวนมากและอิ่มตัว อาจทำให้เวลาแฝงของเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น ควรตรวจสอบความสามารถของอัตราบอดและระยะห่างของเซกเมนต์ทางกายภาพให้เหมาะสม
เพื่อลดสัญญาณรบกวน EMF ความถี่สูงจากสายไฟกำลังสูงที่อยู่ใกล้เคียง ให้เดินสายเซ็นเซอร์ RTD ภายในท่อร้อยสายโลหะแยกต่างหาก ต่อสายชีลด์ของ DeviceNet เข้ากับขั้วกราวด์ฟังก์ชันที่เป็นอิสระและปราศจากสัญญาณรบกวนโดยตรงที่โหนดเพียงจุดเดียวบนบัสเสมอ ต้องตั้งค่าที่อยู่โหนดทางกายภาพ (MAC ID) ก่อนเริ่มต้นอุปกรณ์ โดยตั้งค่าสวิตช์ DIP ในตัว การเปลี่ยนสวิตช์ DIP ขณะที่อุปกรณ์มีกระแสไฟจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าบนเครื่องสแกน DeviceNet Master
การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Country of origin |
ญี่ปุ่น
|