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

รีเลย์คั่นกลางในวงจรควบคุมคืออะไร?

Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...

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...