Omron

Omron NX-AD4603 ยูนิตอินพุตแอนะล็อกแรงดันไฟฟ้า 8 ช่องสัญญาณซีรีส์ NX

SKU NX-AD4603

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

  • Product No.: NX-AD4603

  • Country of origin:ญี่ปุ่น

  • Product Type: โมดูลอินพุตแอนะล็อก

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 70g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

คำอธิบาย

ออกแบบมาสำหรับการเก็บข้อมูลความหนาแน่นสูงภายในแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติ Sysmac โดย Omron NX-AD4603 รองรับการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแอนะล็อกแบบปลายเดี่ยวความเร็วสูงผ่านช่องสัญญาณอิสระ 8 ช่อง โมดูลความละเอียดสูงนี้เชื่อมต่อเข้ากับระบบ I/O ซีรีส์ NX ของ Omron และสื่อสารกับคอนโทรลเลอร์ Sysmac NJ/NX หรือคัปเปลอร์อุตสาหกรรมได้อย่างราบรื่น ด้วยการแปลงอินพุตทางกายภาพแบบแอนะล็อกเป็นค่าดิจิทัลที่แม่นยำภายใต้สถาปัตยกรรม การรีเฟรชแบบทำงานต่อเนื่อง Omron NX-AD4603 จึงช่วยให้ติดตามกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างน่าเชื่อถือ

คุณสมบัติ

  • การจัดวาง 8 จุดความหนาแน่นสูง: รองรับช่องอินพุตแบบปลายเดี่ยว 8 ช่องภายในความกว้างกะทัดรัด 12 มม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในตู้ควบคุม
  • ช่วงแรงดันไฟฟ้าอุตสาหกรรมมาตรฐาน: รองรับอินพุต -10 V ถึง +10 VDC สำหรับทรานสดิวเซอร์วัดแรงดัน อุณหภูมิ และการไหลมาตรฐาน
  • ความแม่นยำในการแปลงสูง: ให้ความละเอียด 1/8000 ของเต็มสเกล โดยแมปอินพุตแอนะล็อกกับสเกลดิจิทัลแบบทศนิยมตั้งแต่ -4000 ถึง 4000
  • การรีเฟรชแบบทำงานต่อเนื่อง: รองรับรอบการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสอย่างต่อเนื่องสำหรับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องซิงโครไนซ์กับรอบการทำงานของ PLC หลักอย่างเคร่งครัด
  • การป้องกันอินพุตที่แข็งแกร่ง: ระบบป้องกันในตัวรองรับพิกัดแรงดันสูงสุดสัมบูรณ์ที่ +/-15 V เพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้ากระชากชั่วขณะ

การใช้งาน

  • เทเลเมทรีเครื่องจักรจากเซนเซอร์หลายตัว: เชื่อมต่อเซนเซอร์วัดการเคลื่อนที่ แรงดัน และระดับแบบหลายตัวเข้ากับเครือข่ายควบคุมหลักโดยตรง
  • ระบบอัตโนมัติในโรงงานและการประกอบ: ตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับแบบแอนะล็อกจากแอกชูเอเตอร์ของเครื่องมือและระบบหนีบอัตโนมัติ
  • การตรวจสอบกระบวนการอย่างต่อเนื่อง: เก็บข้อมูลป้อนกลับทางไฟฟ้าความถี่สูงในเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และขนถ่ายวัสดุ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ค่าข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Omron
หมายเลขรุ่น NX-AD4603
จำนวนอินพุต 8 จุด
วิธีการป้อนข้อมูล อินพุตแบบปลายเดี่ยว
ช่วงแรงดันอินพุต -10 ถึง +10 VDC
พิกัดสูงสุดสัมบูรณ์ +/-15 VDC
ความละเอียด 1/8000 (เต็มสเกล)
ค่าการแปลงทศนิยม -4000 ถึง 4000 (0 ถึง 100%)
ความแม่นยำโดยรวม (ที่ 25 องศาเซลเซียส) 0.2% (เต็มสเกล)
วิธีการรีเฟรช I/O การรีเฟรชแบบทำงานต่อเนื่อง
ช่วงการแปลงอินพุต -5% ถึง 105% (เต็มสเกล)
น้ำหนักต่อหน่วย 0.070 กก. (70 กรัม)
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณแล้ว) 0.35 กก.

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

Omron NX-AD4603 ใช้งานร่วมกับยูนิตคัปเปลอร์ EtherCAT ซีรีส์ NX ใด ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ (เช่น NX-ECC201/ECC202) รวมถึงยูนิตคัปเปลอร์ EtherNet/IP นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งโดยตรงทางด้านขวาของ CPU NX1P2 ได้ โปรดทราบว่าต้องใช้ Sysmac Studio เวอร์ชัน 1.10 ขึ้นไปสำหรับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และการปรับเทียบอย่างครบถ้วน หากต้องการอินพุตแรงดันแบบดิฟเฟอเรนเชียลเพื่อแยกสัญญาณไฟฟ้าระหว่างเซนเซอร์ภาคสนามที่อยู่ห่างกัน ให้พิจารณา NX-AD2603 แบบดิฟเฟอเรนเชียล 2 จุด หรือ NX-AD3603 แบบ 4 จุด

ข้อควรระวังในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

เนื่องจากโมดูลนี้ใช้การออกแบบอินพุตแบบปลายเดี่ยว ทั้งแปดช่องจึงใช้จุดต่อกราวด์ภายในร่วมกัน หากทรานสมิตเตอร์ภาคสนามของคุณอยู่ที่ศักย์กราวด์แตกต่างกันอย่างมาก จุดอ้างอิงร่วมนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนจากกราวด์ลูป ส่งผลต่อความแม่นยำของการอ่านค่าหรือทำให้ค่าเบี่ยงเบน ในระบบที่ไม่สามารถปรับศักย์กราวด์ของเซนเซอร์ให้เท่ากันได้ ให้ติดตั้งตัวแยกสัญญาณภายนอกหรือเปลี่ยนไปใช้โมดูลอินพุตแบบดิฟเฟอเรนเชียลชนิดแยกวงจร

เคล็ดลับการเริ่มใช้งานและการเดินสาย

เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ไม่ให้ทำให้สัญญาณแอนะล็อกระดับต่ำผิดเพี้ยน ให้เดินสายอินพุตห่างจากสายมอเตอร์แรงดันสูงและเส้นทางเอาต์พุตของไดรฟ์ปรับความถี่ (VFD) เสมอ ใช้สายคู่บิดเกลียวมีชีลด์สำหรับอินพุตแอนะล็อกทั้งหมด และต่อกราวด์ฟอยล์ชีลด์ที่จุดต่อลงดินที่มั่นคงเพียงจุดเดียวใกล้แชสซี PLC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันเซนเซอร์ไม่เกินขีดจำกัดสัมบูรณ์ที่ +/-15 V เนื่องจากแรงดันเกินอย่างต่อเนื่องจะทำให้มัลติเพล็กเซอร์ ADC ภายในเสื่อมสภาพ

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ: ก่อนการติดตั้งทางกายภาพ การติดตั้งยึด หรือการปรับเปลี่ยนสายไฟ ให้แยกและตัดแหล่งจ่ายไฟหลักทั้งหมดของระบบ ยืนยันว่าประจุไฟฟ้าที่ค้างอยู่คายประจุจนหมดแล้ว การไม่ตัดไฟอาจทำให้วงจรลอจิก CMOP ภายในที่ไวต่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารของระบบบน NX-bus
1

จัดแนวขั้วต่อนำทางด้านข้างของ NX-AD4603 ให้ตรงกับยูนิต NX ที่อยู่ติดกันบนราง DIN

2

เลื่อนโมดูลเข้ากับราง DIN จนกลไกล็อกแบบสไลด์เข้าที่พร้อมเสียงคลิก

3

ปอกสายไฟภาคสนามตามความยาวที่กำหนด (8 ถึง 10 มม.) แล้วเสียบเข้าขั้วต่อแบบกดเสียบโดยตรงชนิดไม่มีสกรู

4

จ่ายไฟให้บัสระบบและตรวจสอบสถานะผ่านไฟ LED บนด้านหน้าของโมดูล

FAQ

ความแตกต่างสำคัญระหว่างอินพุตแบบซิงเกิลเอนด์และอินพุตแบบดิฟเฟอเรนเชียลในซีรีส์ NX I/O คืออะไร

อินพุตแบบซิงเกิลเอนด์ เช่น อินพุตในโมดูลนี้ ใช้สายกราวด์ภายในร่วมกัน จึงช่วยลดความซับซ้อนในการเดินสายและลดพื้นที่ขั้วต่อ ขณะที่อุปกรณ์แบบดิฟเฟอเรนเชียลจะแยกกราวด์ของแต่ละช่องเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนในการเดินสายเคเบิลระยะไกล

ฉันสามารถป้อนสัญญาณมาตรฐาน 0 ถึง 10 VDC เข้า NX-AD4603 ได้หรือไม่

ได้ อุปกรณ์นี้รองรับช่วงอินพุต -10 ถึง +10 VDC ซึ่งครอบคลุมเอาต์พุตเซนเซอร์อุตสาหกรรมมาตรฐาน 0 ถึง 10 VDC ได้อย่างสบาย

จะเกิดอะไรขึ้นหากสัญญาณภาคสนามพุ่งสูงเกินพิกัดสูงสุด

โมดูลนี้มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดแบบสัมบูรณ์ที่ +/-15 VDC หากเกินขีดจำกัดนี้ อาจทำให้วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบหลายช่องภายในเกิดความเสียหายจากความร้อนอย่างถาวร

จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเพื่อจ่ายไฟให้ลอจิกภายในของโมดูลหรือไม่

ไม่จำเป็น ลอจิกภายในและการสื่อสารของโมดูลได้รับพลังงานอย่างสมบูรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ NX-bus จากคัปเปลอร์สื่อสารหรือชุดควบคุม

View all FAQs →

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 1
Only 5 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
ญี่ปุ่น

ความรู้ทางเทคนิค

การออกแบบระบบควบคุมจอยสติ๊กอุตสาหกรรมเพื่อการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัย

จอยสติ๊กอุตสาหกรรมเป็นเพียงองค์ประกอบแรกของห่วงโซ่คำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย คู่มือนี้ครอบคลุมตัวเลือกการตรวจจับ การเดินสาย การตรวจสอบสัญญาณ ลอจิก PLC พฤติกรรมขณะเริ่มระบบใหม่...

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...