- ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
- ຂໍ້ກຳນົດ
- ຄຳອະທິບາຍ
- ການນຳໃຊ້
- ການຕິດຕັ້ງທາງຮ່າງກາຍ
- ຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ ແທນທີ່
- ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
ທີ່ມາ: |
SWEDEN |
ชื่อแบรนด์: |
ABB |
หมายเลขรุ่น: |
SPDSO14 |
ລາຍລະອຽດການເ泰国: |
ແທ້ໝົດ, ຜະລິດຈາກໂຮງງານຜູກມັດ |
ເວລາຈັດສົ່ງ: |
5-7 ວັນ |
ສິນທີ່ຈ່າຍ: |
T/T |
ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ: |
ມີສິນຄ້າໃນສາງ |
ຂໍ້ກຳນົດ
|
ຮູບແບບ: |
SPDSO14 |
|
ປະເພດ: |
DO Module |
|
ປະເພດຊ່ອງ: |
DO |
|
ຈຳນວນຊ່ອງສົ່ງອອກ: |
16 |
|
ມິຕິ (D x H x W): |
73.66 x 360.68 x 279.4 mm |
|
ປະເພດສັນຍານຜົນໄດ້ຮັບ: |
Open Collector, optically isolated |
|
ແຮງດັນເຮັດວຽກ: |
+5V DC ±5% |
|
ກະແສໄຟຟ້າໃນການດຳເນີນງານ: |
275 mA ປົກກະຕິ, 370 mA ສູງສຸດ |
|
ການສູນເສຍພະລັງງານ: |
1.4 W ປົກກະຕິ, 1.9 W ສູງສຸດ |
|
ຄ່າຄວາມຕີ້ນທີ່ເຂົ້າ: |
24 VDC ຢູ່ທີ່ 150 mA ເປັນປົກກະຕິ, ສູງສຸດ 250 mA; 48 VDC ຢູ່ທີ່ 75 mA ເປັນປົກກະຕິ, ສູງສຸດ 125 mA |
|
ປະລິມານການໄຫຼຜ່ານເວລາປິດ: |
10 µA ຢູ່ທີ່ 70°C ສູງສຸດ |
|
ຄ່າຄວາມຕີ້ນທີ່ຕົກໃນສະຖານະເປີດ: |
2 V ຢູ່ທີ່ 70°C ສູງສຸດ |
|
ການແຍກສະຖານະການຮ່ວມກັນ: |
300 VDC VRMS ຢູ່ທີ່ 60 Hz |
|
ຄ່າຄວາມຕີ້ນທີ່ທົດສອບຄວາມຕ້ານທານ: |
1,400 V ໃນເວລາ 2 ວິນາທີ ຢູ່ທີ່ 60 Hz |
|
ການຕິດຕັ້ງ: |
ໃຊ້ພື້ນທີ່ໜຶ່ງຊ່ອງໃນໜ່ວຍຕິດຕັ້ງມໍດູນມາດຕະຖານ |
|
ໝວດເກີນໄຟຟ້າ: |
I ສຳລັບພະລັງງານ, II ສຳລັບຜົນໄດ້ຮັບ |
|
ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ: |
0°C ຫາ 70°C |
|
ຄວາມชຸມສັນສຳພາດ: |
5%–95% ສຳລັບອຸນຫະພູມສູງສຸດ 55°C (ບໍ່ມີການກໍ່ຕົວເປັນນ້ຳ); 5%–45% ສຳລັບອຸນຫະພູມ 70°C (ບໍ່ມີການກໍ່ຕົວເປັນນ້ຳ) |
|
ລະດັບມົນລະພິດ: |
1 |
|
ຄວາມສູງ: |
ລະດັບນ້ຳທະເລຈົນເຖິງ 3 ກິໂລແມັດ |
|
ຄຸນນະພາບອາກາດ: |
ບໍ່ມີຄວາມກັດກາຍ |
|
ການคຸ້ມຄອງ ESD: |
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ໄຟຟ້າສະຖິຕິ: ±6 kV ສຳລັບການສຳຜັດໂດຍກົງ, ±8 kV ສຳລັບການສຳຜັດຜ່ານອາກາດ (IEC 61000-4-2) |
|
ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ: |
ຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານ: ຕໍ່ເນື່ອງ 30 A/m, ຊົ່ວຄາວສັ້ນ 300 A/m; ສັນຍານແບບປຸກ (Pulse): ຄ່າສູງສຸດ 300 A/m; ສັນຍານແບບສັ່ນຫຼຸດ (Damped oscillatory): ຄ່າສູງສຸດ 30 A/m, ຄວາມຖີ່ 0.1–1 MHz |
|
ສັນຍານ RF ທີ່ຖືກສົ່ງອອກ (Radiated RF): |
10 V/m RMS ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ (unmodulated), AM 80% (ຄວາມຖີ່ 1 kHz), ຄວາມຖີ່ 80 MHz–1 GHz |
|
ການທົດສອບ RF ເພີ່ມເຕີມ: |
ຄວາມຖີ່ 900 ±5 MHz, ມີການປ່ຽນແປງແບບປຸກ (pulse modulated) ດ້ວຍອັດຕາການເຮັດວຽກ (duty cycle) 50%, ວຟັງຊັນເຮັດຊ້ຳທຸກໆ 200 Hz |
|
ໂຫມດຮ່ວມຂອງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (Radio-Frequency Common Mode): |
10 V/ມ. ລູ້ມ, 80% AM (1 kHz), 0.15–80 MHz |
|
ຄລາສການປ່ອຍອອກ: |
ຄລາສ A (30 MHz – 1000 MHz) |
|
ໝວດ WEEE: |
5. ອຸປະກອນຂະໜາດນ້ອຍ (ບໍ່ມີມິຕິດ້ານນອກເກີນ 50 ແຊັງຕີແມັດ) |
|
ຈຳນວນຖ່ານ: |
0 |
ຄຳອະທິບາຍ
ທໍ່ SPDSO14 ໂມດູນເອົາທີ່ດິຈິຕອນແມ່ນໂມດູນ I/O ຂອງ Harmony rack ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ແທນຂອງລະບົບ Bailey Hartmann & Braun ໂດຍໃຊ້ລະບົບຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມ ABB Symphony Enterprise. ມັນມີ 16 ຊ່ອງເອົາທີ່ດິຈິຕອນປະເພດ open-collector ທີ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ທັງຄ່າຄວາມຕີ່ນ 24 ແລະ 48 VDC. ເອົາທີ່ດິຈິຕອນຖືກໃຊ້ໂດຍຄອນໂທລເລີເພື່ອປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃນເຂດການເພື່ອຄວບຄຸມຂະບວນການ. ສະກູ້ວສອງຕົວທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າແຜງຖືກເກັບໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄາງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນ DSO14 ເຂົ້າກັບໜ່ວຍຕິດຕັ້ງໂມດູນ. ແສງ LED ສີແດງ ແລະ ສີຂຽວສອງຕົວທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງແຜງດ້ານໜ້າສະແດງສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງໂມດູນ. ແສງ LED ສີແດງ 16 ຕົວທີ່ຢູ່ລຸ່ມລົງຂອງແຜງດ້ານໜ້າ (ກຸ່ມ A ແລະ ກຸ່ມ B) ສະແດງສະຖານະການເອົາທີ່ຂອງໂມດູນ (ເປີດ ຫຼື ປິດ).
ການນຳໃຊ້
ໂຮງງານເຄມີ: ຄວບຄຸມວາວຕັດສຳຫຼັບການສຸດທ້າຍ (ESD) ແລະ ຮີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີເລີ......
ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ: ຄວບຄຸມການປິດຂອງ contactor ເພື່ອເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍ ແລະ ການເປີດເສຽງແລະແສງເຕືອນ.
ໂຮງງານເຫຼັກ: ຄວບຄຸມການດຳເນີນງານຂອງວາວເສັ້ນໄຍແອັດເທີໂລຍ (solenoid valves) ຂອງສະຖານີໄຮໂດຣລິກ ແລະ ຄວບຄຸມຕົວຈັດປະເພດເທິງເສັ້ນບັນຈຸ (conveyor line sorting levers).
ໂຮງງານເຊມັ້ນ: ຄວບຄຸມລະບົບເບີກຂອງເຄື່ອງຍົກ (hoist braking system) ແລະ ສະວິດເລີການເລີ່ມຕົ້ນ/ຢຸດການໃຫ້ວັດຖຸ (feeder start/stop switches).
ໂຮງງານຢາ: ຕໍ່ເຂົ້າກັບພັດลมຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີຝຸ່ນ (cleanroom fans) ແລະ ວາວເສັ້ນໄຍແອັດເທີໂລຍ (solenoid valves) ສຳລັບການໃຫ້ວັດຖຸເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງປະຕິກິລິຍາ (reactor feed solenoid valves).
ການຕິດຕັ້ງທາງຮ່າງກາຍ
ໂມດູນ DSO ຖືກຕິດຕັ້ງເຂົ້າໄປໃນໜ່ວຍຕິດຕັ້ງໂມດູນມາດຕະຖານ (MMU) ແລະ ເອົາບ່ອນໜຶ່ງຊ່ອງ. ເພື່ອຕິດຕັ້ງ
1. ຢືນຢັນການຈັດສີ່ງຊ່ອງຂອງ module.
2. ຢືນຢັນວ່າ dipshunt ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ I/O expander bus socket ໃນ backplane ຂອງໜ່ວຍຕິດຕັ້ງໂມດູນ (MMU) ລະຫວ່າງ I/O module ແລະ controller. ຕ້ອງຕັດໄຟກ່ອນຕິດຕັ້ງ dipshunts ໃນ backplane ຂອງ MMU. ຖ້າບໍ່ເຮັດຕາມ, ອາດຈະເກີດການສຳຜັດກັບສ່ວນທີ່ມີໄຟຟ້າໃນຕູ້ (cabinet areas) ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.
3. ສຳລັບໜ່ວຍຕິດຕັ້ງສິ້ນສຸດ (termination units), ເຊື່ອມຕໍ່ສ່ວນທີ່ມີຝາປິດ (hooded end) ຂອງເຄເບີ້ນສິ້ນສຸດ (termination cable) ຈາກໜ່ວຍຕິດຕັ້ງສິ້ນສຸດໄປຍັງ backplane ຂອງໜ່ວຍຕິດຕັ້ງໂມດູນ (module mounting unit). ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ເອົາຂ້າງເຊື່ອມຕໍ່ (connector) ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງ backplane ໃນຊ່ອງດຽວກັນກັບຊ່ອງທີ່ຖືກຈັດໃຫ້ກັບໂມດູນອັອກເປີດດິຈິຕອນ (digital output module). ຕົວລັອກ (latches) ຄວນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
4. ຈັດຕຳແໜ່ງໂມດູນສົ່ງອອກດິຈິຕອລໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຮາວຊ່ວຍຕິດຕັ້ງໃນໜ່ວຍຕິດຕັ້ງໂມດູນ. ລາກໂມດູນເຂົ້າໄປຢ່າງເບົາໆ ຈົນເຖິງເວລາທີ່ແຜ່ນດ້ານໜ້າຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມຂອງໂຄງສ້າງໜ່ວຍຕິດຕັ້ງໂມດູນ.
5. ກົດແລ້ວປັ່ນສະກຣູໆຈັບທີ່ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງໂມດູນໄປເຖິງຈຸດທີ່ລັອກໄວ້ເປັນເວລາໜຶ່ງຮອບເຕັມ (½ ຮອບ). ໂມດູນຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖືກລັອກເມື່ອຮອຍແຕກຂອງສະກຣູໆຢູ່ໃນທ່າທີ່ຕັ້ງຊື່ອ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປີດຢູ່ຫັນເຂົ້າຫາສ່ວນກາງຂອງໂມດູນ.
ຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ ແທນທີ່
ຖ້າໂມດູນ DsO ມີບັນຫາ, ປ່ຽນມັນດ້ວຍໂມດູນໃໝ່. ຢ່າພະຍາຍາມຊ່ວຍແກ້ໄຂໂມດູນ; ການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນ. ອາດຈະຍັງຄົງເປີດໄຟຟ້າລະບົບໄວ້ໃນເວລາທີ່ຖອດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງໂມດູນໃໝ່.
ວິທີການປ່ຽນໝວດ (module):
1. ກົດແລ້ວປັ່ນສະກຣູໆຈັບທີ່ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງແຜ່ນດ້ານໜ້າໄປເຖິງຈຸດທີ່ບໍ່ຖືກລັອກເປັນເວລາໜຶ່ງຮອບເຕັມ (½ ຮອບ) ເພື່ອຖອດໂມດູນອອກ.
ໝາຍເຫດ: ໂມດູນຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ຖືກລັອກເມື່ອຮອຍແຕກຂອງສະກຣູໆຢູ່ໃນທ່າທີ່ຕັ້ງຊື່ອ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປີດຢູ່ຫັນອອກຈາກໂມດູນ.
2. ລາກໂມດູນອອກຈາກໜ່ວຍຕິດຕັ້ງໂມດູນຢ່າງເບົາໆ.
3. ຕັ້ງຄ່າການປັບຕັ້ງສະວິດເຊີຂອງມໍດູນທີ່ຖືກແທນທີ່. ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ຄືກັບມໍດູນເດີມ.
4. ຈັດຕຳແໜ່ງມໍດູນທີ່ຖືກແທນທີ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຮາວຊີ້ນຳໃນໜ່ວຍຕິດຕັ້ງມໍດູນ (MMU) ໃນຊ່ອງທີ່ເໝືອນກັບມໍດູນເດີມ.
5. ດັນເຂົ້າໄປຢ່າງເບົາໆ ຈົນເຖິງເວລາທີ່ແຜ່ນດ້ານໜ້າຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັບດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມຂອງໂຄງສ້າງ MMU.
6. ກົດແລ້ວຫຼຸນສະກູ້ວທີ່ຢູ່ໃນໜ້າມໍດູນຈຳນວນສອງຕົວ ເປີດໄປເຖິງເຄິ່ງວົງຈອນ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກລັອກ.
ໝາຍເຫດ: ມັນຈະຖືກລັອກເມື່ອຮູບແຕກຂອງສະກູ້ວຢູ່ໃນທ່າທີ່ຕັ້ງຊື່ອ ແລະ ສ່ວນທີ່ເປີດຢູ່ຫັນເຂົ້າຫາສ່ວນກາງຂອງມໍດູນ.
7. ກັບຄືນໄປສູ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
Q: ອຸປະກອນ SPDSO14 ສາມາດຂັບເຄື່ອນໂຫຼດ AC 220V ໂດຍກົງໄດ້ຫຼືບໍ?
A: ບໍ່, ມັນບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງໄດ້. ມັນ SPDSO14 ໃຫ້ສັນຍານອັອກທີ່ມີລະດັບຕ່ຳ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັບໜ່ວຍສິ້ນສຸດອັອກທີ່ເປັນລີເລ (relays) (ເຊັ່ນ: NTDO02) ເພື່ອປ່ຽນໂຫຼດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຄຳຖາມ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ SPDSO14 ແລະ SPDSO04?
A: ຂອງ SPDSO14 ເປັນເວີຊັ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການອັບເກຣດ, ໂດຍໃຫ້ຄວາມໄວໃນການຕອບສະຫນອງທີ່ດີຂຶ້ນ, ການວິເຄາະບັນຫາທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ດີຂື້ນກັບຄອນໂທລເລີທີ່ໃໝ່ກວ່າ.
Q: ຊ່ອງສົ່ງອອກຂອງ SPDSO14 ແມ່ນແຍກອອກແທ້ບໍ?
A: ລະບົບເຫດຜົນພາຍໃນ ແລະ ສ່ວນສົ່ງອອກແມ່ນຖືກແຍກອອກດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ opto-isolation, ແຕ່ຊ່ອງສົ່ງອອກທັງ 16 ຊ່ອງມັກຈະແບ່ງປັນຈຸດອ້າງອີງດິນ (common reference ground) ດຽວກັນ.
Q: ຂ້ອຍຈະຢືນຢັນໄດ້ແນວໃດວ່າຊ່ອງໜຶ່ງຂອງ SPDSO14 ກຳລັງສົ່ງອອກຢູ່?
A: ພານເນີ້ລ້ານໆດ້ານໜ້າມີ LED ທີ່ຕິດປ້າຍເປັນເລກ 1–16. LED ສີຂຽວຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊ່ອງສົ່ງອອກທີ່ສອດຄ່ອງກຳລັງເຮັດວຽກ (ສະຖານະການ “1”).
Q: ມີດສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍຂອງ SPDSO14 ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ເວລາທີ່ອຸປະກອນຍັງເປີດຢູ່ບໍ?
A: ໄດ້. ມີດສ່ວນນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການປ່ຽນແທນໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຍັງເປີດຢູ່ (hot-swapping). ໃນລະບົບທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລາດ (redundant systems) ຫຼື ວຽກທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງ, ມັນສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປິດລະບົບ.