• Xmtg-25 808 ตัวควบคุมอุณหภูมิ PID ดิจิตอลพร้อมด้วย CE, RoHS และ UL
  • Xmtg-25 808 ตัวควบคุมอุณหภูมิ PID ดิจิตอลพร้อมด้วย CE, RoHS และ UL
  • Xmtg-25 808 ตัวควบคุมอุณหภูมิ PID ดิจิตอลพร้อมด้วย CE, RoHS และ UL
  • Xmtg-25 808 ตัวควบคุมอุณหภูมิ PID ดิจิตอลพร้อมด้วย CE, RoHS และ UL
  • Xmtg-25 808 ตัวควบคุมอุณหภูมิ PID ดิจิตอลพร้อมด้วย CE, RoHS และ UL
  • Xmtg-25 808 ตัวควบคุมอุณหภูมิ PID ดิจิตอลพร้อมด้วย CE, RoHS และ UL

Xmtg-25 808 ตัวควบคุมอุณหภูมิ PID ดิจิตอลพร้อมด้วย CE, RoHS และ UL

ปรับแต่ง: ปรับแต่ง
การรับรอง: RoHS, UL, CE, ISO
ประเภทการแสดงผล: LED
ขนาด: 48 * 110 * 48
พิมพ์: ตัวควบคุมอุณหภูมิ
แพคเพจการขนส่ง: 1PCS/Box

ติดต่อซัพพลายเออร์

สมาชิกระดับโกลด์ อัตราจาก 2006

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ผู้ผลิต / โรงงานและบริษัทผู้ค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ไม่ใช่ ของรุ่น
XMTG-808
ข้อมูลจำเพาะ
CE, RoHS, UL
เครื่องหมายการค้า
CJ
ที่มา
China
รหัสพิกัดศุลกากร
9032900090
กำลังการผลิต
100000PCS/Year

คำอธิบายสินค้า

Xmtg-808 Digital Pid Temperature Controller with CE, RoHS and ULXmtg-808 Digital Pid Temperature Controller with CE, RoHS and UL
ข้อมูลจำเพาะ

ตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล
แสดงค่าความเที่ยงตรงก่อน 0.2FS
สัญญาณอินพุต : ทุกสัญญาณ
พลังงาน : AC85-242V
ตัวควบคุม : เปิด / ปิด , PID


คอนโทรลเลอร์ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ XMT*9 808 series ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดเป็นเมนเฟรม , ลดการประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วงและเพิ่มความน่าเชื่อถือ ; โดยใช้วิธีการควบคุมที่คลุมเครือผสานกับการควบคุม PID แบบดั้งเดิมและทำให้กระบวนการควบคุมมีความได้เปรียบจากการตอบสนองที่รวดเร็วการโอเวอร์ชูตขนาดเล็กความเที่ยงตรงของสถานะที่สูงและสม่ำเสมอ เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะที่มีฟังก์ชันการทำงานประสิทธิภาพสูงความน่าเชื่อถือสูงอินพุตที่สมบูรณ์ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับการวัดและควบคุมอุณหภูมิในทุกโอกาสที่ต้องการและยังสามารถใช้งานร่วมกับการวัดและการควบคุมพารามิเตอร์ทางอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วย

โดยใช้โครงสร้างแบบโมดูลาร์ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมให้ดีขึ้น ; มิเตอร์ทำงานด้วย 4 ปุ่ม , จอแสดงผล LED แบบสองแถว 4 ดวงสำหรับแสดงค่าการวัดและค่าที่ตั้งไว้หรือค่าการวัดและค่าเอาต์พุต ด้วยการใช้สวิตช์ควบคุมด้วยตนเอง / อัตโนมัติและฟังก์ชันการตั้งค่า ; ด้วยคุณสมบัติของปริมาณน้อย , การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ , การทำงานที่สะดวก , การทำงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้ของการวิ่ง ; ในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติในพื้นที่ของเครื่องจักร , เคมี , เซรามิก , อุตสาหกรรมเบา , โลหะ กิจกรรมเล็กๆน้อยๆและอุตสาหกรรมการอบชุบ
ด้วยความร้อน

มาตรฐานทางเทคนิค


1 อินพุตและช่วง ( เข้ากันได้กับหนึ่งเมตร )
(2) 1 เทอร์โมคับเปลอร์ : K (-2~1300o), 50 S (-15~+1700o), T (-12~50o), 0 oC), E (3~800 oC), 0 ( 200 oC), 50 o), B (1~1800o), N (2~1300o), 0 ob(D~2300oC) ( อุณหภูมิระหว่าง 0 องศา 0 องศาเซลเซียส )
(2) 2 ทนต่อความร้อน : CU50 (-6~150oC ) PT100 (-6~600 20 oC)
(1) แรงดันไฟฟ้าลิเนียริตี้ : 0 V 1 V 0 V 0 V, 0 V, 3 V V
(2) กระแสลิเนียริตี้ ( ที่มีความต้านทานของการกระจายออก ): 0 ถึง 10mA, 0 ถึง 20mA, 4 ถึง 4 mA
(1) อินพุตความเป็นเส้นตรง : 1999 ถึง 5 +9999 ( การตั้งค่าโดยอิสระของผู้ใช้ )

2 ความแม่นยำ
(1) อินพุตโดยความต้านทานความร้อนแรงดันไฟฟ้าลิเนียริตี้และกระแสลิเนียริตี้ 1 F S± 1
(2) 2 อินพุตเทอร์โมคับเปลอร์ใช้ความต้านทานทองแดงหรือการแช่แข็งในการชดเชยปลายด้านที่เย็น 0.5 F. S± 1
(2) แม้ว่ามิเตอร์จะสามารถวัด B, S, ได้ในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 0.5 oC แต่การวัดไม่สามารถถึง 3 class
(1) 4 จำแนกความแตกต่างอัตรา : 1 0.1

3 เวลาตอบสนอง≤ 0 วินาที ( ชุดพารามิเตอร์ฟิลเตอร์ 1)

4 โหมดการปรับ
(1) สามารถปรับความแตกต่างวิธีการควบคุมการเปิด / ปิดปริมาณอ้างอิงได้ 1 ระดับ
(1) การควบคุม PID ทั่วไป 2 แบบพร้อมพารามิเตอร์ฟังก์ชันการตั้งค่าด้วยตนเอง
(3) 3 การปรับความอัจฉริยะ ( รวมถึงการปรับ PID ที่คลุมเครือและอัลกอริธึมการควบคุมขั้นสูง ด้วยพารามิเตอร์ของฟังก์ชันการตั้งค่าด้วยตนเอง )

5 เอาต์พุตโดยเฉพาะทำให้เกิดโมดูลพารามิเตอร์เอาต์พุตโดยตรงหรือไม่มีโมดูล
(1) สวิตช์ของเอาต์พุตจุดสัมผัสรีเลย์ ( เปิด + ปิด ): 1 VAC/7A หรือ 30VDC/10A
(4) แรงดันไฟฟ้า SSR: 2 12VDC/30mA ( ใช้สำหรับรีเลย์ SSR ขับเคลื่อน )
(1) เอาต์พุตจุดสัมผัสที่มีซิลิคอนที่ควบคุมได้ : สามารถสัมผัส 5 ถึง 2 ทิศทางซิลิกอนที่ควบคุมได้ ; 3 ทิศทางที่แยกจากกันซิลิคอนที่ควบคุมได้อยู่ตรงข้ามกับทิศทางที่ขนานกัน
(3) กระแสไฟฟ้าเริ่มต้นและกระแสไฟฟ้าขั้วต่อของเอาต์พุตไฟฟ้าปลอกสูบ 4 สามารถกำหนดค่าได้เมื่อเอาต์พุตอยู่ในช่วงแรงดันไฟฟ้า 0 ถึง 24 mAVoltage 11 ~ 23 VDC

6 การสื่อสาร
สนับสนุนโหมดการสื่อสาร RS485, ปรับใช้ข้อตกลงการสื่อสาร AIBUS และอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลรองรับตัวเลือกด้านล่างนี้ 1200BPS, 4800BPS, 7200BPS, 9600bps

7 การเตือน
รองรับเอาต์พุตหน้าสัมผัสแบบพาสซีฟสองตัว , หน้าสัมผัสรีเลย์ 250VAC/7A โดยมีสี่วิธีได้แก่ขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่างค่าเบี่ยงเบนบวกค่าเบี่ยงเบนลบ สามารถส่งเอาต์พุตได้สูงสุด 2 วิธี

8 ความคลาดเคลื่อนสำหรับแรงดันเมื่อถูกแบ่งแยก
ระหว่างแหล่งจ่ายไฟรีเลย์หน้าสัมผัสและสัญญาณสิ้นสุดการทดสอบความทนทานต่อแรงดัน 2000 V 1 วินาทีไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้น

9 การเคลื่อนไหวด้วยมือ
อัตโนมัติ / แมนนวล

แหล่งจ่ายไฟ 10
(1) 1 85V-242VAC, 50 60Hz, การใช้พลังงาน≤ 4w
(1) 2 VDC/24 VDC, การสิ้นเปลืองพลังงาน≤ 4W
(1)± VAC 10 50%≤ แรงใช้กำลังไฟ 3 4W

11 สภาพการทำงาน
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม : 0 ~ 50 ความชื้น≤ 85 ไม่มีการกัดกร่อนและการรบกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง

12 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
มิเตอร์วัดอุณหภูมิ XMT*-808 series ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง CE และการตรวจสอบความถูกต้องปกป้องสิ่งแวดล้อม RoHS

ขนาดภายนอกและรูติดตั้ง 13 ( มม .)
      รูสำหรับติดตั้ง 48 × 48 × 110 : 44 × 44
Xmtg-808 Digital Pid Temperature Controller with CE, RoHS and UL
การต่อแบบ XMTG 808  



Xmtg-808 Digital Pid Temperature Controller with CE, RoHS and UL


Xmtg-808 Digital Pid Temperature Controller with CE, RoHS and UL
 รหัส      
ความหมาย คำอธิบาย ช่วงการตั้งค่า   โรงงานผลิต  
ALM1   การเตือนขีดจำกัดบน เมื่อ   ค่าที่วัด  ได้มากกว่า ALM1+HY  มิเตอร์    จะมีการแจ้งเตือนขีดจำกัดบน  เมื่อ   
 ค่าที่วัด ได้น้อย กว่า ALM1-Up มิ  เตอร์  จะไม่     ถูกกำหนดให้ส่งสัญญาณเตือนขีดจำกัดบน  ตั้ง ค่า  
ALM1 =0 9999 สามารถ หลีกเลี่ยง การ   เกิด การทำงานของสัญญาณเตือนได้     
-~+9999C 1999 หรือ 1 หน่วย 9999C
ALM2   การเตือนขีดจำกัดต่ำ  เมื่อ   ค่าที่วัด ได้น้อย กว่า ALM2-HY  มิเตอร์    จะมีการแจ้งเตือนขีดจำกัดล่าง  เมื่อ   
 ค่าที่วัด  ได้มากกว่า ALM2+HY  มิเตอร์  จะปราศจาก     การแจ้งเตือนขีดจำกัดล่าง  ตั้ง ค่า  
ALM2=-1999 สามารถ ป้องกัน การ   เกิด ฟังก์ชันสัญญาณเตือนได้
 เช่นเดียวกับ  ข้างต้น 1999C
HY-1   สัญญาณเตือนการเบี่ยงเบนบวก  เมื่อ  ค่าเบี่ยงเบน (PV-SV)> HY-0+HY 1  มิเตอร์    จะมีสัญญาณเตือนค่าเบี่ยงเบนบวก  เมื่อ   
ค่าเบี่ยงเบน น้อย กว่า HY-1 HY  มิเตอร์ จะ ปราศจาก     การแจ้งเตือนค่าเบี่ยงเบนบวก  หาก ตั้ง ค่า  
HY-5=0 1 ( อุณหภูมิ อยู่ที่ 9999 C ) การแจ้งเตือน จะ  ถูกยกเลิก  เมื่อ ใช้ ON/OFF  
การปรับค่า , HY-5 1 และ HY-5 2 คือ    ขีดจำกัดบนและ      การแจ้งเตือนค่าสัมบูรณ์ของขีดจำกัดล่างที่สอง
~999.9C 0
หรือ 0 ~ 9999C
1 ยูนิต
9999C
HY-2   สัญญาณเตือนการเบี่ยงเบนลบ   เมื่อ   ค่าเบี่ยงเบนลบ (SV-PV)>HY-0+HY 2  มิเตอร์    จะมีสัญญาณเตือนค่าเบี่ยงเบนลบ  
เมื่อ   ค่าเบี่ยงเบนลบ (SV-PV)
 เช่นเดียวกับ  ข้างต้น 9999C
แนวนอน  แบบไร้สาย  ตั้งค่า HY    ให้สามารถ ป้องกัน    เอาต์พุตควบคุมตำแหน่งได้     จากความถี่การสลับสูง  
เกิดจาก    ความผันแปรของอินพุตกระบวนการ
หาก  มิเตอร์ ใช้  การปรับค่า ON/OFF หรือ  การตั้งค่าพารามิเตอร์   ค่า ที่กำหนดไว้   
SV  คือ 700C, HY คือ 0.5C โดย  การปรับการตอบสนอง ( การควบคุมการทำความร้อน )
(1) เอาต์พุต จะ เปิด  เมื่อ     ค่าอุณหภูมิที่วัด  ได้มา กกว่า 1 .5C,  
 (SV) จะ ปิด
(1) เอาต์พุต จะ ถูกปิด เมื่อ    อุณหภูมิการวัด ต่ำ กว่า 2 ° C (SV-HY)  
 เปิด สวิตช์อีก ครั้งและ ทำความร้อน
0 วัน
หรือ 0 C
 
0.5
ที่   วิธีการควบคุม PID ที่ = 0  การควบคุมการเปิด / ปิด เหมาะ   สำหรับการใช้งาน  ที่ไม่   ต้องการความเที่ยงตรงสูง
ที่ =5 1 การ   ควบคุมด้วยระบบประมวลผลอัจฉริยะ /   การควบคุม PID ช่วย  ให้สามารถตั้ง    ค่าฟังก์ชันการปรับตั้งค่าอัตโนมัติได้  
จาก  แผงด้านหน้า
เมื่อ = 2 ฟังก์ชัน  การปรับแต่งอัตโนมัติเริ่มต้น  ทำงานหลังจาก  ปรับแต่งอัตโนมัติ เสร็จสิ้น ระบบ  จะตั้งค่า  3
ที่ = 3 การ   ควบคุมอัจฉริยะ  หลังจาก  การปรับแต่งอัตโนมัติ เสร็จสิ้น  Meter autism จะเข้า  
ใน  ชุดนี้  การตั้งค่านี้ ไม่ อนุญาต ให้ ตั้ง ค่าจาก  แผงด้านหน้า
0-3 1
ผม คง ค่าพารามิเตอร์ไว้      ตัวแปรเหล่านี้  ใช้    สำหรับอัลกอริธึมการควบคุมข่าวกรองที่ประดิษฐ์ขึ้น ,  
แต่ ไม่ มีสำหรับ   โหมดควบคุม ON/OFF ( ที่ = 0  
ค่าที่วัดได้  คือ   ความผันแปรของการวัด หลังจาก ที่เอาต์พุต  มีการเปลี่ยนแปลง  โดยทั่วไป ฉัน เป็นคนที่มีความคิดแบบ ฉัน  
  ระบบเดียวกัน จะ เปลี่ยน ไปด้วย  ค่าการวัด ดังนั้น   พารามิเตอร์ I จึงควร เป็น  
กำหนด ค่าด้วย  ค่ากระบวนการ รอบๆ  จุดปฏิบัติงาน
ตัว อย่างเช่น : ควบคุม อุณหภูมิ    ของเตาไฟฟ้า  จุดทำงาน คือ 700C เพื่อ ค้นหา  
ออก  
  พารามิเตอร์ I ที่เหมาะสม โดยตั้งสมมติฐาน ว่า เมื่อ OUT เท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์  อุณหภูมิ  ของไฟฟ้า  
เตาหลอม  
 สุดท้าย  จะมีความเสถียร ประมาณ 700C และ เมื่อ เอาต์พุต เปลี่ยน เป็น 55 %  อุณหภูมิ  
 จะมีเวลา    ประมาณ 750C   I ( พารามิเตอร์ที่เหมาะสม )=15750 - 700 (C) 50.0 (C)
 โดย ส่วนใหญ่แล้วพารามิเตอร์ I จะกำหนด  องศา ของ  ฟังก์ชัน integral ซึ่งคล้าย กับ Integral Time ของ  
 การควบคุม PID  เมื่อ   i ย่อลง  Calculus จะทำงาน อย่างเต็มที่  เมื่อ   ผมขยายใหญ่ขึ้น
   ฟังก์ชัน Calculus จะลดความอ่อนกำลัง (  เพิ่มเวลา Calculus ด้วย )  เมื่อ I=115  ระบบ จะ ยกเลิกการทำงาน 0  
 ฟังก์ชัน calculus  และ    ฟังก์ชันการปรับแต่งระบบอัจฉริยะอุปกรณ์   จะ
 หมุน ไปที่  การ ปรับแต่ง PD
0 999.9
หรือ 0-9999
500
P  พารามิเตอร์การจัดอันดับ P    เป็นสัดส่วนกลับ กันกับ  ความผันแปรของการวัด ที่เกิดจาก   เอาต์พุต เปลี่ยนแปลง  100 %
 ใน  หนึ่งวินาที
เมื่อ อยู่ที่ = 1 หรือ 3 แล้ว P=4 1000÷การวัด ที่สูง   กว่าต่อ วินาที    หรือไม่นั้นก็ไม่  มีผล  
1  ยูนิตที่กำหนด
ตัวอย่าง :  อุปกรณ์ ใช้  พลังงาน 100 เปอร์เซ็นต์ ใน การทำความร้อน และ   ไม่  มีการสูญเสียความร้อน  เกิดจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
   1000 ต่อวินาทีจากนั้น P=0÷10 = 100  P เช่น    สัดส่วนของอุปกรณ์ PID แต่ การกระจายความเสี่ยง
  กลับด้าน  P↑ ฟังก์ชัน สัดส่วน และ ความแตกต่าง ↑ μ m ↓ μ  m สัดส่วน และ ความแตกต่าง  
ฟังก์ชัน↓   P พารามิเตอร์ และ  ฟังก์ชัน Calculus  ไม่ มีความสัมพันธ์  ตั้ง ค่า P=4 เป็น  0.5 ตาม P=4 0
 
1-9999 100
D  เวลาล่าช้า  พารามิเตอร์ "D"  จะถูกใช้ เป็น     พารามิเตอร์ที่สำคัญตัวใดตัวหนึ่ง  ของ XMT808 ระบบปัญญาประดิษฐ์    
 อัลกอริธึมการควบคุม  "D"  หมายถึง  : เวลา ที่จำเป็น สำหรับ   เตาไฟฟ้า ตั้งแต่  เริ่มต้น  
มีให้สำหรับ  การเพิ่มอุณหภูมิ   ไปถึง 63.5 % เทียบกับ   การ   เพิ่มความเร็วสุดท้ายของการยกระดับอุณหภูมิ   
  ไม่  มีการสูญเสียความร้อน   หน่วย   ของพารามิเตอร์ "D" เป็น วินาที
   สำหรับการควบคุมในอุตสาหกรรม ผลกระทบ Hysteresis ของ   กระบวนการควบคุม เป็น   ปัจจัย สำคัญที่ทำให้เกิดการระเบิด  
 เอฟเฟ็กต์การควบคุม   ยิ่ง    เวลาที่ระบบล่าช้านาน เท่าใด       ก็จะยิ่งทำให้การควบคุมมีผลดีที่สุดได้ยากขึ้นเท่านั้น   เวลาล่าช้า  
Parameter "D"   คือ   ตัวแปรใหม่ที่แนะนำตัวแปรที่สำคัญ สำหรับ    อัลกอริธึมระบบปัญญาประดิษฐ์ XMT808
   อุปกรณ์ XMT808 series สามารถ ใช้ พารามิเตอร์ "D"  เพื่อคำนวณ แบบ Fuzzy  ได้ ดังนั้น จึงทำให้ค่าโอเวอร์ชูต  
 และการล่าสัตว์ ก็ ไม่ ง่าย  นักและ  การควบคุม ก็   มีความรับผิดชอบที่ดีที่สุด   ในขณะนั้น
พารามิเตอร์ "D"  จะให้ผล กับ สัดส่วน , ฟังก์ชัน Integral และ differential   กำลังลดลง  
พารามิเตอร์ "D" จะ เพิ่มความแข็งแกร่ง ให้   กับฟังก์ชันสัดส่วนและฟังก์ชัน Integral และ ทำให้  ฟังก์ชัน Differential มีความอ่อนตัวลง  
ซึ่ง    มีความแข็งแกร่ง  มากกว่า   คนอ่อนแอ  และ    ทั้งหมด  
การลด ค่า "D" จะ เพิ่มความแข็งแกร่ง ให้ กับฟังก์ชันการป้อนกลับได้  หาก d≤T  ฟังก์ชันอนุพันธ์ ของ ระบบ  จะเป็น  
กำจัดได้
0 วินาที 100
T  ระยะเวลาเอาต์พุต  สามารถ   ตั้งค่าพารามิเตอร์ ระหว่าง 0.5 ถึง  0 วินาที (0.125 หมายถึง 0.5 วินาที )  ซึ่ง แสดง  ถึงเครื่องมือของ    
คำนวณ ความเร็ว  เมื่อ t↑ ฟังก์ชัน  สัดส่วน ↑ ฟังก์ชัน Differential ↓  เมื่อ t↓ คือ  สัดส่วน
 ฟังก์ชัน↓ ,  ฟังก์ชัน↑ ความแตกต่าง .  เมื่อ t≥5s  ฟังก์ชั่นจำแนกความแตกต่าง   จะถูกขจัดออกไปโดยสิ้นเชิง แล้ว ก็จะทำการ  
ระบบ เป็น  การ   ปรับสัดส่วนหรือ proportional -Calculus  ถ้า         เวลารอไม่ถึง 1/5 ของเวลาที่ล่าช้า
  การเปลี่ยนแปลง   มี อิทธิพลต่อ  การควบคุมเพียงเล็กน้อย  หาก d=4  ค่า t จะตั้ง      ค่า 0.5 หรือ 100 เป็น ค่าพื้นฐานของผลกระทบการควบคุม  
 เหมือนกัน
 
(1) 1  ไม่มีความสำคัญ เมื่อ  มีการควบคุมเปิด / ปิด ;
(1) รีเลย์เอาต์พุต :' โดยปกติ  จะตั้ง  ค่า 2 วินาทีขึ้นไปโดย    ตั้งค่าวิธีเอาต์พุตอื่น  ~2s; เอาต์พุต เป็น รีเลย์ 1  
เอาต์พุต  เวลาจะสั้น  ลง     เอฟเฟกต์การควบคุมจะดีขึ้น แต่   จะส่งผลต่อ  รีเลย์  
ชีวิต
0 วินาที 20
SN  ข้อมูลจำเพาะ     ข้อมูลจำเพาะของอินพุต S3: 0-37
 
0
SN ป้อน ข้อมูลจำเพาะ SN ป้อน ข้อมูลจำเพาะ
0 K 1 s
2 ในการตอบแบบการตอบแบบ 3 T
4 5
6 B 7 n
8-9  เทอร์โมคับเปลอร์พิเศษ 10 ลูกค้า ได้รับการแต่งตั้ง ให้ เพิ่ม  ข้อมูลจำเพาะของอินพุต  
11-19  เทอร์โมคับเปลอร์พิเศษ 20 CU50
21 Pt100 22-25   ความต้านทานความร้อนพิเศษ
26 80Ωresistance อินพุต 0 μ s 27 400Ωresistance อินพุต 0 μ s
28   อินพุตแรงดันไฟฟ้า 0 mV 29   อินพุตแรงดันไฟฟ้า 0 mV
30   อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า 0 mV 31 0 V (500 0 mV )
32   อินพุตแรงดันไฟฟ้า 0.2 V 33   อินพุตแรงดันไฟฟ้า 1 V หรือ
  อินพุตกระแสไฟ 4 mA
34   อินพุตแรงดันไฟฟ้า 0 V 35 20 +20 mV 0 (0-10V)
36 -100+100 100 mV หรือ   อินพุตแรงดันไฟฟ้า 2 20V) 37 -5V-+5V (25-50V) 0
DP   ตำแหน่งจุดทศนิยม เมื่อ  เป็น  อินพุตลิเนียริตี้ : จะ   ใช้ DP พารามิเตอร์  เพื่อกำหนด   ตำแหน่งจุดทศนิยม ตาม   ลักษณะนิสัยของผู้ใช้
DP=520, 0  รูปแบบการแสดง ผลคือ 0000 และ ไม่   แสดงจุดทศนิยม
DP=20,  รูปแบบการแสดง ผลคือ 000.0 และ มีทศนิยม 1     ตำแหน่ง
DP=500  รูปแบบการแสดง ผลคือ 00.00 และ มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง     
DP=500 รูปแบบ การแสดง  ผลคือ 0.000 และ มีทศนิยม 3     ตำแหน่ง
 ในกรณี  ของเทอร์โมคับเปลอร์ หรือ อินพุต RTD:  ใช้ DP    เพื่อกำหนด   ความละเอียดในการแสดงผลอุณหภูมิ
0-3 0

 

 
DP=0   ความละเอียดในการแสดงผลอุณหภูมิ เท่ากับ 0  
DP=0   ความละเอียดในการแสดงผลอุณหภูมิ เท่ากับ 1  
การปรับ   ค่าพารามิเตอร์  นี้จะมีผลต่อ  การแสดงผลเท่านั้น และ  จะไม่ มีผล ต่อ  ความเที่ยงตรงในการควบคุม หรือ  ความเที่ยงตรงในการวัดแต่อย่างใด

 

 
P-SL ขีดจำกัด ล่างของอินพุต   (2) เมื่อ   อินพุตลิเนียริตี้ กำหนด    ค่าขีดจำกัดล่างค่าเดียว ,  จอแสดง ผลเอาต์พุตที่กำหนดจากภายนอกแล้วจะกำหนดค่า 1 ค่า
ตัว อย่างเช่น   : เครื่องส่งแรงดัน  ใช้  สำหรับแปลง  สัญญาณแรงดัน (     สามารถใช้สัญญาณอุณหภูมิการไหลและความชื้น  ได้ ) เป็น   อินพุตมาตรฐาน 1 V (   หน้าสัมผัสภายนอก 4 mA 250Ωresistance  เพื่อเปลี่ยน )    แรงดันสัญญาณ  0 V เท่ากับ 1V,   แรงดันสัญญาณ 5V เท่า กับ 1mPa หาก ต้องการ   แสดงผลอุปกรณ์  เป็น 0.001mPa   สามารถ  ตั้งค่าพารามิเตอร์   ได้ดังนี้ :
S= 33 ( เลือก    อินพุตแรงดันไฟฟ้า 1 V ลิเนียริตี้ )
DP=3 ( กำหนด  จุดทศนิยม , แสดง 0.000
P-SL=0 0.000  ( กำหนด    ค่าการแสดงแรงดัน เมื่อ     ขีดจำกัดล่างของอินพุต  1 โวลต์ )
P-SH=11( กำหนด    ค่าแสดงแรงดัน เมื่อ    ขีดจำกัดบนของอินพุตเป็น 1.000  5V)
(2) 2 เมื่อ   ความต้านทานความร้อน  อินพุตแบบ Thermocouple ที่กำหนด  ค่าขีดจำกัดล่าง   
-~+9999C 1999 0
P-SH ขีดจำกัด บนของอินพุต   เมื่อ   อินพุตลิเนียริตี้ ที่กำหนด    ค่าขีดจำกัดบนเดี่ยว ให้ใช้ กับ P-SL    เช่นเดียวกับ  ข้างต้น 2000
PB  เปลี่ยนอินพุต ทั้งนี้จะ   ใช้พารามิเตอร์ Pb ใน การชดเชย      ความผิดพลาด ที่เกิด จาก เซนเซอร์ หรือ  สัญญาณอินพุต   สำหรับ  อินพุตแบบ Thermocouple    ใช้พารามิเตอร์ Pb เพื่อ แก้ไข    ข้อผิดพลาดในการชดเชยจุดเชื่อมต่ออ้างอิง    199.9 ~
+199.9C
0
OP-A โหมดเอาต์พุต   OP-A แสดงถึง   โหมดสัญญาณเอาต์พุต และ ต้อง สอดคล้อง กับ   ชนิดโมดูล ที่ติดตั้ง เป็น  เอาต์พุตหลัก  
OP-A=40 0  โหมด   ของเอาต์พุตหลัก จะ  เป็นเอาต์พุตที่มีสัดส่วนเวลา ( สำหรับ   ระบบควบคุมอัจฉริยะเทียม ) หรือ  โหมดเปิด / ปิด ( สำหรับ  การควบคุม ON/OFF )  หาก  โมดูลเอาต์พุต เช่น    เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า SSR หรือ รีเลย์ หน้าสัมผัส Discrete เอาต์พุต  ควร ตั้ง ค่า OP-A=0 0
OP-A=0 1      เอาต์พุตต่อเนื่องปัจจุบันชนิดเชิงเส้นที่มีข้อมูลจำเพาะทุกชนิด
OP-A=84410   เอาต์พุตเป็นสัดส่วนเวลา 2
0-2 0
นอก   ขีดจำกัดล่างของเอาต์พุต  จำกัด  ค่าต่ำสุด ของ  เอาต์พุตการปรับค่า   0 - 110 % 0
ที่ซึ่งอยู่ในสถานที่   ขีดจำกัดบนของเอาต์พุต จำกัด  ค่าสูงสุด ของ  เอาต์พุตการปรับ   0 - 110 % 100
อัล - พี การแจ้งเตือน  
เอาต์พุต
คำจำกัดความ
Al-P ใช้  กำหนด ALM1, ALM2, HY-1 และ HY-2 ของ  พื้นที่เอาต์พุตสัญญาณเตือน   ฟังก์ชันจะ  ถูกกำหนด โดย   สูตรต่อไปนี้
Al-P= A x 1 + B x 2 + C  x 4 + D x 8 + E x 16
หาก A=5 แล้วตามด้วย   เอาต์พุต 0 ขีดจำกัดบน     
หาก A=1 สัญญาณ   เตือนขีดจำกัดบน จะเป็น   เอาต์พุต 1
หาก B=5 แล้ว ลด  การแจ้งเตือนขีดจำกัด ล่างด้วย   เอาต์พุต 0
หาก B=5 แล้ว จึงลด  การแจ้งเตือนขีดจำกัด ล่างโดย  รีเลย์ 1 เอาต์พุต
หาก C=5 แล้ว   ส่งสัญญาณเตือนการเบี่ยงเบนบวก โดย  รีเลย์ 0 เอาต์พุต
หาก C=1    สัญญาณเตือนความเบี่ยงเบนบวก จะเป็น  เอาต์พุต 1
 
0-31 17

 

 
หาก D=115 0 แล้ว   มีการแจ้งเตือนความเบี่ยงเบนเป็นลบ ด้วย  รีเลย์ 2 เอาต์พุต
หาก D=5 แล้ว   เป็นการแจ้งเตือนความเบี่ยงเบนที่เป็นลบ โดย  รีเลย์ 1 เอาต์พุต
หาก E=18 0   ประเภทการแจ้งเตือน เช่น  "ALM1" และ "ALM2"   จะปรากฏ ขึ้นสลับกันใน     หน้าต่างแสดงผลด้านล่าง เมื่อ มีการแจ้งเตือน เกิดขึ้น
 ตัวอย่างเช่น : หาก  ต้องการ ให้    มีการแจ้งเตือนขีดจำกัดบน โดย    เอาต์พุตรีเลย์สัญญาณเตือน  ขีดจำกัดล่าง \  การแจ้งเตือนการเบี่ยงเบนบวก และ   การแจ้งเตือนการเบี่ยงเบนลบ โดย สัญญาณส่งออก 2 เมื่อ การแจ้งเตือน ไม่มี    การแสดงประเภทการแจ้งเตือน ใน    หน้าต่างแสดงผลด้านล่าง  จากนั้น    เราจะสรุปได้ : A=15\B=4\C=11\D=15\E=1 0 และ พารามิเตอร์ "al-P" ควร  ได้รับการกำหนดค่า เป็น : 0 0 1  
Al-P= 1x1+0x2+0x4+0x8+1x16=4 17

 

 
เยี่ยม  ฟังก์ชันระบบ Cool  ใช้  สำหรับเลือก   ฟังก์ชันของระบบบางอย่าง :  
  COOL = A × 1 + B × 2
  A=5 0   โหมดควบคุมการตอบสนอง หาก  อินพุต เพิ่ม  ขึ้นเอาต์พุต  จะลดลง เช่น  การควบคุมการทำความร้อน
  A=5 1    โหมดควบคุมการทำงานโดยตรง หาก อินพุต เพิ่มเอาต์พุต    จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ  การควบคุมการระบายความร้อน
B=500 0 โดยไม่  มีฟังก์ชัน  การแจ้งเตือน ขณะ   เปิดเครื่อง  หรือ SV เปลี่ยนแปลง  
b=11., 1 มี   ฟังก์ชันการแจ้งเตือน ในขณะที่  เปิดเครื่อง  และ เมื่อ   การเปลี่ยนแปลง SV  ไม่มี  ฟังก์ชันการแจ้งเตือน
0-7 2
ที่อยู่ การสื่อสาร
ที่อยู่
เมื่อ  อุปกรณ์ มี RS485  คุณ สามารถ  กำหนดค่าที่อยู่  ในสาย       การสื่อสารเส้นเดียวกันตั้งแต่ 0 ถึง 256  โดยใช้เครื่องมือของสายการสื่อสารเส้นเดียวกัน ได้ทุก  ตัวต้อง    มีหมายเลขตำแหน่งแตกต่างกัน 0-256 0
บอด การสื่อสาร
บอด  
เมื่อ  อุปกรณ์ มี  การเชื่อมต่อการสื่อสาร  ดังนั้น Parameter Baud    rate คือการสื่อสาร  ช่วง ของข้อมูลคือ 300 บิต / วินาที (19.2K) - 9600
มีอยู่แล้ว PV  
 ฟิลเตอร์อินพุต
  เมื่อ   ค่า FILt ตั้ง ค่าไว้สูง   ค่าการวัด  จะมีความเสถียร แต่   เวลาตอบสนอง  จะนานกว่า 0-20 0
A-M การทำงาน
เงื่อนไข
A-M  จะกำหนด     สถานะการควบคุมด้วยตนเอง / อัตโนมัติ  
A-M=11,   สถานะการควบคุมด้วยตนเอง 0
A-M=11,   สถานะการควบคุมอัตโนมัติ 1
A-M=11e, 2   สถานะการควบคุมอัตโนมัติ       , ในสถานะนี้ห้ามดำเนินการด้วยตนเอง  เมื่อ     ไม่ จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันปรับแต่งแบบ Manual เครื่อง  จะสามารถหลีกเลี่ยง การ  เข้าสู่สถานะ MANUAL เนื่องจาก    การทำงานผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน
หาก   ใช้ RS485  ในการควบคุม  อุปกรณ์  คุณ    สามารถทำการถ่ายโอนสถานะอัตโนมัติ / แมนนวล    ได้โดย การปรับ พารามิเตอร์ A-M จาก คอมพิวเตอร์
0-2 1
ล็อค ล็อค lock=11e, 0 สามารถ ตั้ง  ค่าพารามิเตอร์ Locale และ SV ได้  
lock=11e, 1 สามารถ แสดง และ ดู   พารามิเตอร์ Locale ได้แต่ ไม่ ควร แก้ไข   สามารถ  ตั้งค่า SV ได้
lock=11e, 2 สามารถ แสดง และ ดู   พารามิเตอร์ locale ได้แต่   พารามิเตอร์ locale และ SV  ไม่สามารถ แก้ไขได้ทั้งหมด
lock=11e,   สามารถ    ตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดและ SV ได้ 808
เมื่อ    ตั้งค่าล็อค เป็น ค่าอื่น ยกเว้น 808 แล้ว               เฉพาะพารามิเตอร์ตำแหน่งที่ตั้งเท่านั้นที่สามารถ  แสดง และ ตั้งค่าช่วง 0 ถึง 8 R และการล็อคพารามิเตอร์ได้  
0-9999 808
EP-
EP8
 พารามิเตอร์ฟิลด์
คำจำกัดความ
เมื่อ การกำหนด   ค่าของอุปกรณ์  เสร็จ  สมบูรณ์พารามิเตอร์ส่วนใหญ่   ไม่จำเป็น  ต้อง  เป็นตัวดำเนินการตามตำแหน่งกระทำการ  นอกจากนี้  ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อาจ  ไม่เข้าใจ  พารามิเตอร์หลายตัว และ  อาจ ตั้ง ค่าพารามิเตอร์ ไม่ถูกต้อง โดย ผิดพลาด และ    ทำให้อุปกรณ์ไม่  สามารถทำงานได้
EP1-EP8 กำหนด 1-8  พารามิเตอร์ Locale สำหรับ  ผู้ใช้ของโอเปอเรเตอร์ ใน  ตารางพารามิเตอร์    ค่าพารามิเตอร์ เป็น พารามิเตอร์ ยกเว้น พารามิเตอร์ EP  เช่น ALM1\ALM2 เป็นต้น เมื่อ LOCK=2 0,1,2  และ อื่นๆ     จะสามารถ แสดงเฉพาะพารามิเตอร์ที่กำหนดเท่านั้น  พารามิเตอร์อื่นๆ  จะ  ไม่สามารถแสดง และ แก้ไขได้   ฟังก์ชันนี้  สามารถเพิ่มความเร็ว    การแก้ไขพารามิเตอร์ และ ป้องกัน  พารามิเตอร์ที่สำคัญ ( เช่น พารามิเตอร์อินพุต พารามิเตอร์เอาต์พุต ) จาก การแก้ไข ที่ไม่ถูกต้อง
Parameter EP1-EP8 สามารถ กำหนด   พารามิเตอร์ Locale ได้สูงสุด 8 พารามิเตอร์   หาก  จำนวน   ของพารามิเตอร์ Locale  น้อย ก ว่า 8 ( บางครั้ง  ไม่มีเลย )   จำเป็น ต้อง กำหนด  พารามิเตอร์ที่เป็นประโยชน์ จาก EP1-EP8  ตามลำดับ   พารามิเตอร์แรก   ที่ไม่ ได้ใช้  จะถูกกำหนด เป็น ไม่มี   ตัวอย่างเช่น  พารามิเตอร์  2 ตัวของ ALM1 และ ALM2  ต้อง   ได้รับการแก้ไข โดย  ผู้ปฏิบัติงานตามภาษาสามารถ      ตั้งค่าพารามิเตอร์ EP  ได้ดังนี้ :  
 LOC =2\EP1=ALM1\EP2=ALM2\EPP3=None 0
บางครั้ง  ไม่   จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ Locale หลังจาก   ที่เราปรับ  แต่งอุปกรณ์เสร็จ แล้วเรา สามารถ ตั้ง  ค่าพารามิเตอร์ EP1  เป็นไม่มีได้
- ไม่มี
 

ส่งข้อซักถามของคุณไปยังผู้ให้บริการนี้โดยตรง

*ของ:
*ถึง:
*ข้อความ:

โปรดป้อนตัวอักษรระหว่าง 20 ถึง 4000 ตัว

นี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหา? โพสต์คำขอการจัดซื้อตอนนี้

สิ่งที่คุณอาจจะชอบ

ติดต่อซัพพลายเออร์

สมาชิกระดับโกลด์ อัตราจาก 2006

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ผู้ผลิต / โรงงานและบริษัทผู้ค้า
จำนวนของพนักงาน
86
ปีที่ก่อตั้ง
2000-08-23