物理特性 |
尺寸(寬×高×深) |
71.2×80×62mm |
功耗 |
2W |
電源損耗 |
+5V DC消耗電流 |
70 mA |
L+ |
48 mA |
L+線圈電壓范圍 |
20.4~28.8V DC |
LED燈指示 |
24V 電源狀態,亮表示電源正常,滅表示電源故障 |
模擬量輸入特性 |
輸入點數 |
4 |
隔離(現場與邏輯) |
無 |
輸入類型 |
差分輸入 |
量程范圍 |
電壓輸入(單極性) |
0-10V, 0-5V, 0-1V |
電壓輸入(雙極性) |
±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V |
電流輸入 |
0~20 mA |
據字格式數 |
|
單極性,全量程 |
0~32000 |
雙極性,全量程 |
-32000~32000 |
輸入分辨率 |
電壓輸入(單極性) |
2.5 mV(0~10V量程)
1.25 mV (0~5V量程) |
電壓輸入(雙極性) |
2.5 mV(±5V量程)
1.25 mV (±2.5V量程) |
電流輸入 |
5μA (0~20mA量程) |
測量誤差 |
小于0.5% |
模數轉換時間 |
小于300μs |
模擬量輸入響應時間 |
100ms |
共模抑制 |
40dB,DC to 60Hz |
共模電壓 |
信號電壓+共模電壓(必須小于等于12V) |
輸入阻抗 |
不小于10MΩ |
最大輸入電壓 |
30V |
最大輸入電流 |
30mA |
AD轉換器分辨率 |
12位 |
模擬量輸出特性 |
輸出點數 |
1 |
輸出范圍 |
電壓輸出
電流輸出 |
±10V
0~20mA |
輸出分辨率 |
電壓輸出
電流輸出 |
12BIT
11BIT |
數據字格式 |
電壓輸出
電流輸出 |
-32000~+32000
0~32000 |
精度 |
電壓輸出
電流輸出 |
典型值: 滿量程的±0.5%,最壞情況:滿量程的±2% |
穩定時間 |
電壓輸出
電流輸出 |
100μs
2ms |
最大驅動@24V用戶電源 |
電壓輸出
電流輸出 |
最小5000Ω
最大500Ω |
|
端子連接 |
校準、量程與增益選擇
輸入校準
由于校準調節影響到模擬多路開關后的運放,因而將影響所有的用戶輸入通道。另外,由于多路開關前的各輸入通道的元件參數可能存在差異,因而即使在校準后,同一輸入信號在不同通道上的讀數也就會存在輕微的差異。
模塊內部對輸入已經做了濾波處理,測量結果比較穩定。如果要求更好的性能參數,可以啟動用于模塊所有輸入的模擬輸入濾波器,計算平均值時,選擇64次以上的采樣次數。
校準步驟如下:
1、切斷模塊外部電源,配置DIP開關以選擇所需要的輸入量程。
2、接通PLC系統的CPU和模塊電源,等待15分鐘以上。
3、用一個變送器、一個電壓輸入源或一個電流輸入源,將零值信號加到模塊的一個輸入端。
4、在CPU中讀取該輸入端的測量值讀數。
5、調節OFFSET(偏移)電位器,直到該讀數為零,完成調零校準。
6、接著,在該輸入端輸入一個滿刻度值信號,讀出CPU中的測量值讀數。
7、調節GAIN(增益)電位器,直到該讀數為32000。
8、必要時,重復步驟3~7。
量程與增益選擇
表1所示為如何用DIP開關設置EM235模塊。開關SW1到SW6可選擇模擬量輸入范圍和分辨率。所有的輸入設置成相同的模擬量輸入范圍和格式。表2所示為如何選擇單/雙極性(SW6)、增益(開關SW4和SW5)和衰減(開關SW1、SW2和SW3)。下列表中,ON為接通,OFF為斷開。
表1 EM135選擇模擬量輸入范圍和分辨率的開關表
單極性 |
滿量程輸入 |
分辨率 |
SW1 |
SW2 |
SW3 |
SW4 |
SW5 |
SW6 |
OFF |
ON |
OFF |
OFF |
ON |
ON |
0 -1 V |
250 μV |
ON |
OFF |
OFF |
OFF |
OFF |
ON |
0 - 5 V |
1.25 mV |
ON |
OFF |
OFF |
OFF |
OFF |
ON |
0 -20 mA |
5 μA |
OFF |
ON |
OFF |
OFF |
OFF |
ON |
0 -10 V |
2.5 mV |
雙極性 |
滿量程輸入 |
分辨率 |
SW1 |
SW2 |
SW3 |
SW4 |
SW5 |
SW6 |
OFF |
OFF |
ON |
OFF |
ON |
OFF |
±1 V |
500 μV |
ON |
OFF |
OFF |
OFF |
OFF |
OFF |
±2.5 V |
1.25 mV |
OFF |
ON |
OFF |
OFF |
OFF |
OFF |
±5 V |
2.5 mV |
OFF |
OFF |
ON |
OFF |
OFF |
OFF |
±10 V |
5 mV |
表2 EM135選擇單/雙極性、增益和衰減的開關表
EM 235 開關 |
單/雙極性選擇 |
增益選擇 |
衰減選擇 |
SW1 |
SW2 |
SW3 |
SW4 |
SW5 |
SW6 |
|
|
|
|
|
ON |
單極性 |
|
|
|
|
|
|
|
OFF |
雙極性 |
|
|
|
|
|
OFF |
OFF |
|
|
x1 |
|
|
|
|
OFF |
ON |
|
|
x10 |
|
|
|
|
ON |
OFF |
|
|
x100 |
|
|
|
|
ON |
ON |
|
|
無效 |
|
ON |
OFF |
OFF |
|
|
|
|
|
0.8 |
OFF |
ON |
OFF |
|
|
|
|
|
0.4 |
OFF |
OFF |
ON |
|
|
|
|
|
0.2 |
輸入數據格式
注意:模數轉換器(ADC)的12位讀數,其數據格式是左端對齊的。最高有效位是符號位(0表示正數),
對單極性格式,3個連續的0使得ADC計數值每變化1個單位,則數據字的變化是以8為單位變化的。
對雙極性格式,4個連續的0使得ADC計數值每變化1個單位,則數據字的變化是以16為單位變化的。
輸出數據格式
注意:數模轉換器(DAC)的12位讀數,其輸出數據格式是左端對齊的,最高有效位是符號位(0表示是正數),
數據在裝載到DAC寄存器之前,4個連續的0是被裁斷的,這些位不影響輸出信號值。
EM135-0KD的測量誤差說明
EM135-0KD性能參數表里模擬量輸入特性之“測量誤差”項,我們產品出廠校準是在+/-10V(EM135-0KD10)做的,如果工作在其他量程時,發現誤差偏大,可按照“校準與量程選擇”里面說明的方法重新校準。
關于誤差:
可通過校準消除的偏差,都不是真正的誤差,只有飄忽不定的偏差,才是真正的誤差。 |