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IC697MDL940はGE Fanucからの険しい16点の出力リレー モジュール多様性および使い易さ両方で非常に記録する90-70のシリーズである。それはランプ、接触器およびリレーのような低いおよび中型力の負荷の間で作動する。モジュールに120/240 VACまたは24 VDCの電圧でポイントごとの2つのAmpsの評価がある。それに125VDCの電圧のためのポイントごとの0.2 Ampsの流れがある。リレー コイルを活気づけるIC697MDL940モジュールの供給力。各出力はそれぞれ溶け、RCの揺れ止めと抑制される。モジュールの上でLEDの表示器を見つけることを忘れないでいなさい。役割はPLCモジュールの各ポイントのオンオフの状態を示すことである。同じようなPLCモジュールとの正確な配置のために、モジュールは機械的に調整される。その構成はMS-DOSまたはWindows Windows 95またはWindows NTのようなプラットホームのプログラミング ソフトウェア乗馬を使用して行われる。これは通常TCP/IPの議定書を使用してイーサネット関係によってされる。プログラム装置はPS/2.までで個人的なPC、IBM XTから、及ぶことができる。
保護のために、各出力は速く代理3AG – 250ボルトの評価の3.0 Ampと取り替えることができる3つのAmpのヒューズによって合う。3つのAmpの250ボルト メートル5x20mmはまた完全に適している。各出力を抑制する目的は板の高周波音を最小にすることである。さらに、転換された負荷の抑制は改善された装置の信頼度、延長の接触の生命のために助言され、制御配線で騒音を最小にする。各モジュールはきわめて簡単な付属品のためのメカニカル・アームによって来る。これは1つのタイプの別のもののモジュールの無意識の取り替えか交換を防ぐ。野外線取り外し可能な板はAWG #14 (2.1mm2)までAWG#22 (0.36mm2)から及ぶワイヤー サイズを受け入れる。2本のワイヤーは単一の束で同じサイズなら終えることができる。このモジュールのために、沢山のワイヤーで縛られる板キャビティを通して40 #14の束を導くための部屋がある。束は末端板のより低いコーナーに見つけられるケーブルのタイによって末端板にしっかり止められている。
分野の配線の間の最良の方法のために、末端板の取り外しか取付けの前に力を離れて最初に回ることを保障しなさい。末端板をしっかり止めるねじ式ジャッキは蝶番を付けられたドアを開けた上でアクセスすることができる。孤立したあるまでモジュールから末端板を取除くためには、反対の時計回り方向のねじ式ジャッキを回しなさい。その後、末端板の上をつかめばその後、それを外側に振りなさい。末端板はAWG #14 (2.10 mm)までAWG #22 (0.36mm)から及ぶワイヤー サイズを収容できる。.135インチの最高の絶縁材の直径がAWG #14 (2.10mm)ワイヤーを使用していつ超過するべきではないことに注意することは重大である。完全な関係のために、2本のワイヤーは同じサイズあらゆる1台のターミナルで提供したである終えることができる。末端板の設計は最大しか40本のAWG #14 (2.10mm2)ワイヤー収容なできることそのような物である。蝶番を付けられたドアが、それらが終了の終わりからの置かれるべきである8インチ以下閉まることができるように十分なスペースを提供するためには。
結局関係はケーブルのタイによって、ワイヤー束しっかりとしっかり止められている完了する。ドアのラベルは各モジュールの情報をワイヤーで縛ることを含むために挿入される。末端板はAWG #14 (2.10 mm)を通してAWG #22 (0.36 mm)からのワイヤー サイズを受け入れるように設計されている。重要なことはときすべてのポイントを超過しないためにワイヤーで縛るためのAWG #14 (2.10 mm2)ワイヤーを使用して、こと.135インチ(3.43mm)の最高の絶縁材の直径。適切な関係を保障するためには、2本のワイヤーはあらゆる1台のターミナルでワイヤーが両方とも同じサイズであるときだけ終わるかもしれない。4。末端板は最大(40本の) AWG #14 (2.10 mm2)ワイヤーを受け入れるように設計されている。AWG #14 (2.10 mm2)ワイヤーが使用されるべきならワイヤー マーカーは蝶番を付けられたドアが閉まることができるように8インチ(203のmm)十分なスペースを提供する終了の端からの少なくとも置かれるべきである。棚のグリルの上下の6インチの整理は気流を可能にするために推薦される。
評価される電圧: | 120/240 VACか5/24/125 VDC |
出力の数: | 16 (8 -形態Cおよび8形態A) |
最大負荷の流れ: | モジュールごとの16のamps、グループ(A)形態ごとの4つのamps |
必要な現在: | 750 mA |
Freq: | 47-63 Hz (唯一のAC) |
DC電源: | はい |
指定
リレー タイプ: | 固定コイル、移動電機子 |
モジュールごとの出力: | 16 |
構成 | 8ポイント-形態C (隔離される各ポイント) 8ポイント-形作りなさいA (グループごとの4ポイントが付いている2グループ)を |
分離: | 1500ボルト-バックプレーンへの出力 形態C回路間の500ボルトまたはグループを形作るため |
モジュールごとの最大負荷の流れ(抵抗) グループ(A)形態ごと |
16のamps 4つのamps |
出力転換の特徴 | |
わずかな電圧評価 | 120/240 VACか5/24/125 VDC |
最高力 | 480 VA (AC負荷)または60ワット(DCの負荷) |
最大負荷の流れ(抵抗) | 5からの265 VAC (最高)への2.0 amps、47-63のHz |
5からの30 VDC (最高)への2.0 amps | |
31からの125 VDC (最高)への0.2 amps | |
31からの150 VDC (唯一の最高、形態A)への0.2 amps | |
最低の負荷流れ | 10 mA |
最大出力の漏出 | 120 VACの1 mA |
応答タイムの: | 10 msec (最高) |
タイム応答: | 10 msec (最高) |
転換の頻度 | 20の周期/分(誘導負荷) |
接触のタイプ | 銀製合金 |
接触抵抗 | 0.2オーム(最高) |
接触の生命 | 機械:20 x 106の操作 |
電気:評価される抵抗負荷の105の操作 | |
保護(各出力) | 3つのampのヒューズ |
揺れ止め(R = 47オーム、C = 0.015 ïの fd) | |
5ボルト バスから必要な現在: | 750 mA |
VME | VME標準的なC.1を支えるように設計されているシステム |