AC2526 - Module électronique IFM - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
Retrouvez gratuitement la notice de l'appareil AC2526 IFM au format PDF.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Capteur de température |
| Plage de mesure | -50 à +150 °C |
| Précision | ± 1 °C |
| Alimentation | 24 V DC |
| Sortie | Signal analogique 4-20 mA |
| Dimensions | Longueur : 100 mm, Diamètre : 20 mm |
| Utilisation | Idéal pour les applications industrielles et de contrôle de processus |
| Maintenance | Vérification régulière de l'étalonnage recommandée |
| Sécurité | Conforme aux normes CE, manipulation avec précautions recommandées |
| Informations générales | Compatible avec divers systèmes de contrôle et d'automatisation |
FOIRE AUX QUESTIONS - AC2526 IFM
Questions des utilisateurs sur AC2526 IFM
0 question sur cet appareil. Repondez a celles que vous connaissez ou posez la votre.
Poser une nouvelle question sur cet appareil
Téléchargez la notice de votre Module électronique au format PDF gratuitement ! Retrouvez votre notice AC2526 - IFM et reprennez votre appareil électronique en main. Sur cette page sont publiés tous les documents nécessaires à l'utilisation de votre appareil AC2526 de la marque IFM.
MODE D'EMPLOI AC2526 IFM
- Les capteurs sont raccordés via des câbles M12
- Nombre maximal de modules par faisceau AS-i: 31
mesure de courant < 50Ω
- Temps de conversion pour les valeurs mesurées dans l'esclave - pour une voie: 20ms - pour deux voies: 120ms - pour trois voies: 180ms - pour quatre voies: 240ms
- Alimentation des capteurs via AS-i (max. 100mA) ou alimentation externe en tension 24V TBTP (câble plat noir, max. 500mA)
- Résolution: 1µA Montage / Adressage Pour l'emploi d'embases de câblage sans prise d'adressage (AC5000, AC5001 ou AC5003), adresser d'abord le module en le montant sur une unité d'adressage (AC1144) et en affectant une adresse libre entre 1 et 31. Pour l'emploi d'embases de câblage avec prise d'adressage (AC5010 ou AC5011), les modules peuvent être adressés ultérieurement par le cordon d'adressage E70213. Monter le module sur l’embase de câblage rac-cordé au réseau AS-i, couple de serrage 0,8Nm. Alternativement, des embases classiques pour câble plat / câble plat avec alimentation externe et connexion à la terre (AC5020...AC5023) peuvent être utilisées pour augmenter l'immunité contre les parasites. PAGE 14Raccordement électrique Le module analogique est raccordé à l'interface AS-i via l'interface EMS standardisée (alimentation via AS-i) ou via l'interface E-EMS (alimenta- tion en tension externe 24V TBTP). Pour une alimentation externe en 24V une embase de câblage pour câble plat avec alimentation externe (AC5003 ou AC5011 ) doit être sélectionnée. En cas d'un total de plus de 100mA pour l'alimentation de tous les capteurs, une alimentation externe en 24V TBTP est néces- saire. L'alimentation est automatiquement changée quand la tension externe 24V est appliquée. PAGE 15
broche 1: alimentation capteurs +24V broche 2: AI+ entrée analogique broche 3: alimentation capteurs 0V broche 4: n.c. broche 5: terre fonctionnelle LED verte AUX
4x LED jaune entrée analogique prise M12 étiquettes LED verte PWR LED rouge FAULT LED récepteur infrarouge fixation adaptateur infrarougeMesure de courant Pour tous les raccordements suivants le raccordement indiqué se réfè- re au module analogique. Raccordement d'un capteur 2 fils sans alimentation propre Raccordement d'un capteur 2 fils avec alimentation propre Raccordement d'un capteur 3 fils sans alimentation propre PAGE 16 broche 1: alimentation capteurs +24V broche 2: AI+ entrée analogique broche 3: alimentation capteurs 0V broche 4: n.c. broche 5: terre fonctionnelle
courant broche 1: alimentation capteurs +24V broche 2: AI+ entrée analogique broche 3: alimentation capteurs 0V broche 4: n.c. broche 5: terre fonctionnelle broche 1: alimentation capteurs +24V broche 2: AI+ entrée analogique broche 3: alimentation capteurs 0V broche 4: n.c. broche 5: terre fonctionnelle
entrée analogique courantParamétrage des modules analogiques Fonctionnement Vérifier le bon fonctionnement du module. Affichage par LED:
- LED jaune AI-1...AI éteinte: aucun capteur raccordé (au moins une LED clignote parce qu'il n'est pas possible de désactiver toutes les voies via le bit de paramètre P1/P2 (validation des voies))
- LED jaune AI-1...AI-4 allumée: signal analogique dans la plage de mesure
- LED jaune AI-1...AI-4 clignote: signal analogique en dehors de la plage de mesure ou aucun capteur raccordé
- LED verte PWR allumée: tension AS-i présente
- LED verte AUX allumée: tension 24V externe appliquée
- LED rouge FAULT allumée: erreur de communication AS-i
- LED rouge FAULT clignote: défaut de périphérie*
- défaut de périphérie
- est affiché si au moins l'un des signaux analogiques est en dehors de la plage de valeurs
- si rien n'est raccordé à au moins une voie analogique bien que la voie correspondante soit activée PAGE 17 Bits de paramètres Désignation Description
affichage défaut de périphérie actif affichage défaut de périphérie non actif
1 fonctionnement 2/3 fils P1, P2 activation des voies
défaut de périphérie P1 P2 voie1 voie2 voie3 voie4
actif non actif non actif non actif 0 1 actif actif non actif non actif
- actif actif actif non actif 1 1 actif actif actif actifPlage de mesure des modules de sortie analogiques Les plages de mesure et leur signification sont indiqués dans les tableaux suivants: Module d’entrée analogiques 4 p. 20
- mA PAGE 18 Plage 4 mA Unités déc. Unités hexa LED AI1 p. 20
- AI4 analogique Signification < 1mA 32767 7FFF clignote rupture d'un fil 1mA p. 3
- ,999mA 1000 p. 3999
- 03E8 p. 0
- F9F allumée en-dessous de la plage nominale 4mA p. 20
- mA 4000 p. 2000
- 0 0FA0 p. 4
- E20 allumée plage nominale 20,001mA p. 23
- mA 20001 p. 2300
- 0 4E21 D8 allumée au-dessus de la plage nominale > 23mA 32767 7FFF clignote en-dehors de la plage admissibleTemps de transmission des valeurs analogiques Le temps de transmission des valeurs analogiques dépend du temps de conversion des signaux numériques en signaux analogiques dans le module AS-i et du temps de transmission via l'interface AS-i. Exemple: Temps de transmission de 2 voies analogiques Le temps de conversion pour 2 signaux d'entrée analogiques en sig- naux numériques est de 120ms. La transmission des 2 valeurs de 16 bits via l'interface AS-i prend 7 cycles AS-i par valeur dans le cas idéal. Avec un temps de cycle AS-i de 5ms par cycle AS-i, il en résulte un temps de transmission via l'interface AS-i de 2 x 7 x 5ms = 70ms. Dans le cas idéal le temps de transmission total pour la transmission de 2 valeurs analogiques est de 120ms (temps de conversion) + 70ms (temps de transmission) = 190ms. Exemple: Temps de transmission de 4 voies analogiques Le temps de conversion pour 4 signaux d'entrée analogiques en sig- naux numériques est de 240ms. La transmission des 4 valeurs de 16 bits via l'interface AS-i prend 7 cycles AS-i par valeur dans le cas idéal. Avec un temps de cycle AS-i de 5ms par cycle AS-i, il en résulte un temps de transmission via l'interface AS-i de 4 x 7 x 5ms = 140ms. Dans le cas idéal le temps de transmission total pour la transmission de 4 valeurs analogiques est de 240ms (temps de conversion) + 140ms (temps de transmission) = 380ms. PAGE 19 p. 59
Notice Facile