Módulo de entrada/salida digital
Existen varios tipos de módulo de entrada digital y un módulo de salida digital que se pueden utilizar en función de la aplicación.
Detalles
Especificaciones
F3XD08-6F | F3XD16-3F | F3XD16-4F | F3XD16-3H | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de entrada | Tensión CC (receptor / fuente) | Tensión CC (más común) | |||
Número de entradas | 8 | 16 | |||
Método aislado | Aislamiento del fotoacoplador | ||||
Tensión nominal de entrada | 12 a 24 V CC | 24 V CC | 12 V CC | 24 V CC | |
Corriente nominal de entrada | 4,1mA / puntos(12V CC) 8,5mA / puntos(24V CC) |
4,1 mA / puntos 24V CC |
4,1 mA / puntos 12V CC |
4,7mA / oints 24V CC |
|
Rango de tensión de funcionamiento | 10,2 a 26,4 V CC | 20,4 a 26,4 V CC | 10,2 a 13,2 V CC | 20,4 a 26,4 V CC | |
Tensión/corriente de funcionamiento | EN | 8,0 V CC mín. / 2,6 mA mín. | 16,0 V CC mín. / 3,2 mA mín. | 8,0 V CC mín. / 2,6 mA mín. | 16,0 V CC mín. / 3,2 mA mín. |
OFF | 3,4 V CC máx. / 1,0 mA máx. | 5,8 V CC máx. / 0,9 mA máx. | 3,4 V CC máx./ 1,0 mA máx. | 5,8 V CC máx. / 0,9 mA máx. | |
Relación máxima de entradas encendidas simultáneamente | 100% | ||||
Respuesta de entrada | OFF→ON | El tiempo de muestreo de entrada puede especificarse en 5 pasos: Siempre (0μs), 62,5μs, 250μs, 1ms y 16ms.*1*2 | |||
ON→OFF | El tiempo de muestreo de entrada puede especificarse en 5 pasos: Siempre (0μs), 62,5μs, 250μs, 1ms y 16ms.*1*2 | ||||
Conexión externa | Bloque de terminales de 10 puntos Tornillo M3,5 | Bloque de terminales de 18 puntos Tornillo M3,5 | |||
Puntos/ Común | 8 puntos / común | ||||
Interrupción*2 | Puede especificarse para cada punto de entrada. | ||||
Consumo actual | 40mA(5V CC) | 65mA(5V CC) | |||
Peso | 130g | 160g |
*1 : Cuando se utiliza F3SP28, F3SP38, F3SP5x, F3SP6x o F3SP7x. Para otros módulos CPU, la especificación es la misma que la de F3XDxx-xN. El tiempo de respuesta real puede obtenerse sumando los siguientes valores:
Para F3XDxx - xF: 100 µs (OFF→ON) , 300 µs (ON→OFF)
Para F3XD16-3H: 10 µs
*2 : Si se va a utilizar la interrupción de entrada con el F3XDxx - xF, ajuste el período de muestreo de entrada a 62,5 µs como mínimo.
Especificaciones
F3XD32-3F | F3XD32-4F | F3XD32-5F | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de entrada | Tensión CC (receptor / fuente) | |||
Número de entradas | 32 | |||
Método de aislamiento |
Aislamiento del fotoacoplador |
|||
Tensión nominal de entrada | 24 V CC | 12 V CC | 5 V CC | |
Corriente nominal de entrada | 4,1 mA / puntos 24 V CC | 4,1 mA / puntos 12 V CC | 4,0 mA / puntos 5 V CC | |
Rango de tensión de funcionamiento | 20,4 a 26,4 V CC | 10,2 a 13,2 V CC | 4,5 a 5,5 V CC | |
Tensión/corriente de funcionamiento | EN | 16,0 V CC mín. / 3,2 mA mín. | 8,0 V CC mín. / 2,6 mA mín. | 3,5 V CC mín. / 2,0 mA mín. |
OFF | 5,8 V CC máx. / 0,9 mA máx. | 3,4 V CC máx. / 1,0 mA máx. | 1,0V CC máx. / 0,2 mA máx. | |
Relación máxima de entradas encendidas simultáneamente | 100% | |||
Respuesta de entrada | OFF→ON | El tiempo de muestreo de entrada puede especificarse en 5 pasos: Siempre (0μs), 62,5μs, 250μs, 1ms y 16ms.*1*2 | ||
ON→OFF | El tiempo de muestreo de entrada puede especificarse en 5 pasos: Siempre (0μs), 62,5μs, 250μs, 1ms y 16ms.*1*2 | |||
Conexión externa | Un conector de 40 patillas | |||
Puntos/ Común | 8 puntos / común | |||
Interrupción*2 | Puede especificarse para cada punto de entrada. | |||
Consumo actual | 75mA(5V CC) | |||
Peso | 120g |
*1 : Cuando se utiliza F3SP28, F3SP38, F3SP5x, F3SP6x o F3SP7x. Para otros módulos CPU, la especificación es la misma que la de F3XDxx-xN. El tiempo de respuesta real puede obtenerse sumando los siguientes valores:
Para F3XDxx - xF: 100 µs (OFF→ON), 300 µs (ON→OFF)
Para F3XD16-3H: 10 µs
*2 : Si se va a utilizar la interrupción de entrada con el F3XDxx - xF, ajuste el período de muestreo de entrada a 62,5 µs como mínimo.
Especificaciones
F3XD64-3F | F3XD64-4F | F3XD64-6M | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de entrada | Tensión CC (receptor / fuente) | Escaneado matricial | ||
Número de entradas | 64 | |||
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | |||
Tensión nominal de entrada | 24 V CC | 12 V CC | 12-24 V CC | |
Corriente nominal de entrada | 4,1 mA / puntos 24 V CC | 4,1 mA / puntos12 V CC | 3,9 mA(12 V CC) 8,2 mA(24 V CC) |
|
Rango de tensión de funcionamiento | 20,4-26,4 V CC | 10,2-13,2 V CC | 10,2-26,4 V CC | |
Tensión/corriente de funcionamiento | EN | 16,0 V CC mín. / 3,2 mA mín. | 8,0 V CC mín. / 2,6 mA mín. | 8,0 V CC mín. / 2,6 mA mín. |
OFF | 5,8 V CC máx. / 0,9 mA máx. | 3,4 V CC máx. / 1,0 mA máx. | 3,4 V CC máx. / 1,0 mA máx. | |
Relación máxima de entradas encendidas simultáneamente | 60% | - | ||
Respuesta de entrada | OFF→ON | El tiempo de muestreo de entrada se puede especificar para 4 pasos : Siempre (0μs),62.5μs, 250μs y 1ms.*1*2 | 16 ms máx. | |
ON→OFF | El tiempo de muestreo de entrada se puede especificar para 4 pasos : Siempre (0μs),62.5μs, 250μs y 1ms.*1*2 | 16 ms máx. | ||
Conexión externa | Dos conectores de 40 patillas | Un conector de 40 patillas | ||
Puntos/ Común | 8 puntos/ común | Matriz 8 x 8 | ||
Interrupción*2 | Ninguno | |||
Consumo actual | 100mA(5V CC) | 110mA(5V CC) | ||
Peso | 160g | 130g |
*1 :Cuando se utiliza F3SP28, F3SP38, F3SP5x, F3SP6x o F3SP7x. Para otros módulos CPU, la especificación es la misma que la de F3XDxx-xN. El tiempo de respuesta real puede obtenerse sumando los siguientes valores:
Para F3XDxx - xF: 100 µs (OFF→ON), 300 µs (ON→OFF)
Para F3XD16-3H: 10 µs
*2 : Si se va a utilizar la interrupción de entrada con el F3XDxx - xF, ajuste el período de muestreo de entrada a 62,5 µs como mínimo.
Especificaciones
F3YD04-7N | F3YD08-6B | F3YD08-6A | F3YD08-7A | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de salida | Contacto del transistor | Contacto de transistor (tipo fuente) | Contacto de transistor (tipo disipador) | ||
Número de salidas | 4 | 8 | |||
Puntos/ Común | Todos los puntos independientes | 8 puntos/ común | |||
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | ||||
Tensión nominal de carga | 24 V CC | 12 a 24 V CC | |||
Corriente de carga máxima | 2A / puntos | 1A / puntos 4A / común |
2A / puntos 8A / común |
||
Tiempo de respuesta |
OFF→ON | 5ms máx. | 1ms máx. | ||
ON→OFF | 3ms máx. | 1ms máx. | |||
Vida | - | ||||
Tensión ON | 0,5 V CC máx. | ||||
Corriente de fuga en tiempo de desconexión | 0,1 mA máx. | ||||
Protector contra sobretensiones | Diodo Zener | Activo pinza | |||
Salida de error de CPU*1HOLD/RESET | Valor inicial: HOLD, Se puede ajustar cada 8 puntos. | ||||
Consumo actual | 85 mA(5V CC) | 60 mA(5V CC) | 80 mA(5V CC) | ||
Fuente de alimentación externa Energía | No es necesario | 12 a 24 V CC 10 mA | |||
Conexión externa W | Bloque de terminales de 10 puntos Tornillo M3,5 | ||||
Peso | 140g | 130g |
*1 : Para más detalles sobre el comportamiento del módulo cuando falla la CPU, consulte el documento GS 34M06A01-01E.
Especificaciones
F3YD14-5A | F3YD14-5B | ||
---|---|---|---|
Tipo de salida | Contacto de transistor (tipo disipador) | Contacto de transistor (tipo fuente) | |
Número de salidas | 14 | ||
Puntos/ Común | 8 puntos / común 6 puntos / común | ||
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | ||
Tensión nominal de carga | 12 a 24 V CC | ||
Corriente de carga máxima | 0,5A / puntos 2A / común |
||
Tiempo de respuesta | OFF→ON | 1ms máx. | |
ON→OFF | 1ms máx. | ||
Vida | - | ||
Tensión ON | 0,5 V CC máx. | ||
Corriente de fuga en tiempo de desconexión | 0,1 mA máx. | ||
Protector contra sobretensiones | Activo pinza | ||
Salida de error de CPU*1HOLD/RESET | Valor inicial: HOLD, Se puede ajustar cada 8 puntos. | ||
Consumo actual | 120mA(5V CC) | ||
Fuente de alimentación externa Energía | 12 a 24 V CC 20 mA | ||
Conexión externa | Bloque de terminales de 18 puntos Tornillo M3,5 | ||
Peso | 160g |
*1 : Para más detalles sobre el comportamiento del módulo cuando falla la CPU, consulte el documento GS 34M06A01-01E.
Especificaciones (tipo fregadero)
F3YD32-1H | F3YD32-1P | ||
---|---|---|---|
Tipo de salida | Contacto de transistor (tipo disipador) | ||
Número de puntos | 32 | ||
Tipo de línea común | 8 puntos / común | ||
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | ||
Tensión soportada | 1500 V CA durante un minuto entre el grupo de terminales para conexión externa y el circuito interno | ||
Tensión nominal de carga (Rango de tensión de funcionamiento) | 12 a 24 V CC(10,2 a 26,4 V CC) | ||
Corriente de carga máxima | 0,1 A / punto, 0,5 A / común | ||
Tiempo de respuesta | OFF→ON | 0,1 ms máx. | 1 ms máx. |
ON→OFF | 0,1 ms máx. | 1 ms máx. | |
Tensión ON | 0,5 V CC máx. | ||
Corriente de fuga en tiempo de desconexión | 0,1 mA máx. | ||
Vida útil | Mecánica | - | |
Protectores*1 | Cortocircuito | Corriente de cortocircuito controlada | Limitación de la corriente de salida o desconexión de la salida |
Sobrecalentamiento | Apagado de salida | ||
Protector contra sobretensiones*2 | Circuito activo pinza | ||
Fusible | Ninguno | ||
Consumo actual | 165 mA(5 V CC) | 160 mA(5 V CC) | |
Indicación de salida*3 | LED (encendido cuando la salida está activada) | ||
Estado de la salida cuando el programa se detiene*4HOLD/RESET | Valor inicial: HOLD, Se puede ajustar cada 8 puntos. | ||
Fuente de alimentación externa | 12 a 24 V CC 30 mA | 12 a 24 V CC 55 mA | |
Conexión externa | Un conector de 40 patillas | ||
Peso | 110 g |
*1 : Operación del circuito de protección:
- Si se produce un cortocircuito, la tensión ON aumenta y la corriente de cortocircuito se limita dentro del rango 1-3 A.
- Si se elimina la condición de cortocircuito, se reanuda el funcionamiento normal.
- Si la condición de cortocircuito persiste, la corriente de cortocircuito puede causar que la temperatura del elemento de salida alcance aproximadamente 160°C, disparando el protector de sobrecalentamiento para apagar la salida.
- Si la temperatura del elemento de salida sobrecalentado desciende entonces unos 10 °C, se reanuda el funcionamiento normal.
- El protector contra sobrecalentamiento no se activará si el módulo funciona normalmente dentro de sus especificaciones sin condiciones de cortocircuito.
- Tanto el protector contra cortocircuitos como el protector contra sobrecalentamiento están diseñados para controlar las salidas individualmente. Sin embargo, en algunas condiciones de cortocircuito, el protector contra sobrecalentamiento puede apagar no sólo su salida asociada, sino también otras salidas.
- Los protectores contra cortocircuitos y sobrecalentamiento están diseñados para proteger el elemento de salida contra cortocircuitos de corta duración. Nunca deje el módulo en condiciones de cortocircuito prolongado. De lo contrario, la carcasa del módulo podría deteriorarse o la placa de circuito impreso podría decolorarse.
- Asegúrese de que la polaridad de la fuente de alimentación externa es correcta. De lo contrario, una condición de cortocircuito puede dañar un elemento de salida, con combustión lenta y dispersión de piezas rotas.
- Asegúrese de que la polaridad de la fuente de alimentación externa es correcta. De lo contrario, una condición de cortocircuito puede dañar un elemento de salida y provocar la combustión lenta y la dispersión de las virutas. Tenga en cuenta que la conexión incorrecta de un conector cableado para F3XD32 o F3XD64 al módulo puede desactivar los protectores y dañar los elementos internos.
*2 :Si se va a conectar una carga inductiva, como un relé, también se requiere un protector contra sobretensiones en el lado de la carga. Conecte un protector contra sobretensiones o un diodo a través de la carga cercana para que la tensión del terminal de salida del módulo no supere el rango de tensión de carga de funcionamiento especificado.
*3 : El funcionamiento de los contactos del bloque de salida del circuito y la pantalla LED funcionan de forma independiente y, por lo tanto, pueden ser incoherentes en caso de error.
*4 : Para más detalles sobre el comportamiento del módulo cuando falla la CPU, consulte el documento GS 34M06A01-01E.
Especificaciones (tipo de fuente con protector contra cortocircuitos)
F3YD32-1R | ||
---|---|---|
Tipo de salida | Contacto de transistor (tipo fuente) | |
Número de puntos | 32 | |
Tipo de línea común | 8 puntos / común | |
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | |
Tensión soportada | 1500 V CA durante un minuto entre el grupo de terminales para conexión externa y el circuito interno | |
Tensión nominal de carga*1 (Rango de tensión de funcionamiento) | 12 a 24 V CC (10,2 a 26,4 V CC) | |
Corriente de carga máxima | 0,1 A / punto, 0,5 A / común | |
Tiempo de respuesta | OFF→ON | 1ms máx. |
ON→OFF | 1ms máx. | |
Tensión ON | 0,5 V CC máx. | |
Corriente de fuga en tiempo de desconexión | 0,1 mA máx. | |
Vida útil | Mecánica | - |
Protectores*2 | Cortocircuito | Corriente de cortocircuito controlada |
Sobrecalentamiento | Apagado de salida | |
Protector contra sobretensiones*3 | Ninguno | |
Fusible | Ninguno | |
Consumo actual | 170 mA(5 V CC) | |
Indicación de salida*4 | LED (encendido cuando la salida está activada) | |
Estado de la salida cuando el programa se detiene*5HOLD/RESET | Valor inicial: HOLD, Puede ajustarse cada 8 puntos | |
Fuente de alimentación externa*1 | 12 a 24 V CC 60 mA | |
Conexión externa | Un conector de 40 patillas | |
Peso | 110 g |
*1 : La fuente de alimentación externa y la fuente de alimentación de la carga deben ser idénticas. No está permitido utilizar fuentes de alimentación distintas aunque tengan la misma tensión.
*2 : Operación del circuito de protección:
- Si se produce un cortocircuito, la tensión ON aumenta y la corriente de cortocircuito se limita dentro del rango 1-3 A.
- Si se elimina la condición de cortocircuito, se reanuda el funcionamiento normal.
- Si la condición de cortocircuito persiste, la corriente de cortocircuito puede causar que la temperatura del elemento de salida alcance aproximadamente 160°C, disparando el protector de sobrecalentamiento para apagar la salida.
- Si la temperatura del elemento de salida sobrecalentado desciende entonces unos 10 °C, se reanuda el funcionamiento normal.
- El protector contra sobrecalentamiento no se activará si el módulo funciona normalmente dentro de sus especificaciones sin condiciones de cortocircuito.
- Los protectores contra cortocircuitos están diseñados para controlar las salidas individualmente. En cambio, los protectores contra sobrecalentamiento controlan las salidas por pares: OUT1 y OUT2, OUT3 y OUT4, ..., OUT63 y OUT64. Sin embargo, en algunas condiciones de cortocircuito, un protector de sobrecalentamiento puede desconectar no sólo sus salidas asociadas, sino también otras salidas.
- Los protectores contra cortocircuitos y sobrecalentamiento están diseñados para proteger el elemento de salida contra cortocircuitos de corta duración. Nunca deje el módulo en condiciones de cortocircuito prolongado. De lo contrario, la carcasa del módulo podría deteriorarse o la placa de circuito impreso podría decolorarse.
- Asegúrese de que la polaridad de la fuente de alimentación externa es correcta. De lo contrario, un cortocircuito puede dañar un elemento de salida y provocar la combustión lenta y la dispersión de las virutas.
- Tenga en cuenta que la conexión incorrecta de un conector cableado para F3XD32 o F3XD64 al módulo puede desactivar los protectores y dañar los elementos internos.
*3 : Si se va a conectar una carga inductiva, como un relé, también se requiere un protector contra sobretensiones en el lado de la carga. Conecte un protector contra sobretensiones o un diodo a través de la carga cercana para que la tensión del terminal de salida del módulo no supere el rango de tensión de carga de funcionamiento especificado.
*4 : El funcionamiento de los contactos del bloque de salida del circuito y la pantalla LED funcionan de forma independiente y, por lo tanto, pueden ser incoherentes en caso de error.
*5 : Para más detalles sobre el comportamiento del módulo cuando falla la CPU, consulte el documento GS 34M06A01-01E.
Especificaciones (salida TTL)
F3YD32-1T | |||
---|---|---|---|
Tipo de salida | Contacto de transistor (salida TTL) | ||
Número de puntos | 32 | ||
Tipo de línea común | 8 puntos / común | ||
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | ||
Tensión nominal de carga (Rango de tensión de funcionamiento) | 5 V CC | ||
Corriente de carga máxima | 16 mA / puntos, 128 mA / común | ||
Tiempo de respuesta | OFF→ON | 1 ms máx. | |
ON→OFF | 1 ms máx. | ||
Tensión ON | - | ||
Corriente de fuga en tiempo de desconexión | - | ||
Vida | - | ||
Protector contra sobretensiones | Diodo Zener | ||
Consumo actual | 210 mA(5 V CC) | ||
Salida de error de CPU*1HOLD/RESET | Valor inicial: HOLD, Puede ajustarse cada 8 puntos | ||
Fuente de alimentación externa | 5 V CC 60 mA | ||
Conexión externa | Un conector de 40 patillas | ||
Peso | 110 g |
*1 : Para más detalles sobre el comportamiento del módulo cuando falla la CPU, consulte el documento GS 34M06A01-01E.
Especificación (tipo de fregadero)
F3YD64-1P | ||
---|---|---|
Tipo de salida | Contacto de transistor (tipo disipador) | |
Número de puntos | 64 | |
Tipo de línea común | 8 puntos / común | |
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | |
Tensión soportada | 1500 V CA durante un minuto entre el grupo de terminales para conexión externa y el circuito interno | |
Tensión nominal de carga (Rango de tensión de funcionamiento) |
12 a 24 V CC(10,2 a 26,4 V CC) | |
Corriente de carga máxima | 0,1A / punto, 0,4A / común | |
Respuesta tiempo |
OFF→ON | 1ms máx. |
ON→OFF | 1ms máx. | |
Tensión ON | 0,5 V CC máx. | |
Corriente de fuga en tiempo de desconexión | 0,1 mA máx. | |
Vida útil | Mecánica | - |
Protectores*1 | Cortocircuito | Limitación de la corriente de salida o desconexión de la salida |
Sobrecalentamiento | Apagado de salida | |
Protector contra sobretensiones*2 | Circuito activo pinza | |
Fusible | Ninguno | |
Consumo actual | 275mA(5V CC) | |
Indicación de salida*3 | LED (se enciende cuando se activan las salidas de un grupo de LED conmutados) | |
Estado de la salida cuando el programa se detiene*4HOLD/RESET | Valor inicial: HOLD, Puede ajustarse cada 8 puntos | |
Fuente de alimentación externa | 12 a 24 V CC 95 mA | |
Conexión externa | Dos conectores de 40 patillas | |
Peso | 130g |
*1 : Operación del circuito de protección:
- Si se produce un cortocircuito, la tensión ON aumenta y la corriente de cortocircuito se limita dentro del rango 1-3 A.
- Si se elimina la condición de cortocircuito, se reanuda el funcionamiento normal.
- Si la condición de cortocircuito persiste, la corriente de cortocircuito puede causar que la temperatura del elemento de salida alcance aproximadamente 160°C, disparando el protector de sobrecalentamiento para apagar la salida.
- Si la temperatura del elemento de salida sobrecalentado desciende entonces unos 10 °C, se reanuda el funcionamiento normal.
- El protector contra sobrecalentamiento no se activará si el módulo funciona normalmente dentro de sus especificaciones sin condiciones de cortocircuito.
- Tanto el protector contra cortocircuitos como el protector contra sobrecalentamiento están diseñados para controlar las salidas individualmente. Sin embargo, en algunas condiciones de cortocircuito, el protector contra sobrecalentamiento puede apagar no sólo su salida asociada, sino también otras salidas.
- Los protectores contra cortocircuitos y sobrecalentamiento están diseñados para proteger el elemento de salida contra cortocircuitos de corta duración. Nunca deje el módulo en condiciones de cortocircuito prolongado. De lo contrario, la carcasa del módulo podría deteriorarse o la placa de circuito impreso podría decolorarse.
- Asegúrese de que la polaridad de la fuente de alimentación externa es correcta. De lo contrario, una condición de cortocircuito puede dañar un elemento de salida y provocar la combustión lenta y la dispersión de las virutas. Tenga en cuenta que la conexión incorrecta de un conector cableado para F3XD32 o F3XD64 al módulo puede desactivar los protectores y dañar los elementos internos.
*2 : Si se va a conectar una carga inductiva, como un relé, también se requiere un protector contra sobretensiones en el lado de la carga. Conecte un protector contra sobretensiones o un diodo a través de la carga cercana para que la tensión del terminal de salida del módulo no supere el rango de tensión de carga de funcionamiento especificado.
*3 : El funcionamiento de los contactos del bloque de salida del circuito y la pantalla LED funcionan de forma independiente y, por lo tanto, pueden ser incoherentes en caso de error.
*4 : Para más detalles sobre el comportamiento del módulo cuando falla la CPU, consulte el documento GS 34M06A01-01E.
Especificaciones (tipo de fuente con protector contra cortocircuitos)
F3YD64-1R | ||
---|---|---|
Tipo de salida | Contacto de transistor (tipo fuente) | |
Número de puntos | 64 | |
Tipo de línea común | 8 puntos / común | |
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | |
Tensión soportada | 1500 V CA durante un minuto entre el grupo de terminales para conexión externa y el circuito interno | |
Tensión nominal de carga*1 (Rango de tensión de funcionamiento) |
12 a 24 V CC (10,2 a 26,4 V CC) | |
Corriente de carga máxima | 0,1A / punto, 0,4A / común | |
Respuesta tiempo |
OFF→ON | 1ms máx. |
ON→OFF | 1ms máx. | |
Tensión ON | 0,5 V CC máx. | |
Corriente de fuga en tiempo de desconexión | 0,1 mA máx. | |
Vida útil | Mecánica | - |
Protectores*2 | Cortocircuito | Corriente de cortocircuito controlada. |
Sobrecalentamiento | Apagado de salida | |
Protector contra sobretensiones*3 | Ninguno | |
Fusible | Ninguno | |
Consumo actual | 275mA(5V CC) | |
Indicación de salida*4 | LED (se enciende cuando se activan las salidas de un grupo de LED conmutados) | |
Estado de la salida cuando el programa se detiene*5HOLD/RESET | Valor inicial: HOLD, Se puede ajustar cada 8 puntos. | |
Fuente de alimentación externa*1 | 12 a 24 V CC 110 mA | |
Conexión externa | Dos conectores de 40 patillas | |
Peso | 130g |
*1 : La fuente de alimentación externa y la fuente de alimentación de la carga deben ser idénticas. No está permitido utilizar fuentes de alimentación distintas aunque tengan la misma tensión.
*2 : Operación del circuito de protección:
- Si se produce un cortocircuito, la tensión ON aumenta y la corriente de cortocircuito se limita dentro del rango 1-3 A.
- Si se elimina la condición de cortocircuito, se reanuda el funcionamiento normal.
- Si la condición de cortocircuito persiste, la corriente de cortocircuito puede causar que la temperatura del elemento de salida alcance aproximadamente 160°C, disparando el protector de sobrecalentamiento para apagar la salida.
- Si la temperatura del elemento de salida sobrecalentado desciende entonces unos 10 °C, se reanuda el funcionamiento normal.
- El protector contra sobrecalentamiento no se activará si el módulo funciona normalmente dentro de sus especificaciones sin condiciones de cortocircuito.
- Los protectores contra cortocircuitos están diseñados para controlar las salidas individualmente. En cambio, los protectores contra sobrecalentamiento controlan las salidas por pares: OUT1 y OUT2, OUT3 y OUT4, ..., OUT63 y OUT64. Sin embargo, en algunas condiciones de cortocircuito, un protector de sobrecalentamiento puede desconectar no sólo sus salidas asociadas, sino también otras salidas.
- Los protectores contra cortocircuitos y sobrecalentamiento están diseñados para proteger el elemento de salida contra cortocircuitos de corta duración. Nunca deje el módulo en condiciones de cortocircuito prolongado. De lo contrario, la carcasa del módulo podría deteriorarse o la placa de circuito impreso podría decolorarse.
- Asegúrese de que la polaridad de la fuente de alimentación externa es correcta. De lo contrario, un cortocircuito puede dañar un elemento de salida y provocar la combustión lenta y la dispersión de las virutas.
- Tenga en cuenta que la conexión incorrecta de un conector cableado para F3XD32 o F3XD64 al módulo puede desactivar los protectores y dañar los elementos internos.
*3 : Si se va a conectar una carga inductiva, como un relé, también se requiere un protector contra sobretensiones en el lado de la carga. Conecte un protector contra sobretensiones o un diodo a través de la carga cercana para que la tensión del terminal de salida del módulo no supere el rango de tensión de carga de funcionamiento especificado.
*4 : El funcionamiento de los contactos del bloque de salida del circuito y la pantalla LED funcionan de forma independiente y, por lo tanto, pueden ser incoherentes en caso de error.
*5 : Para más detalles sobre el comportamiento del módulo cuando falla la CPU, consulte el documento GS 34M06A01-01E.
Especificaciones (escaneado matricial)
F3YD64-1M | ||
---|---|---|
Tipo de salida | Contacto de transistor (exploración matricial) | |
Número de salidas | 64 | |
Puntos / Común | Matriz 8 x 8 | |
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | |
Tensión nominal de carga | 12 a 24 V CC | |
Corriente de carga máxima | 0.1A | |
Tiempo de respuesta | OFF→ON | 16ms máx. |
ON→OFF | 16ms máx. | |
Tensión ON | 1,5 V CC máx. | |
Fuga fuera de tiempo Corriente |
0,1 mA máx. | |
Vida | - | |
Protector contra sobretensiones | Diodo Zener | |
Consumo actual | 125mA(5V CC) | |
Salida de error de CPU*1HOLD/RESET | Valor inicial: HOLD, Se puede ajustar cada 8 puntos. | |
Fuente de alimentación externa Energía | 12 a 24 V CC 40 mA | |
Conexión externa | Un conector de 40 patillas | |
Peso | 110g |
*1: Para más detalles sobre el comportamiento del módulo cuando falla la CPU, consulte el documento GS 34M06A01-01E.
Descargas
Especificaciones Generales
- FA-M3/ e-RT3 Overview (1.1 MB)
- BASIC Input/Output Modules (2.4 MB)
- Standard compliant products (192 KB)
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