Module d'E/S déportées DEKASYS 8 points SMIO-4UI4AO-IP
| RS485*2 | UI*4 et AO*4 | 2 ports Ethernet pour connexion en guirlande |
| Bon rapport qualité-prix | Microcontrôleur ARM Cortex 32 bits | Commutateur DIP de débit en bauds et d'adresse |
Prise en charge des protocoles standard
Le contrôleur prend en charge une gamme de protocoles de communication standard de l'industrie, notamment BACnet MS/TP, BACnet IP, Modbus RTU et Modbus TCP.
Mise à niveau du firmware sur site
La manette prend en charge la mise à jour et la configuration du firmware en ligne via USB.
Configuration du commutateur DIP
Le contrôleur comprend un commutateur DIP pour une configuration rapide et facile des adresses et des débits de transmission, ce qui facilite la gestion des réseaux multi-nœuds.
| Dimension | 131,4 x 107,1 x 51,7 mm (± 0,5 mm) |
| Matériau de revêtement | ABS + PC UL 94 |
| Poids | À déterminer |
| Alimentation | 24 V CA +20 %/-15 % ou 24 V CC ±5 % |
| Consommation |
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| Cote actuelle | 1 A à 24 V CA/CC |
| Température de fonctionnement | 32 à 131 °F (0 à 55 °C) |
| Température de stockage | -4 à 185 °F (-20 à 85 °C) |
| Humidité de fonctionnement | 0 % à 95 % d'humidité relative sans condensation |
| Étanchéité IP | IP20 |
| 12 bits avec PGA | |
| Tension | 0 - 10 V (±0,01 V), 0 - 5 V (± 0,01 V) |
| Actuel | 4 - 20 mA (±0,01 mA), 0 - 20 mA (±0,01 mA) |
| Résistance | 0 - 30K , 0 - 10K, 0 - 1,5K |
| Thermistance | CNT : 10K TYPE 2/3, 3K, 20K (±0,1 ℃) |
| Capteur | RTD : 1K Balco, 1K Platine (±0,2 ℃) |
| Convertisseur numérique-analogique 12 bits | |
| Actuel | 0 - 20 mA, 4 - 20 mA (Résistance de charge maximale, 800 Ω) |
| Tension | 0 - 10 V |
| Certifications | CE, FCC, BTL |
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Canal de sortie analogique
La sortie analogique peut être soit une sortie de tension, soit une sortie de courant.
La couleur de la LED RVB passera d'un bleu froid à un jaune vif, en passant par le vert, indiquant ainsi l'amplitude croissante de la sortie analogique. -
Canal d'entrée analogique
L'entrée analogique peut être une entrée de tension, une entrée de courant ou une entrée résistive.
La couleur de la LED RVB passe du bleu froid au vert puis au jaune vif, indiquant l'amplitude croissante du signal d'entrée analogique. Si le canal d'entrée analogique est configuré en entrée résistive et que la borne n'est pas terminée par une charge résistive ou que le fil est coupé, le canal détecte une résistance très élevée et la LED RVB s'allume en rouge pur, signalant un état d'erreur. -
Canal d'entrée analogique et sortie analogique
Le tableau ci-dessous récapitule l'affichage couleur LED RGB dans une configuration et un type de canal d'E/S spécifiques :
Type d'E/S
Configuration
Couleur
Sortie analogique
0 à 10 V ou 0 à 20 mA
Bleu, puis vert et enfin jaune vif
4 à 20 mA
Bleu, puis vert et enfin jaune vif
Entrée analogique
0 à 10 V ou 0 à 20 mA
Bleu, puis vert et enfin jaune vif
4 à 20 mA
Bleu, puis vert et enfin jaune vif
0 ohm à 20 kΩ
Bleu, puis vert et enfin jaune vif
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Couverture étendue, scénarios diversifiés
Les systèmes d'E/S DEKASYS sont largement utilisés dans l'automatisation industrielle, la domotique, la gestion de l'énergie, les systèmes de transport, la surveillance environnementale et d'autres domaines. Que ce soit pour la fabrication électronique de haute précision ou la gestion de l'énergie dans des environnements complexes, DEKASYS offre un support stable et performant.
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Diagnostic intelligent, exploitation et maintenance efficaces
Le module DEKASYS IO intègre des fonctions de diagnostic intelligentes permettant la surveillance en temps réel de l'état des équipements, l'identification automatique des pannes et l'alerte précoce. Ceci minimise les temps d'arrêt et réduit les coûts de maintenance, garantissant ainsi la continuité et la stabilité de la production.
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Haute fiabilité, fonctionnement stable
Conçus pour les applications industrielles et soumis à des tests rigoureux de qualité et de fiabilité, les modules d'E/S DEKASYS fonctionnent de manière stable même dans les environnements industriels les plus difficiles. Leur conception redondante renforce la fiabilité du système et garantit le fonctionnement continu des équipements critiques.














