技术参数:
物理特性 |
尺寸(宽×高×深) | 71×80×62mm |
功耗 | 2W |
电源损耗 |
+5V DC消耗电流 | 34mA |
L+ | 40mA |
L+线圈电压范围 | 20.4~28.8V DC |
LED灯指示 | 24V 电源状态,亮表示电源正常,灭表示电源故障 |
模拟量输入特性 |
输入点数 | 4 |
隔离(现场与逻辑电路间) | 无 |
输入类型 | 差分输入 |
量程范围 |
电压输入(单极性) | 0~10V, 0~5V |
电压输入(双极性) | ±5V, ±2.5V |
电流输入 | 0~20 mA |
数据字格式 | 15~30V |
单极性,全量程 | 0~32000 |
双极性,全量程 | -32000~32000 |
输入分辨率 |
电压输入(单极性) | 2.5 mV (0~10V量程) 1.25 mV (0~5V量程) |
电压输入(双极性) | 2.5 mV (±5V量程) 1.25 mV (±2.5V量程) |
电流输入 | 5μA (0~20mA量程) |
测量误差 | 小于0.5% |
模数转换时间 | 小于300μs |
模拟量输入响应时间 | 100ms |
共模抑制 | 40dB,DC to 60Hz |
共模电压 | 信号电压+共模电压(必须小于等于12V) |
输入阻抗 | 不小于10MΩ |
输入电压 | 30V |
输入电流 | 30mA |
校准与量程选择
由于校准调节影响到模拟多路开关后的运放,因而将影响所有的用户输入通道。另外,由于多路开关前的各输入通道的元件参数可能存在差异,
因而即使在校准后,同一输入信号在不同通道上的读数也就会存在轻微的差异。 模块内部对输入已经做了滤波处理,测量结果比较稳定。如果要求
更好的性能参数,可以启动用于模块所有输入的模拟输入滤波器,计算平均值时,选择64次以上的采样次数。
校准步骤如下:
1、 切断模块外部电源,配置DIP开关以选择所需要的输入量程。
2、 接通PLC系统的CPU和模块电源,等待15分钟以上
3、 用一个变送器、一个电压源或一个电流源,将满刻度值信号加到一个输入通道
4、 读取CPU中该输入通道的测量值读数
5、 调节GAIN(增益)电位器,直到读数为32000。
下表所示为如何用DIP开关设置EM 2314AI模块的量程。开关1、2和3可选择模拟量输入范围。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围。
下表中,ON为接通,OFF为断开。需要特别注意的是,未使用的DIP开关SW4~SW6,必须设置到OFF的位置。
单极性 | 满量程输入 | 分辨率 |
SW1 | SW2 | SW3 |
ON | OFF | ON | 0 - 10V | 2.5mV |
ON | OFF | 0 -5V | 1.25mV |
0 - 20mA | 5 uA |
双极性 | 满量程输入 | 分辨率 |
SW1 | SW2 | SW3 |
OFF | OFF | ON | ± 5 V | 2.5mV |
ON | OFF | ± 2.5 V | 1.25m |
输入数据格式
注意:模数转换器(ADC)的12位读数,其数据格式是左端对齐的。有效位是符号位(0表示正数),对单极性格式,
3个连续的0使得ADC计数值每变化1个单位,则数据字的变化是以8为单位变化的。对双极性格式,4个连续的0使得
ADC计数值每变化1个单位,则数据字的变化是以16为单位变化的。
EM131-0HC的测量误差说明EM131-0HC性能参数表里模拟量输入特性之“测量误差"项,我们产品出厂校准是在+/-5V(EM131-0HC)做的,如果工作在其他量程时,发现误差偏大,可按照“校准与量程选择"里面说明的方法重新校准。 关于误差:可通过校准消除的偏差,都不是真正的误差,只有飘忽不定的偏差,才是真正的误差。