Omron CPM1A CPM1A-40CDR-A-V1 Programowalny sterownik logiczny PLC

Krótki opis:

Model: CPM1A40CDRAV1
Kategoria produktu: Kontrolery specjalistyczne
Typ: Przekaźnik programowalny – jednostka CPU
Styl montażu: montaż na szynie DIN
Rozmiar: 150 mm x 90 mm x 70 mm
Marka: Omron Automation and Safety
Liczba wejść: 24
Liczba wyjść: 16
Typ wyjścia: przekaźnik
Typ produktu: Kontrolery
Seria: CPM1A
Ilość w opakowaniu fabrycznym: 1
Podkategoria: Kontrolery
Napięcie zasilania – maks.: 240 VAC
Napięcie zasilania – min.: 100 VAC
Gwarancja: 1 rok


  • Cena FOB:0,5–9999 USD/sztuka
  • Min. ilość zamówienia:100 sztuk/szt.
  • Możliwość dostawy:10000 sztuk/sztuk miesięcznie
  • Jesteśmy jednym z najbardziej profesjonalnych dostawców FA One-stop w Chinach. Nasze główne produkty to serwosilniki, przekładnie planetarne, falowniki i PLC, HMI. Marki to Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron itp.; Czas wysyłki: w ciągu 3-5 dni roboczych od otrzymania płatności. Sposób płatności: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat itp.

    Szczegóły produktu

    Tagi produktów

    DANE OGÓLNE

    Typ wejścia Wejście prądu stałego
    Typ procesora 10-punktowe wejście/wyjście 20-punktowe wejście/wyjście 30-punktowe wejście/wyjście 40-punktowe wejście/wyjście
    Napięcie zasilania Zasilacz prądu przemiennego
    zasilanie prądem stałym o częstotliwości
    100 do 240 V AC, 50/60 Hz
    24 V prądu stałego
    Zakres napięcia roboczego
    Zasilacz prądu przemiennego
    Zasilacz prądu stałego
    85 do 264 V AC
    85 do 264 V AC
    Pobór mocy
    Zasilacz prądu przemiennego
    Zasilacz prądu stałego
    30 VA maks. 60 VA maks.
    6 W maks. 20 W maks.
    Prąd rozruchowy 30 A maks. 60 A maks.
    Zasilacz zewnętrzny (tylko prąd zmienny)
    Napięcie zasilania
    Zasilacz
    pojemność wyjściowa
    24 V prądu stałego
    200mA 300mA
    Rezystancja izolacji 20 MΩ min. przy 500 VDC pomiędzy zaciskami prądu przemiennego a zaciskiem uziemienia ochronnego.
    Wytrzymałość dielektryczna 2300 V AC przy częstotliwości 50/60 Hz przez jedną minutę przy prądzie upływu maks. 10 mA pomiędzy wszystkimi
    zewnętrzne zaciski prądu przemiennego i zacisk uziemienia ochronnego.
    Odporność na hałas Zgodny z normą IEC61000-4-4, 2 kV (linie energetyczne)
    1500 Vp-p, szerokość impulsu 0,1 do 1 µs, czas narastania: 1 ns (poprzez symulację szumu)
    Odporność na wibracje 10 do 57 Hz przy amplitudzie 0,075 mm i 57 do 150 Hz przy przyspieszeniu 1,5 G w
    kierunki X, Y i Z przez 10 ruchów minut każdy.
    Odporność na wstrząsy 147 m/s2 w kierunkach X, Y i Z 3 razy w każdym.
    Temperatura otoczenia
    Operacyjny
    Składowanie
    0°C do 55°C (32°F do 131°F)
    --20°C do 75°C (-4°F do 167°F)
    Wilgotność otoczenia
    Operacyjny
    Wilgotność względna 10% do 90%, bez kondensacji
    Środowisko otoczenia
    Operacyjny
    Bez gazu żrącego
    Rozmiar śruby zaciskowej M3
    Czas podtrzymania zasilania Min. 10 ms dla modeli AC i min. 2 ms dla modeli DC
    20235301054241053

    Aplikacja

    Mikrokontrolery serii CPM1A rozwiązują zarówno podstawowe, jak i półskomplikowane zastosowania. Modele w stylu cegły obejmują wejścia DC/wyjścia tranzystorowe lub przekaźnikowe, aby spełnić wymagania projektowe. Podstawowe I/O dla procesorów obejmuje od 10, 20, 30 i 40 punktów I/O z maksymalną rozbudową do 100 I/O. Specjalistyczne moduły rozszerzeń obejmują mieszane analogowe I/O, wejścia czujników temperatury i komunikację szeregową.

    Technologia PLC jest szeroko stosowana w obszarach sterowania różnych linii produkcyjnych, takich jak przemysł motoryzacyjny, przemysł elektroniczny, produkcja maszyn itp. Moduł PLC może realizować automatyczną kontrolę różnych procesów produkcyjnych na linii produkcyjnej, takich jak automatyczny montaż, przetwarzanie, pakowanie, transport, kontrola i inne operacje, poprawiając wydajność produkcji i zmniejszając koszty pracy. Na przykład w linii produkcyjnej spawania karoserii w przemyśle samochodowym wykorzystanie PLC może realizować automatyczną kontrolę i regulację spawania karoserii, poprawiając wydajność i jakość produkcji oraz oszczędzając koszty pracy.

    PLC może być używany w różnych systemach energetycznych, takich jak sterowanie pompą wodną, ​​sterowanie generacją energii wiatrowej, sterowanie energią słoneczną, sterowanie agregatem prądotwórczym itp., aby osiągnąć efektywne wykorzystanie energii i automatyczną kontrolę systemów energetycznych. Na przykład, użycie PLC do sterowania panelami słonecznymi może realizować automatyczne śledzenie zasobów słonecznych i automatyczną kontrolę paneli słonecznych, optymalizować efektywność wykorzystania energii słonecznej i zmniejszać koszty energii elektrycznej.


  • Poprzedni:
  • Następny: