ตัวปรับแรงดันลมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า ITV1000 / 2000/3000 Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ตัวปรับแรงดันลมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า ITV1000 / 2000/3000 Series สามารถต่อสายเข้าได้ 2 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· ควบคุมความดันลมแบบไม่มีระดับขั้นตามสัดส่วนของสัญญาณไฟฟ้า
· ความไว: 0.2 kPa (สเปค 100 kPa)
· ความเป็นเชิงเส้น: ภายใน± 1% (FS)
· ฮิสเทอรีซิส: ภายใน 0.5% (FS)
· โครงสร้างในการป้องกัน: IP65.
· ต่อสายเข้าได้ 2 ทิศทาง
· สเปคไม่ใช้จาระบี (ITV1000 Series)
รายละเอียดของตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก ซีรีส์ ITV1000/2000/3000

ITV1000: ภาพสินค้า

ITV2000: ภาพสินค้า

ITV3000: ภาพสินค้า
รายละเอียดจำเพาะของตัวปรับความดันไฟฟ้า-นิวเมติก ซีรีส์ ITV1000/2000/3000
รุ่นมาตรฐาน
| รุ่น | ITV101□ หมายเหตุ 8) | ITV103□ หมายเหตุ 8) | ITV105□ หมายเหตุ 8) | |
|---|---|---|---|---|
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| ความดันจ่ายขั้นต่ำ | ความดันที่ตั้งค่าไว้ +0.1 MPa | |||
| ความดันจ่ายสูงสุด | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ หมายเหตุ 1) | 0.005 ถึง 0.1 MPa | 0.005 ถึง 0.5 MPa | 0.005 ถึง 0.9 MPa | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC ± 10%, 12 ถึง 15 V DC | ||
| การกินกระแสไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลายชนิดแรงดันไฟฟ้า DC 24‑V: 0.12 A หรือน้อยกว่า หมายเหตุ 9) พาวเวอร์ซัพพลายชนิดแรงดันไฟฟ้า DC 12 ถึง 15‑V: 0.18 A หรือน้อยกว่า | |||
| สัญญาณอินพุต หมายเหตุ 9) | ชนิดกระแสไฟฟ้าหมายเหตุ 2) | 4 ถึง 20 mA DC, 0 ถึง 20 mA DC (ประเภทซิงค์) | ||
| ประเภทแรงดันไฟฟ้า | 0 ถึง 5 V DC, 0 ถึง 10 V DC | |||
| ประเภทอินพุตที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 4 จุด (Negative ทั่วไป), 16 จุด (ไม่มีขั้ว common) | |||
| ประเภทอินพุตดิจิทัล | 10 bit (ขนาน) | |||
| อินพุต ความต้านทานรวมของวงจร | ประเภทกระแสไฟฟ้า | 250 Ω หรือน้อยกว่าหมายเหตุ 6) | ||
| ประเภทแรงดันไฟฟ้า | ประมาณ 6.5 kΩ | |||
| ประเภทอินพุตที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | พาวเวอร์ซัพพลายชนิดแรงดันไฟฟ้า DC 24‑V: ประมาณ 4.7 kΩ พาวเวอร์ซัพพลายชนิดแรงดันไฟฟ้า DC 12‑V: ประมาณ 2.0 kΩ | |||
| ประเภทอินพุตดิจิทัล | ประมาณ 4.7 kΩ | |||
| สัญญาณเอาท์พุต หมายเหตุ 3) (เอาท์พุตมอนิเตอร์) | เอาท์พุตอนาล็อก | 1 ถึง 5 V DC (ความต้านทานรวมของวงจรเอาท์พุต: ประมาณ 1 kΩ) DC 4 ถึง 20 mA (ชนิดซิงค์) (ความต้านทานรวมของวงจรเอาท์พุต: 250 Ω หรือน้อยกว่า) ความแม่นยำเอาท์พุต: ±6% F.S. หรือน้อยกว่า | ||
| เอาท์พุตสวิตช์ | เอาท์พุต NPN แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์: สูงสุด 30 V, 80 mA เอาท์พุต PNP แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์: สูงสุด 80 mA | |||
| ความเป็นเชิงเส้น | ±1% F.S. หรือน้อยกว่า | |||
| ฮิสเทอรีซิส | 0.5% F.S. หรือน้อยกว่า | |||
| ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.5% FS หรือน้อยกว่า | |||
| ความไวแสง | 0.2% FS หรือน้อยกว่า | |||
| ลักษณะอุณหภูมิ | ±0.12% F.S./°C หรือน้อยกว่า | |||
| จอแสดงผลความดันเอาท์พุต หมายเหตุ 4) | ความแม่นยำ | ±2% F.S. ±1 หลักหรือน้อยกว่า | ||
| ยูนิตขั้นต่ำ | MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, บาร์: 0.01, PSI: 0.1หมายเหตุ 5), kPa: 1 | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 0 ถึง 50 ° C (ไม่มีการควบแน่น) | |||
| กรงขัง | IP65 | |||
| น้ำหนัก หมายเหตุ 9) | ITV10□□ | ประมาณ 250 กรัม (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) | ||
| ITV20□□ | ประมาณ 350 กรัม (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) | |||
| ITV30□□ | ประมาณ 645 กรัม (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) | |||
รูปที่ 1. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับอินพุต/เอาท์พุต

รูปที่ 1. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับอินพุต/เอาท์พุต
หมายเหตุ 1) ดูรูปที่ 1 สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ตั้งค่าไว้และอินพุต
หมายเหตุ 2) ไม่รองรับชนิด 2 สาย 4 ถึง 20 mA DC ต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลายแรงดันไฟฟ้า (24 V DC หรือ 12 ถึง 15 V DC)
หมายเหตุ 3) เลือกเอาท์พุตอนาล็อกหรือเอาท์พุตสวิตช์อย่างใดอย่างหนึ่ง หากเลือกเอาท์พุตสวิตช์ ให้เลือกเอาท์พุต NPN หรือเอาท์พุต PNP เมื่อวัดเอาท์พุตอนาล็อก ITV ตั้งแต่ 1 ถึง 5 V DC ที่มีความต้านทานรวมของวงจรโหลดไฟฟ้าน้อยกว่า 100 kΩ อาจใช้ความแม่นยำเอาท์พุตของจอภาพอนาล็อกที่อยู่ภายใน ±6% F.S. ไม่ได้ หากต้องการความแม่นยำภายใน ±6% จะต้องดำเนินการแยกกัน โปรดติดต่อผู้ผลิตพร้อมกับคำขอของคุณ แรงดันเอาท์พุตจะไม่ได้รับผลกระทบ
หมายเหตุ 4) การปรับค่าตัวเลข เช่น การปรับค่าศูนย์/ช่วง หรือประเภทอินพุตที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จะตั้งค่าตามหน่วยขั้นต่ำสำหรับการแสดงแรงดันเอาท์พุต (เช่น 0.001 ถึง 0.500 MPa) ไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยได้
หมายเหตุ 5) หน่วยขั้นต่ำสำหรับประเภท 0.9 MPa (130 psi) คือ 1 psi
หมายเหตุ 6) ค่าสำหรับสถานการณ์ที่ไม่มีวงจรกระแสเกิน หากพิจารณาวงจรกระแสเกิน