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Technische Charakteristiken des Produktes
ANGEWANDTE TECHNOLOGIE
VERSORGUNGSSPANNUNG
STROMVERBRAUCH
WELLENLÄNGE INFRAROTEMISSION
DIODEN EMISSIONSWINKEL
BETRIEBSABSTAND
AUSGANGSKONTAKT
SYNCHRONISMUS TYP
RELAYS AUSLÖSEZEIT
RELAYS FREIGABEZEIT
BETRIEBSTEMPERATUR
SCHUTZGRAD
MASSE DES PRODUKTES
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Klemmen und Signalisierungen
Klemmen Fotozellen TX (siehe Abbildung 1):
1
Positive Versorgung 24Vdc, Phase A Versorgung
24Vac
2
Negative Versorgung 24Vdc, Phase B Versorgung
24Vac
3
SYNC, Synchronismus
Signalisierungs LED Fotozellen TX (siehe Abbildung 1):
L1
eingeschaltet
Versorgungsspannung, ist es aus, bedeutet dies, dass
die Versorgung fehlt oder fehlerhaft angeschlossen
wurde
Klemmen Fotozellen RX (siehe Abbildung 1):
1
Positive Versorgung 24Vdc, Phase A Versorgung
24Vac
2
Negative Versorgung 24Vdc, Phase B Versorgung
24Vac
3,4 OUT, AUSGANG, Kontakt normalerweise geschlossen
mit
funktionierenden
Hindernisse zwischen TX und RX
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SYNC, Synchronismus
Signalisierungs LED Fotozellen RX (siehe Abbildung 1):
L2
normalerweise ausgeschaltet; in der "Ausrichtungs"-
Modalität zeigt es die Intensität des erhaltenen
Signals an, indem die Blinkfrequenz verändert wird.
L3
zeigt den Zustand des Ausgangskontakts OUT
an,normalerweise
schaltet sich aus, wenn sich ein Hindernis zwischen
den Fotozellen befindet (offener Kontakt)
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Installation
ACHTUNG: Bevor man die Fotozellen installiert, muss man
die Kompatibilität und die technischen Charakteristiken
der Steuervorrichtungen prüfen, mit denen sie verbunden
Aktives Infrarot, mit modulierter Übertragung, von Microcontroller kontrolliert
24Vac 50Hz, 24Vdc
TX=18mA, RX=27mA
950 nm
<17°
Standard 10m, Option 15m (durch das Durchschneiden der Brücke R der Fotozelle
RX, siehe Abbildung 3). Mindest-Betriebsabstand 0.8m
Doppeltes Relais mit Kontakt in Serie (doppelte Sicherheit), Ausgang
normalerweise geschlossen, 30Vmax 0,5Amax mit ohmscher Last
Digital, Kabelanschluss
<32ms
<120ms
-20°C ... +55°C
IP 55
T90/F4S Abmessungen in mm. 23x23x132 Gewicht: 80g
bei
Vorhandensein
Fotozellen
und
an
(geschlossener
werden.
Sollte die Installation mit einem Abstand über 10 Meter
bis zu maximal 15 Meter zwischen TX und RX vorsehen,
muss man die Brücke auf der Rückseite des Kreislaufs
vorsehen (siehe Abbildung 3). Auf die exakte Ausführung
des Vorgangs achten, um eine Beschädigung des Kreislaufs
zu vermeiden.
ACHTUNG: Sollte die Installation einen Abstand von unter
2,5 Meter zwischen TX und RX vorsehen, muss man die
Linsen von TX und RX entfernen: Im gegenteiligen Fall wird
der
die korrekte Funktion nicht garantiert. Die Linsen vorsichtig
entfernen, um eine Beschädigung der Fotodiode oder der
anderen Komponenten zu vermeiden.
Der zulässige Mindestabstand beträgt 80 Zentimeter.
Die Säulen der Serie TRIX gemäß den, mit der Säule
gelieferten, Anleitungen befestigen.
5.1
Verkabelung und Konfiguration
ACHTUNG: Die Anschlusskabel müssen ausreichend lang
ohne
sein, um bis zum Ende der Säule hoch zu gehen und bis zur
Fotozelle gesenkt zu werden (siehe Abbildung 5).
ACHTUNG: Die Verkabelung von der Versorgung isoliert
ausführen.
Die Kabel vorbereiten: Man benötigt drei Kabel um
ein TX anzuschließen und maximal 5 Kabel um ein RX
anzuschließen (die Anzahl hängt von dem Anschluss des
Ausgangs der Fotozelle ab).
Kontakt),
Die Fotozelle öffnen, die Elektronikkarte herausziehen
(siehe Abbildung 6).
Ein Fotozellenpaar als MASTER konfigurieren (Jumper ID1
und ID2, siehe Abbildung 4).
ACHTUNG: Es darf immer nur ein MASTER Paar vorhanden
sein.
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