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I/O控制单元业界快的指令执行性能 CS1W-IC102

1产品概述 2详细介绍 3样本·说明书·手册 4价格 5相关资料下载
  • 欧姆龙CS1W-PTS02
    CS1W-PTS02

    产品简介: 缘型铂电阻输入单元 CS1W-PTS02
    输入点:4点输入。 信号范围选择:每个输入单独设定。 I/O类型:Pt100、JPt100。 转换速度分辨率:100ms/8点输入。 外部连接:可拆卸端子块。 每个单元多可连接8个模拟量输入。 顶部/底部/山谷保持(仅CS1W-PTS11/PTS12)。 变化率计算和报警。 输入通道之间相互缘, 因此可防止热电偶输入之间形成多余的回路。 过程值报警(HH、H、L、LL)。 输入断线报警。 输出定标(正负32,000)。

  • 运动控制单元CS1W-MC221-V1
    CS1W-MC221-V1

    产品简介: 运动控制单元 CS1W-MC221-V1
    2轴模拟量输出, G语言兼容。

  • 缘型热电偶输入单元CS1W-PTS55输入断线报警
    CS1W-PTS55

    产品简介: 缘型热电偶输入单元 CS1W-PTS55
    输入点:8点输入。 信号范围选择:每个输入单独设定。 I/O类型:R、S、K、J、T、L、B。 转换速度分辨率:250ms/8点输入。 外部连接:可拆卸端子块。 输入断线报警。 输入通道之间相互缘, 因此可防止热电偶输入之间形成多余的回路。。 过程值报警(HH、H、L、LL)。 顶部/底部/山谷保持(仅CS1W-PTS11/PTS12)。

  • 欧姆龙CS1W-NC413控制轴数:4轴
    CS1W-NC413

    产品简介: 位置控制单元 CS1W-NC413
    控制方法/控制输出接口:脉冲串输出/集电极开路输出的开放式回路控制。 控制轴数:4轴。 多样的功能(例如,示教、驰、齿隙补偿、区域、强制中断以及加速/减速曲线)实现了简单易用的定位。 可以在1pps单元中实现从低速到高速(高500kpps)的精细控制。 定位在从可编程控制器接收指令后2ms (大速度)内开始。 通过事先将操作模式写入PCU存储,可以从存储完成定位。 使用完成代码可以设置三个位置模式-中断、自动和继续-以响应范围广泛的一系列操作。 每个轴可以定位多达100个模式(顺序数据)。 中断

  • 开关容量:AC250V1.2A以下
欧姆龙CS1W-OA201
    CS1W-OA201

    产品简介: 晶闸管输出单元 CS1W-OA201
    输出点数:8点。 开关容量:AC250V,1.2A以下。 所需字数:1字。 将单元安装到CPU装置时,多可控制960点。 CS1提高空间效率。只需将10个基本I/O单元(各96个I/O点)安装到CPU装置, 即可控制多达960个I/O点。或者,通过按住五个模拟量输入单元和五个模拟量输出单元, 也可控制多达80个模拟量I/O点。 提高了数据链接、远程I/O通信和协议宏的刷新性能。 以前,仅在执行指令后的I/O刷新期间,CPU总线单元才会发生I/O刷新。 但是,借助新CS1,通过使用DLNK指令,可

  • 在1个单元中多可输出8个模拟量输出信号欧姆龙CS1W-DA041
    CS1W-DA041

    产品简介: 模拟量输出单元 CS1W-DA041
    模拟量输出点数:4点。 信号范围选择:每个输入单独设定。 信号范围:1~5V、0~5V、0~10V、-10V~10V、4~20mA。 外部连接:可拆卸端子块。 用于将二进位数据转换为模拟量输出信号的模拟量输出单元。 在1个单元中多可输出8个模拟量输出信号。

  • 当需要进行双机操作时
欧姆龙CS1W-LCB01
    CS1W-LCB01

    产品简介: 回路控制板 CS1W-LCB01
    功能块数:多50块。 当需要进行双机操作时, 可使用CS1D-CPU6□CSID过程控制CPU单元(适用于双CPU系统)。 当使用适用于单CPU系统的CS1D CPU单元时, 请使用CS1W-LCB0□回路控制板。 分布式控制系统(DCS)的规格特性增加了成本。 但是,PLC无法提供所需过程控制功能, 并且I/O需要通过隔离器和其他设备进行信号转换。 想要获得针对特性应用的系统是一件不可能的事情。

  • 欧姆龙CS1W-PTW01可用摆杆方便的拆卸单元
    CS1W-PTW01

    产品简介: 缘型2线传送器输入单元 CS1W-PTW01
    输入点:4点输入。 信号范围:4~20mA、1~5V。 转换速度分辨率:100ms/4点输入。 外部连接:可拆卸端子块。 输出定标(正负32,000)。 变化率计算和报警。 过程值报警 (HH、 H、 L、 LL)。 输入断线报警。 每个单元多可连接8个模拟量输入。 顶部/底部/山谷保持 (仅CS1W-PTS11/PTS12/PDC11)。 输入通道之间相互缘, 因此可防止热电偶输入之间形成多余的回路。(CS1W-PTR01/02除外)

  • 由于在12m距离内具备多达80个单元和7个装置的扩展容量CS1可满足大型控制需求
欧姆龙CS1W-BI033
    CS1W-BI033

    产品简介: 扩展底板 CS1W-BI033
    3槽,可以安装3个模块。 C200H系列PLC模块和CS系列PLC的模块都可以用。 两个扩展装置系列,长度多达50米,适用于长距离扩展, 多可包括72个单元和7个装置。 由于在12m距离内具备多达80个单元和7个装置的扩展容量,CS1可满足大型控制需求。 或者,一个I/O控制单元和多个I/O接口单元可用于连接两个系列的CS1长距离扩展装置 (各延长多达50m且共包含多达72个元和7个装置)。CS1基本I/O单元、CS1高功能I/O单元和CS1 CPU总线单元可安装在装置中的任意位置, 且无需满足

  • 串行通信单元使用RS-422A/485实现1:N连接通用外部设备
CS1W-SCU31-V1
    CS1W-SCU31-V1

    产品简介: 串行通信单元 CS1W-SCU31-V1
    两个RS-422A/485端口。 不使用I/O插槽,增加串行端口数。 使用RS-422A/485实现1:N连接通用外部设备。 接收到数据时,在CPU单元中产生中断。 在CPU或扩展机架上安装多达16个单元(包括所有其它CPU总线单元)。很适合需要多串行端口的系统。

  • 开关容量:DC24V0.3A源型
CS1W-OD262晶体管输出单元
    CS1W-OD262

    产品简介: 晶体管输出单元 CS1W-OD262
    输出点数:64点。 开关容量:DC24V,0.3A,源型。 所需字数:4字。 将单元安装到CPU装置时,多可控制960点。 CS1提高空间效率。只需将10个基本I/O单元(各96个I/O点)安装到CPU装置, 即可控制多达960个I/O点。或者,通过按住五个模拟量输入单元和五个模拟量输出单元, 也可控制多达80个模拟量I/O点。 提高了数据链接、远程I/O通信和协议宏的刷新性能。 以前,仅在执行指令后的I/O刷新期间,CPU总线单元才会发生I/O刷新。 但是,借助新CS1,通过使用DLNK指令,

  • 兼容MECHATROLINK-II的位置控制单元输出形式:NPN输出
欧姆龙CS1W-NC471
    CS1W-NC471

    产品简介: 兼容MECHATROLINK-II的位置控制单元 CS1W-NC471
    控制MECHATROLINK-II同步通信执行的指令。 梯形图编程的直接操作。 控制模式:位置控制、速度控制或扭矩控制。 轴数:4轴。 通过灵活接线实现单电缆连接。 有了MECHATROLINK-II,连接伺服驱动器是一件很容易的事。 只使用单根电缆 ( 2芯屏蔽双绞线电缆)。 接线减少,总电缆长度为50m( 16轴为30m), 可以构建可轻松扩展的系统, 这样使用几个轴时的效率与以后使用多达16个轴时的效率一样高。 使用MA功能进行多轴链接操作。 对线性插补新增的插补轴停止模式设置和轴间容许偏

  • G79-O_-_-D1、G79-M_-_-D1
DC输入单元CS1W-ID261
    CS1W-ID261

    产品简介: DC输入单元 CS1W-ID261
    输入点数:64点。 输入电压和电流:6mA,24VDC。 将单元安装到CPU装置时,多可控制960点。 CS1提高空间效率。只需将10个基本I/O单元(各96个I/O点)安装到CPU装置, 即可控制多达960个I/O点。或者,通过按住五个模拟量输入单元和五个模拟量输出单元, 也可控制多达80个模拟量I/O点。 提高了数据链接、远程I/O通信和协议宏的刷新性能。 以前,仅在执行指令后的I/O刷新期间,CPU总线单元才会发生I/O刷新。 但是,借助新CS1,通过使用DLNK指令,可立即刷新I/O。

  • 欧姆龙CS1W-HIO01-V1滚珠摆杆开关的型号仅16mm厚(带接插件)
    CS1W-HIO01-V1

    产品简介: 可定制计数器单元 CS1W-HIO01-V1
    12 DC输入, 8继电器输出。 在浮点十进制和字符串之间转换。 新CS1可将浮点十进制(实数)转换为字符串(ASCII), 以供显示在PT(操作员界面)中。 这此数据可作为字符串显示元索显示在PT上。 新CS1可将通过串行通信从测量设备读取的ASCII字符串转换为适用于数据处理的浮点十进制数据。 PID自动调整 新CS1可使用PID控制指令自动调整PID常数。 限制周期方式用于自动调整,因此可快速完成调整。 这对于多回路PID控制非常有效。 定位(使用XY表) 新csl具有许多双精度处理指令可

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