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PT 100 用入力

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8   アナログ入力モジュール

8.6 PT 100 用入力

型番 750-461  シリーズ

技術説明

750-461シリーズはPT100、PT1000、Ni100、Ni1000などの抵抗(RTD)センサを接続できるモジュール

ですが、標準仕様はPT100タイプ用のものになります。PT100以外のセンサタイプについては発注時にご指 定ください。ご指定のない場合にはPT100タイプのもので納品されます。

各RTDセンサの種類に対して以下の型番のバリエーションがあります。

型番 表記 内容

750-461 2点PT100入力モジュール Pt100用、−200℃〜+850℃

750-461/000-003 2点PT1000入力モジュール Pt1000用、−200℃〜+850℃

750-461/000-006 2点PT100入力モジュール、高精度 Pt100用、−200℃〜+850℃

750-461/000-004 2点Ni100入力モジュール Ni100用、−60℃〜+250℃

750-461/000-005 2点Ni1000入力モジュール Ni1000用、−60℃〜+250℃

750-461/003-000 2点PT100入力モジュール、調整可 出荷時Pt100用、−200℃〜+850℃

750-461 モジュールは、白金(Pt)またはニッケル(Ni)抵抗センサ(RTD)を直接結線することが可能で

す。2線または3線のRTD結線用に対応しています。

標準の750-461は、上記センサで規定されている-200°C から+850°Cまでの温度範囲で動作します。電圧分

解能は16ビットで表わされます。A/Dコンバータとプロセッサによって、電圧値が選択した測温抵抗センサ の温度に比例したデジタル値に変換されます。

750-461/003-000はWAGO-I/O-CHECK 2ツールを用いて温度範囲などのパラメータ設定が可能なモジュー

ルです。工場出荷時はPt100用になっています。

これらの I/Oモジュールには電源ジャンパー接点が取付けられていません。駆動電源の供給は、データ接点

からDC-DCコンバータを通して行われます。これらのモジュールでは内部からの電源によって動きます。

ステータスch1

技術データ

型番 750- 461

入力数 2

入力電流(内部) 65mA

電源電圧 システム電圧経由

センサのタイプ PT 100、PT 1000、Ni100、Ni1000(発注時指定)

接続電線数 2線、3線(プリセット仕様)

動作温度範囲 PT:-200°C〜+850°C  Ni:-60°C〜250°C

分解能 全領域で0.1°C

絶縁耐圧 500V(システム−電源 間)

測定電流 0.5mA type

内部ビット幅 2ch×16ビット

測定精度 25℃で±0.2%以下

動作温度範囲 0°C〜+55°C

電線接続 ケージクランプ;0.08〜2.5mm2

外形寸法(mm) W×H×L 12×64*×100*キャリアレールの上端から測定)

プリセット仕様 3線のPT 100

振動衝撃に関する適合規格 IEC60068-2-6 IEC60068-2-7 電磁波干渉に関する適合規格 EN50082-2(95)

EN50081-2(94)

マイクロプロセッサによって、全測定範囲におけるリニアライゼーション(直線化)が実行されます。ユーザ は、上記にリストしているRTDタイプの温度範囲を使用することができます。これらのセンサの温度範囲は、

1ワード(16ビット)で0.1°C 当たり1 ビットの分解能で表示されます。したがって、0°Cが16進数値の 0000に相当し、また100°Cが03E8(デシマル1000)に相当します。0°Cよりも低い温度は、 1 で始ま る2の補数フォーマットで表わされます。(くわしくは次頁をごらんください。)

短絡状態やRTD線の切断が発生した場合には、赤色のエラー表示用LEDによって表示されます。緑色のLED が点灯しているときには、このモジュールと接続されたバスカップラー間の通信が正常に行われていることを 示します。

数値フォーマット

利用可能な数値範囲は、使用するセンサで標準化されている温度範囲を基準にすることになります。下記の表 には、設定済みのPT 100センサの数値フォーマットを記載しています。16ビットバイナリデータを10進数 に直したときにこの値が実温度(摂氏)の10倍になるように数値フォーマット化してあります。

温度(°C) Pt100抵抗

(Ω)

Pt1000抵抗

(Ω) バイナリ値 16進数値 10進数値

>400

850 390.481 1384,998 0010 0001 0011 0100 2134 8500

100 138.506 1099,299 0000 0011 1110 1000 03E8 1000

25.5 109.929 1000,391 0000 0000 1111 1111 00FF 255

0.1 100.039 1000 0000 0000 0000 0001 0001 1

0 100 999,619 0000 0000 0000 0000 0000 0

-0.1 99.970 901,929 1111 1111 1111 1111 FFFF -1

-25.5 90.389 184,936 1111 1111 0000 0001 FF01 -255

-200 18.192 1111 1000 0011 0000 F830 -2000

<18 1000 0000 0000 0000 8000 -32767

16 ビット数値フォーマットから温度を算出するには

① 温度がプラス側の場合(16ビット中の最高ビットは必ず「0」となります。)

   

       0000   0000   1111   1111 (16ビットバイナリ値)

       ↓

  必ず「0」   0    0    F    F (16進数)

       ↓

  255 (10進数)

 ∴ T = 255 / 10 = 25.5℃

② 温度がマイナス側の場合(16ビット中の最高ビットは必ず「1」となります。)

       1111   1111   0000   0001        ↓

  必ず「1」      すべて反転する。

       0000   0000   1111   1110 (16ビットバイナリ値)

       ↓

        0     0     F     E   (16進数)

       ↓

  254 (10進数)

 この値に絶対値で1を加算して温度を算出する。

∴ T =-(254+1)/ 10 =-25.5℃

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