Descripción del producto
GE VM Series Single-board Computer - 02
I. Funciones principales
La función principal del TC-ODK161 es proporcionar una salida de se?al digital estable y confiable, y se utiliza ampliamente en múltiples campos industriales, como la automatización de fábricas, la automatización de edificios y la gestión de energía.
En las líneas de producción de automatización de fábricas, puede controlar con precisión las acciones de equipos como el arranque y parada de motores y la apertura y cierre de válvulas, garantizando el progreso fluido del proceso de producción.
En los sistemas de automatización de edificios, se puede utilizar para controlar equipos como sistemas de iluminación y unidades de aire acondicionado, logrando la gestión inteligente de edificios.
En el campo de la gestión de energía, puede controlar eficazmente las se?ales de equipos de generación de energía y sistemas de distribución de energía, mejorando la eficiencia de utilización de energía.
II. Especificaciones técnicas
(I) Parámetros de canal y se?al
Configuración de canales
Está equipado con 16 canales de salida independientes. Este dise?o de múltiples canales proporciona abundantes interfaces de salida de se?al para sistemas de automatización complejos y puede satisfacer flexiblemente los escenarios de aplicación de diferentes escalas y requisitos. Puede manejar fácilmente tanto el control de equipos industriales peque?os como la distribución de se?ales de líneas de producción automatizadas a gran escala.
Tipo de se?al y capacidad de carga
Tipo DC: Algunos modelos admiten alimentación de 24V DC, y la corriente de salida por canal puede alcanzar 0,5A o 1A (los valores específicos pueden variar según diferentes fuentes de datos, sujeto a las especificaciones reales del producto). Puede impulsar de forma estable varias cargas DC, como relés peque?os y luces indicadoras.
Tipo AC: Puede admitir salida de se?al AC de 120/220V AC, 47 - 63Hz. La corriente nominal por canal es de 2,0A (la corriente máxima del módulo es de 5,0A a 30°C y 4,0A a 60°C), lo que puede satisfacer los requisitos de control de cargas AC como contactores AC y válvulas solenoides. Además, tiene una capacidad de resistencia a la corriente de sobretensión de 20A durante 43ms, lo que puede hacer frente efectivamente al impacto de corriente instantáneo grande cuando la carga se enciende.
Indicación y diagnóstico de se?al
Cada canal está equipado con un indicador LED para mostrar visualmente el estado de funcionamiento del canal:
Una luz verde fija indica salida de se?al normal.
Una luz apagada indica que no hay salida de se?al.
En caso de condiciones anormales (por ejemplo, fallo de canal), la luz indicadora mostrará un estado especial (como parpadeo rojo, específico del dise?o del producto).
Además, el módulo admite el diagnóstico de fallos a nivel de canal. Puede monitorear en tiempo real el estado de funcionamiento de los canales a través del circuito de diagnóstico incorporado. Una vez detectadas fallas como circuito abierto, cortocircuito o sobrecarga, la información de fallo se puede enviar rápidamente al sistema de control, lo que facilita a los personal de operación y mantenimiento localizar y eliminar rápidamente las fallas.
(II) Parámetros eléctricos y de alimentación
Requisitos de alimentación
Tiene un amplio rango de voltaje de funcionamiento:
Los módulos de tipo DC generalmente tienen un rango de voltaje de 20,4V DC - 28,8V DC (principalmente 24V DC).
Los módulos de tipo AC pueden adaptarse a la entrada de voltaje de 74 - 265V AC (47 - 63Hz), lo que permite un funcionamiento estable en diferentes entornos de alimentación.
El módulo está equipado con protección contra conexión inversa de alimentación. Incluso si la polaridad de la alimentación se invierte durante el cableado, puede prevenir efectivamente el da?o del módulo y garantizar la seguridad del equipo y el personal.
Compatibilidad EMC
Cumple con la norma de inmunidad industrial EN 61000 - 6 - 2 y tiene una excelente compatibilidad electromagnética:
El nivel de protección contra descarga electrostática (ESD) puede alcanzar ±15kV (descarga en el aire)/±8kV (descarga por contacto), lo que puede resistir efectivamente la interferencia electrostática.
El nivel de inmunidad a la radiación RF es de 10V/m (80MHz - 1GHz), lo que garantiza una salida de se?al estable incluso en entornos RF complejos.
El nivel de inmunidad a ráfagas eléctricas rápidas (EFT) es de 2kV en el terminal de alimentación y 1kV en el terminal de se?al.
El nivel de inmunidad a sobretensiones es de 4kV en el terminal de alimentación y 2kV en el terminal de se?al.
Estas características garantizan que la salida de se?al del módulo no se vea afectada cuando equipos industriales grandes (como motores y convertidores de frecuencia) funcionan en entornos de fuerte interferencia electromagnética, garantizando así la estabilidad del sistema.
Requisitos de puesta a tierra
Admite puesta a tierra en un solo punto con una resistencia de puesta a tierra requerida ≤1Ω. Al derivar la masa de se?al, la masa de alimentación y la masa del chasis de forma independiente y equipar con terminales de puesta a tierra dedicados, se reduce efectivamente el impacto de la interferencia de puesta a tierra en la salida de se?al, se reduce el riesgo de mal juicio de se?al y se mejora la confiabilidad del sistema.
(III) Parámetros físicos e de instalación
Dimensiones físicas
Adoptando un concepto de dise?o compacto, el módulo tiene un tama?o peque?o para adaptarse a diferentes requisitos de espacio de instalación. Las dimensiones comunes (largo × ancho × alto) son aproximadamente 120mm×70mm×40mm (los valores específicos pueden variar ligeramente según diferentes fuentes de datos). En el espacio limitado de un gabinete de control, se puede instalar junto con otros módulos (como módulos CPU y módulos de alimentación), ahorrando efectivamente espacio y mejorando la integración del sistema.
Método de instalación
Admite dos métodos de instalación: montaje en raíl DIN (compatible con raíles estándar DIN 35mm) y fijación con tornillos:
El montaje en raíl DIN es fácil de operar: simplemente enganche el módulo en el raíl para completar la instalación. El par de montaje requerido es ≤2N?m para evitar da?ar la carcasa del módulo por sobreapretado.
La fijación con tornillos proporciona un método de instalación más estable, que es adecuado para ocasiones con altos requisitos de estabilidad de instalación.
El módulo es ligero, generalmente pesa entre 0,25kg y 0,83kg (dependiendo de diferentes configuraciones), lo que facilita la operación del personal de instalación y mantenimiento.
Método de cableado
Adopta cableado de terminal Phoenix con un paso de terminal generalmente de 5,08mm, admitiendo la conexión de cables de 0,5mm2 - 2,5mm2. Los terminales están dise?ados con anti - inserción inversa para prevenir efectivamente el da?o del módulo o la falla del sistema causados por errores de cableado y reducir el riesgo de error humano durante la instalación y el mantenimiento.
Algunos modelos también admiten el intercambio en caliente (sujeto a la autorización del sistema), lo que elimina la necesidad de apagar la alimentación durante el mantenimiento, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia de producción.

(IV) Parámetros ambientales y de fiabilidad
Entorno de funcionamiento
Rango de temperatura: Cubre un rango de temperatura de funcionamiento de - 40°C a + 85°C (los rangos específicos pueden variar ligeramente según diferentes fuentes de datos; algunos modelos van de - 20°C a + 70°C). No solo puede funcionar de forma estable en entornos de producción industrial de alta temperatura (como acerías y siderurgias), sino que también puede adaptarse a entornos de baja temperatura (como cámaras frigoríficas y equipos al aire libre en los inviernos del norte).
Rango de humedad: Puede funcionar normalmente en un rango de humedad del 5% - 95% (sin condensación, cumpliendo con la norma IEC 60068 - 2 - 3).
Altitud: Generalmente, puede adaptarse a entornos con una altitud ≤2000m. Se requiere derate cuando la altitud supera este valor: por cada aumento de 1000m en la altitud, el rendimiento del módulo (como el tiempo de respuesta del canal) puede verse afectado en cierta medida (por ejemplo, el tiempo de respuesta del canal aumenta en un 10%).
Resistencia a vibraciones y impactos
Resistencia a vibraciones: Tiene un nivel de resistencia a vibraciones de 5g (10Hz - 500Hz, cumpliendo con IEC 60068 - 2 - 6), lo que puede adaptarse al entorno de fuerte vibración generado por equipos como turbinas y compresores durante el funcionamiento.
Resistencia a impactos: Tiene un nivel de resistencia a impactos de 20g (pulso de 11ms, cumpliendo con IEC 60068 - 2 - 27), lo que puede soportar un cierto grado de impacto mecánico. Esto garantiza que los circuitos internos y componentes del módulo no se da?en y que la salida de se?al sea estable y confiable durante el transporte, la instalación del equipo y posibles vibraciones/impactos en sitios industriales.
Indicadores de fiabilidad
El tiempo medio entre fallos (MTBF) es relativamente largo, generalmente ≥100.000 horas (según la norma Telcordia SR - 332 a 25°C).
La vida útil de dise?o puede alcanzar 10 a?os o más.
La vida útil de inserción/extracción de terminales es ≥100 veces.
Estos indicadores de fiabilidad muestran que el TC - ODK161 puede mantener un rendimiento estable incluso con un uso y mantenimiento frecuentes a largo plazo, reduciendo el riesgo de interrupción de producción causado por fallos de equipo y disminuyendo los costos de operación y mantenimiento de las empresas.
III. Características funcionales
(I) Control flexible de múltiples canales para mejorar la integración del sistemaConfiguración de canales independientes
Los 16 canales de salida son independientes entre sí, y cada canal se puede configurar y controlar individualmente a través del sistema de control. En aplicaciones prácticas, por ejemplo, en una línea de ensamblaje automatizada, diferentes equipos pueden requerir diferentes se?ales de control. Cada canal del TC - ODK161 se puede conectar a diferentes equipos, por ejemplo, el Canal 1 controla el arranque del Motor A y el Canal 2 controla la apertura de la Válvula B. A través de una configuración flexible, se satisfacen las diversas necesidades de control en procesos de producción complejos y se mejora en gran medida la integración y la flexibilidad del sistema.
Optimización del control en grupo
Aunque cada canal es independiente, los canales se pueden agrupar para controlar según los requisitos en ciertos escenarios de aplicación. Por ejemplo, en un sistema de control de iluminación a gran escala, los 16 canales se pueden dividir en varios grupos, y cada grupo controla los equipos de iluminación en diferentes áreas. A través del control en grupo unificado, se realiza la gestión zonificada de la iluminación de gran área, mejorando la eficiencia de control y simplificando la dificultad de programación y gestión del sistema de control.
(II) Fuerte aislamiento eléctrico y protección para garantizar una salida de se?al estableDise?o de alto nivel de aislamiento
Hay un alto voltaje de aislamiento entre la entrada y la salida, así como entre los canales, por ejemplo, un nivel de aislamiento de 2546V DC (para módulos de tipo AC) o 500Vrms (para módulos de tipo relé). Esto suprime efectivamente la interferencia de bucle de tierra y el cruce de se?ales entre canales. En sitios industriales, puede haber diferencias de potencial de tierra entre diferentes dispositivos, y la interferencia de bucle de tierra puede causar fácilmente distorsión de se?al o funcionamiento incorrecto. Sin embargo, el dise?o de alto aislamiento del TC - ODK161 puede atenuar el voltaje de interferencia a un nivel extremadamente bajo, garantizando la precisión y estabilidad de la se?al de salida.
Por ejemplo, en un taller de producción química con numerosos equipos eléctricos y un entorno electromagnético complejo, el uso del módulo TC - ODK161 puede evitar efectivamente se?ales de control anormales causadas por problemas de puesta a tierra e interferencia electromagnética, garantizando el funcionamiento normal del equipo de producción.
Múltiples mecanismos de protección de hardware
Tiene funciones de protección de hardware incorporadas, incluyendo protección contra sobrevoltaje, protección contra sobrecorriente y protección contra cortocircuito:
Cuando se produce sobrevoltaje en el extremo de salida (por ejemplo, el voltaje supera cierta proporción del valor nominal), el circuito de protección contra sobrevoltaje actúa rápidamente para limitar el voltaje de salida y prevenir el da?o del equipo downstream debido a sobrevoltaje.
En caso de fallas de sobrecorriente o cortocircuito, los mecanismos de protección contra sobrecorriente y protección contra cortocircuito se activan inmediatamente para cortar el circuito, prevenir que el módulo se queme por grandes corrientes y proteger el equipo de carga conectado.
Por ejemplo, cuando se produce una falla de cortocircuito en la carga conectada, el módulo puede cortar la corriente en un tiempo extremadamente corto (por ejemplo, unos milisegundos) para evitar la propagación de la falla y garantizar el funcionamiento seguro de todo el sistema. Además, algunos modelos también están equipados con protección contra sobretensiones, que puede soportar sobretensiones de hasta ±4kV, haciéndose frente efectivamente a los impactos de sobretensión causados por rayos, arranque/parada de equipos eléctricos, etc., y garantizando la fiabilidad del módulo en entornos eléctricos hostiles.