Sequent Microsystems Multi-IO HAT Empilable à 8 Couches pour Raspberry Pi

Sequent MicrosystemsUGS :RB-Sqm-36

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Description

  • Sequent Microsystems Multi-IO HAT Empilable à 8 Couches pour Raspberry Pi
  • Combine des interfaces pour l'Automatisation Industrielle
  • Peut être étendu jusqu'à 8 couches pour une polyvalence des E/S
  • Fonctionne uniquement avec le port I2C
  • Inclut des ports RTD avec des convertisseurs A/D haute résolution
  • Caractérisé par une alimentation à large plage

Le Sequent Microsystems Multi-IO HAT Empilable à 8 Couches pour Raspberry Pi combine des interfaces essentielles pour l'Automatisation Industrielle, y compris des entrées et sorties numériques et analogiques, des mesures RTD, et des relais. Ce HAT polyvalent peut être étendu jusqu'à huit couches, lui permettant de gérer une large gamme de tâches d'Automatisation Industrielle et Domestique. Il fonctionne uniquement avec le port I2C, garantissant la compatibilité avec toutes les versions de Raspberry Pi de Zero à 5. L'appareil est caractérisé par une alimentation à large plage qui fournit également de l'énergie au Raspberry Pi, et inclut des entrées numériques opto-isolées, des ports RTD avec des convertisseurs A/D haute résolution, des entrées et sorties analogiques, et des relais avec des LEDs d'état.

De plus, il offre des ports de communication pour RS485/Modbus et RS232, un pilote de moteur PWM, des ports de contrôle de servo, des LEDs d'état, un bouton-poussoir intégré, un chien de garde matériel, et une horloge en temps réel avec une sauvegarde de batterie. Le HAT peut également fonctionner indépendamment du Raspberry Pi en utilisant RS485/MODBUS. Note : Le marquage des ports série sur le sérigraphie est inversé ; le port inférieur est RS485 et le port supérieur est RS232.

ALIMENTATION 24V NOMINAL: Utilisez une alimentation industrielle standard de 24V pour alimenter la planche, ou toute alimentation DC de 10V à 30V. La consommation d'énergie est de 1A à 24V (24W). Le Raspberry Pi IO Multi-IO HAT fournit 5V et jusqu'à 3A au Raspberry Pi et à tous les autres HATs que vous pourriez installer sur la même pile.

ENTRÉES NUMÉRIQUES: Les entrées numériques opto-isolées peuvent être sélectionnées par cavalier dans deux configurations différentes : quatre entrées avec une masse commune ou deux entrées entièrement isolées.

ENTRÉES RTD: Les RTD (Détecteurs de Température à Résistance) sont des éléments résistifs qui changent de résistance en fonction de la température. Les RTD sont capables de faire des mesures avec des précisions bien inférieures à 0,1°C. En utilisant 3 fils, la chute de tension à travers les fils est également compensée. Le Multi-IO HAT a deux entrées RTD à 3 fils qui peuvent lire les températures en utilisant des capteurs PT100.

ENTRÉES ANALOGIQUES 0-10V et 4-20mA: Deux entrées analogiques peuvent lire 0-10V; Deux autres entrées analogiques peuvent lire des signaux de 4-20mA. Les entrées sont traitées en utilisant des convertisseurs A/D de 12 bits. La précision d'usine est d'environ 1%. Une précision jusqu'à 0,1% peut être obtenue par étalonnage sur le terrain en utilisant des fonctions de ligne de commande.

SORTIES ANALOGIQUES 0-10V et 4-20mA : Deux sorties analogiques peuvent générer des signaux de 0-10V pour des variateurs de lumière ou des actionneurs industriels. Deux autres sorties analogiques peuvent générer des boucles de courant de 4-20mA. Les sorties sont générées en utilisant des temporisateurs PWM de 16 bits. Les composants discrets limitent l'usine à une précision de 1%, mais une précision jusqu'à 0,1% peut être obtenue par étalonnage. Des fonctions de ligne de commande sont fournies pour l'étalonnage analogique sur le terrain.

RELAIS: Le Raspberry Pi IO Multi-IO HAT contient deux relais qui peuvent piloter des charges AC ou DC jusqu'à 5A et 24V. Les limitations de courant et de tension sont imposées par la géométrie de la planche. Des charges jusqu'à 240V peuvent être pilotées si un revêtement conforme est appliqué à la planche. Les relais sont de type SPDT, mais en raison des limitations d'espace, seuls les contacts normalement ouverts sont amenés aux connecteurs.

PORT DE COMMUNICATION RS485: Le port RS485 peut être accédé soit à partir du processeur local, soit à partir du Raspberry Pi. Si le port est contrôlé par le processeur local, les lignes vers le Raspberry Pi sont déconnectées avec des cavaliers, libérant les broches pour d'autres fonctions. Le RS485 utilise les broches 8 et 10 du connecteur GPIO.

PORT DE COMMUNICATION RS232: Le RS232 ne peut être accédé qu'à partir du Raspberry Pi. Il utilise les broches 32 et 33 du connecteur GPIO. Si le port n'est pas utilisé, la broche 33 (Rx) peut être déconnectée avec un cavalier et peut être utilisée pour d'autres fonctions.

FONCTIONNEMENT AUTONOME: Si le RS485 est utilisé avec le processeur local, la carte Raspberry Pi IO Multi-IO HAT peut être utilisée en mode autonome (pas de Raspberry Pi nécessaire) et toutes les E/S peuvent être accédées en utilisant des commandes MODBUS standard.

LEDs D'ÉTAT: Une LED d'alimentation clignote indiquant que le processeur local est actif. Huit autres LEDs peuvent être configurées en logiciel pour montrer l'état de n'importe quelle entrée, sortie ou relais. Si elles sont assignées à des E/S numériques, les LEDs montrent quand le signal est haut ou bas. Si elles sont assignées à des E/S analogiques, les LEDs peuvent être déclenchées à des niveaux de signal prédéfinis.

HORLOGE EN TEMPS RÉEL: Installez une pile CR2032 dans le support prévu pour utiliser l'Horloge en Temps Réel. La pile peut alimenter l'horloge pendant de nombreux mois. Une commande logicielle est disponible pour lire périodiquement la tension de la pile pour décider quand la pile doit être remplacée.

CHIEN DE GARDE MATÉRIEL: Si le chien de garde matériel est activé, le Raspberry Pi doit accéder au processeur à un intervalle prédéfini pour s'assurer qu'il est toujours opérationnel. Si le Pi échoue en raison d'un verrouillage logiciel, le processeur local effectue une réinitialisation matérielle en coupant l'alimentation.

PILOTE DE MICRO-MOTEUR: Un micro-moteur peut être piloté proportionnellement en utilisant un pilote de moteur 5VDC/100mA et deux sorties PWM du processeur.

MOTEURS SERVO: Les moteurs servo ont trois fils : alimentation, masse, et signal. Deux ports servo sont disponibles, pilotés par des broches PWM du processeur local. 

BOUTON POUSSOIR: Le bouton poussoir peut être utilisé pour ajouter une entrée manuelle à n'importe quel système. Le bouton peut également être utilisé par Node-RED ou d'autres programmations Raspberry Pi de manière arbitraire.

CONNECTEURS PLUGGABLE: Les connecteurs pluggable facilitent la connexion de la carte aux appareils externes.  Tous les bouchons de connecteur sont inclus avec la carte. Pour maximiser l'espace du périmètre, des connecteurs à deux niveaux sont utilisés pour les ports RTD et les ports de communication série.

EXTENSIBILITÉ: Le Raspberry Pi IO Multi-IO HAT peut être utilisé avec n'importe quel Raspberry Pi ou en mode autonome, connecté via MODBUS à n'importe quel PLC standard. Jusqu'à huit Raspberry Pi IO Multi-IO HATs peuvent être branchés sur chaque Raspberry Pi. 

CONNECTEUR GPIO RASPBERRY PI: Le Raspberry Pi IO Multi-IO HAT utilise uniquement les ports I2C pour communiquer avec le Raspberry Pi, laissant tous les autres broches GPIO disponibles pour l'utilisateur.

  • 1x Sequent Microsystems Multi-IO HAT Empilable à 8 Couches pour Raspberry Pi

  • Compatible avec toutes les versions de Raspberry Pi de Zero à 5 en utilisant uniquement le port I2C
  • Supporte une alimentation de 10-30V et fournit 5V/3A au Raspberry Pi
  • Comprend deux entrées numériques opto-isolées ou quatre entrées numériques avec une masse commune
  • Inclut deux ports RTD à 3 fils avec des convertisseurs A/D delta-sigma de 24 bits
  • Offre deux entrées analogiques 0-10V à 200 sps
  • Fournit deux entrées analogiques 4-20mA à 200 sps
  • Équipé de deux sorties analogiques 0-10V
  • Contient deux sorties analogiques 4-20mA
  • Dispose de deux relais 5A/24V avec des contacts normalement ouverts et des LEDs d'état
  • Offre deux ports de communication : RS485/Modbus et RS232
  • Caractérisé par un pilote de moteur H-Bridge PWM
  • Inclut deux ports de contrôle de servo
  • Comprend neuf LEDs d'état, dont six sont à usage général
  • Équipé d'un bouton-poussoir intégré
  • Caractérisé par un chien de garde matériel
  • Inclut une horloge en temps réel avec une sauvegarde de batterie
  • Conçu avec des connecteurs pluggable
  • Capable de fonctionner en mode autonome en utilisant RS485/MODBUS sans un Raspberry Pi
  • Contient une alimentation à découvert 5V/2.5A pour Raspberry Pi
  • Permet une empilage à huit couches pour l'expansion des E/S
  • Conserve toutes les broches GPIO disponibles
  • Code ECCN EAR99
  • Pilote de ligne de commande
  • Bibliothèque Python
  • Nœuds Node-Red

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