PABD2.0 Przełącznik astabilny/bistabilny DIN wbudowane 7 trybów pracy do wyboru wersja 2.0
|
|
- Bartłomiej Kamiński
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 PABD2.0 Przełącznik astabilny/bistabilny DIN wbudowane 7 trybów pracy do wyboru wersja 2.0 Instrukcja obsługi RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki Jasień NIP REGON Kontakt: info@elkosmito.pl
2 Spis treści Opis ogólny...3 Cechy przełącznika PABD Parametry wejściowe...4 Parametry wyjściowe...4 Montaż...4 Konfiguracja modułu...5 Wejście do trybu programowania...5 Metoda programowania funkcji...5 Programowanie trybu pracy...6 Tryb bistabilny...6 Tryb astabilny...7 Tryb bistabilno/astabilny...8 Tryb astabilny/bistabilny...8 Tryb multiwibrator stały okres, regulacja wypełnienia...8 Tryb multiwibrator - stały czas przerwy, praca regulowana potencjometrem...9 Tryb multiwibrator - stały czas pracy, przerwa regulowana potencjometrem...9 Strona 2 z 10
3 Opis ogólny. Firma EL KOSMITO oferuje Państwu niespotykany na rynku przełącznik pracujący w jednym z siedmiu trybów do wyboru: praca bistabilna każdy impuls powoduje przełączenie przekaźnika (możliwość wybrania opcji zapamiętywania stanu przy zaniku zasilania lub bez zapamiętywania) praca astabilna impuls uruchamia czasówkę. Do wyboru są jeszcze parametry dodatkowe pozwalające określić wymagany czas zwłoki jako opóźnienie albo wychwytywanie impulsów o długości większej niż określona, resetowanie czasu z każdym impulsem lub nie praca bistabilno/astabilna krótkie wciśnięcia powodują, że układ pracuje w trybie bistabilnym, czyli każdy impuls przełącza przekaźnik. Długie wciśnięcie powoduje, że układ przełącza się na pracę astabilną i odlicza czas. Każde kolejne długie wciśnięcie resetuje odliczanie czasu, a krótkie podczas odliczania wyłącza przekaźnik. Idealne rozwiązanie tam gdzie czasami chcemy włączyć np. światło na czas, a w większości przypadków włączamy je na stałe praca astabilno/bistabilna krótkie wciśnięcia powodują uruchomienie czasówki. W trakcie odliczania czasu kolejne wciśnięcia resetują czas, a wciśnięcie długie wyłącza przekaźnik. Kiedy przekaźnik jest wyłączony i nastąpi długie wciśnięcie to przekaźnik zostaje uruchomiony w trybie bistabilnym i dopiero kolejne krótkie lub długie wciśnięcie go wyłączy. Rozwiązanie podobnie jak poprzednie może znaleźć zastosowanie tam, gdzie częściej włączamy czasówkę, ale czasami potrzeba włączyć na stałe np. korytarz, gdzie normalnie wystarczy kilka minut na ubranie się, ale czasami potrzeba więcej czasu np. żeby umyć podłogę praca multiwibratora (inne nazwy przerywacz, migacz) ze stałym okresem włączania i wyłączania w tym trybie przekaźnik włącza się i wyłącza automatycznie (można ograniczyć ilość włączeń np. do 20 razy w jednym cyklu). Suma czasów przerwy i pracy przekaźnika jest stała i można ją ustawić podczas programowania. Potencjometrem natomiast możemy zmieniać stosunek przerwy do pracy praca multiwibratora, gdzie potencjometr reguluje czas pracy, a czas przerwy ustawiony jest na stałe podczas programowania. Dodatkowo można ograniczyć ilość impulsów w cyklu. praca multiwibratora, gdzie potencjometr reguluje czas przerwy przekaźnika, a czas pracy ustawiony jest na stałe podczas programowania. Dodatkowo można ograniczyć ilość impulsów w cyklu Jak widać jedno małe urządzenie a daje mnóstwo możliwości konfiguracji. Szczególną cechą modułu PABD jest możliwość sterowania zewnętrznym źródłem napięcia. Sterownik został wyposażony w trzy wejścia. Instalator może wybrać jedno z wejść sterujących w zależności od napięcia, które będzie służyło do sterowania układem. Dostępne wejścia są na zakresy napięć: 1,8 5V 5 24V (można do 36V pod warunkiem, że impulsy będą krótkie) napięcie sieci 230V Układ zasilany jest z sieci 230V w wersji standardowej. W wersjach na zamówienie można wybrać jeszcze 12V lub 24V. Przekaźnik na wyjściu pozwala na obciążenie do 6A i ma wyprowadzony styk NO (czyli normalnie otwarty). Wynika z tego, że przekaźnik jest odseparowany od zasilania, styk jest bez potencjałowy. Pomimo tego, przemyślna konstrukcja pozwala w prosty sposób założyć mostek między wyprowadzeniami i przełączyć przekaźnik w tryb, w którym na wyjściu będzie włączane napięcie takie z jakiego zasilany jest sterownik (jak wspomniano wcześniej, w wersji standardowej jest to 230V, w innych jest to 12V albo 24V). Chociaż styk przekaźnika jest odizolowany i można podłączyć zasilanie 230V (oczywiście w odpowiedniej wersji) a przekaźnik może sterować czymś na 12V to w takich przypadkach pamiętaj o konieczności zachowania odpowiedniej klasy ochronności całej instalacji, aby zapobiec ewentualnemu porażeniu, gdyby w sytuacji awarii jakimś cudem na niskim napięciu pojawiło się 230V. Cechy przełącznika PABD2.0 Niski pobór prądu Siedem trybów pracy Trzy zakresy napięć sterujących Zasilanie bezpośrednio z sieci 230V (lub inne w zależności od wersji) Proste podłączenie i montaż na szynie DIN Zabezpieczenie uruchamiające przełącznik w pozycji wyłącz po włączeniu zasilania (chyba że w trybie Strona 3 z 10
4 bistabilnym wybrano opcję pamięci) Możliwość podpięcia nieograniczonej ilości przycisków podłączonych do przełącznika Odseparowany przekaźnik umożliwiający podłączenie go do innego napięcia niż sieciowe Możliwość przełączania zewnętrznym źródłem napięcia np. z jakiegoś sterownika np. PLC Gabaryty ok. 89x63x35 Złącza skręcane (kostki) do łatwiejszego montażu Dokładność nastaw czasu +/- 10% Wykonanie IP00 Temperatura pracy: C. Parametry wejściowe Maksymalna różnica napięć pomiędzy dowolnymi wejściami nie może przekraczać AC250V Napięcie zasilania: AC230V, chyba że wybrano inną wersję Pobór prądu: ok 0,4W do 1W Napięcie przełączania: o AC230V o AC/DC 5V - 24V o AC/DC 1,8V 5V Inne wersje zasilania: wersja 24V zasilanie AC18-26V, DC20-30V werjsa 12V zasilanie AC9-14V, DC10-16V Parametry wyjściowe. Montaż. Maksymalny prąd przełączany: 6A Maksymalne dopuszczalne napięcia na styku przekaźnika: AC 250V Schemat wyprowadzeń układu i połączeń wewnętrznych pokazano na rys. 1. Rys. 1. Schemat wyprowadzeń i połączeń wewnętrznych. P styk przekaźnika wyjściowego VR element przeciwprzepięciowy/zabezpieczający dopasowany do zasilania z sieci 230V R1 zabezpieczenie przełączania napięciem 230V R2 zabezpieczenie przełączania napięciem 5-24V R3 zabezpieczenie przełączania napięciem 1,8-5V D element zapewniający separację przy sterowaniu niskonapięciowym Impulsy sterujące np. 3V podajemy między MINUS a wejście 1,8-5V. Analogicznie dla pozostałych napięć. Strona 4 z 10
5 Rys. 2. Schemat podłączenia zasilania i wykorzystania przekaźnika A) podłączenie żarówki lub innego odbiornika zasilanych z sieci 230V B) podłączenie żarówki lub innego odbiornika zasilanych z zewnętrznego źródła zasilania Na rys. 2. pokazano jak podłączyć zasilanie do układu i jak prawidłowo wpiąć żarówkę lub inny odbiornik na napięcie sieciowe 230V (rys. 2A) i jak podłączyć odbiornik na inne napięcie zasilając go z zewnętrznego źródła zasilania (rys. 2B). Jak widać na rys.2b można wykorzystać tylko sam przekaźnik z układu, ponieważ jego styk jest dostępny. Konfiguracja modułu UWAGA! Udostępniamy na na stronie produktu PABD2.0 konfigurator tworzący odpowiednią sekwencję postępowania w celu zaprogramowania sterownika zgodnie z wybranymi opcjami. Ten rozdział jest kluczowy do zrozumienia jak programuje się układ. Na zewnątrz obudowy na przodzie mamy potencjometr oraz jeden przycisk (czarny punkt). Potencjometr w każdym trybie posiada swoją jakąś funkcję. Przycisk natomiast podczas normalnej pracy może posłużyć do sprawdzenia układu, ale ma też drugą funkcję służy do programowania układu i jego funkcji. Jest tylko jeden przycisk, ale programowanie nie powinno sprawić problemu jak już spróbujemy. Najważniejsze jest, aby przycisk wciskać a potencjometr regulować elementem, który możemy trzymać w ręce i posiada nieprzewodzącą prądu rękojeść. Nie wolno pod żadnym pozorem używać do regulacji lub wciskania przycisku gołych rąk lub metalowych elementów! Możesz trzymać tylko rękojeść z tworzyw sztucznych podczas regulacji. Wejście do trybu programowania Aby wejść do trybu programowania modułu w celu ustawienia wszystkich interesujących nas funkcji należy: 1. Wyłączyć zasilanie całego modułu 2. Wcisnąć przycisk na obudowie i trzymać cały czas 3. Włączyć zasilanie modułu i nadal trzymać przycisk na obudowie 4. Trzymamy przycisk dopóki nie usłyszymy, że przekaźnik się załączy 5. Kiedy przekaźnik usłyszeliśmy, że się załączył, należy puścić przycisk na obudowie 6. Po chwili przekaźnik się wyłączy i wykona 3 krótkie kliknięcia potwierdzające wejście w tryb programowania 7. Od teraz możemy zaprogramować wybrane funkcje Po zakończeniu programowania, wyłącz zasilanie i włącz ponownie. Metoda programowania funkcji Po wejściu do trybu programowania możemy rozpocząć programowanie układu. Jednak zanim to zrobimy, musimy poznać logikę programowania, bo do dyspozycji jest przecież tylko jeden przycisk. Może się wydać, że zaprogramowanie będzie skomplikowane, jednak nic bardziej mylnego. Zasada jest prosta. Aby wprowadzić dowolną wartość należy wykonać odpowiednią ilość kliknięć przyciskiem. Ostatnie kliknięcie powinno być dłuższe (około 2 sekund). Po wykonaniu takiej sekwencji układ odpowiada kliknięciami przekaźnika tyle razy ile razy nastąpiło wciśnięcie przycisku. A więc jak wciśniesz 5 razy krótko i 1 raz dłużej na koniec, to układ odpowie 6 kliknięciami przekaźnika. Nic skomplikowanego, prawda? Strona 5 z 10
6 Podczas programowania mamy dwa rodzaje danych, które możemy wprowadzać cyfry czyli liczba kliknięć odpowiada wprowadzonej wartości liczby liczby składają się z 6 cyfr, które wprowadzamy kolejno Jak to działa? Załóżmy, że mamy wprowadzić cyfrę 7. Aby to zrobić klikamy 7 razy krótko przyciskiem a ostatnie kliknięcie ma być dłuższe. Proste? A jak wprowadzić cyfrę 0? Nie klikamy ani razu krótko tylko od razu przyciskamy dłużej. Pamiętajmy także, że po każdej wprowadzonej cyfrze następuje tyle kliknięć przekaźnika ile kliknięć wykonaliśmy. Jest to potwierdzenie pozwalające upewnić się, że układ prawidłowo został ustawiony. A co z liczbami? Jak wprowadzić np. liczbę 274? Jak wspomniano każda liczba musi składać się z 6 cyfr, a więc nasze 274 uzupełniamy zerami wiodącymi i mamy wartość Teraz wprowadzamy cyfrę 0 czyli jeden raz wciskamy dłużej przycisk. Układ potwierdzi nam to wprowadzenie poprzez jedno kliknięcie przekaźnika. Potem wprowadzamy drugie 0 dłuższym przytrzymaniem. Po potwierdzeniu wprowadzamy kolejne zero. Potem wprowadzamy 2 (2 krótkie, 1 długie) i dostajemy potwierdzenie, potem 7 (7 krótkich, 1 długie), potwierdzenie, 4 (4 krótkie, 1 długie), potwierdzenie. Po wprowadzeniu całej wartości parametr jest ustawiony. Jak widać logika nie jest skomplikowana. Co dalej? Jak już jesteśmy w trybie programowania to wybieramy najpierw co chcemy zaprogramować prowadzając cyfrę (w nawiasie kwadratowym podano co w danym parametrze programujemy czy cyfrę czy liczbę): 0 programowanie trybu pracy układu [cyfra 0-6] 1 programowanie parametru CZAS1 [liczba ] 2 programowanie parametru CZAS2 [liczba ] 3 programowanie parametru CZAS3 [liczba ] 4 programowanie parametru ILOŚĆ [liczba ] 5 programowanie opcji OPCJA1 resetowania czasu w trybie astabilnym lub zapamiętywania w trybie bistabilnym(szczegóły dalej) [cyfra 0-1] 6 programowanie opcji OPCJA2 znaczenia czasu zwłoki w trybie astabilnym (szczegóły dalej) [cyfra 0-1] A więc jak weszliśmy do trybu programowania i chcemy ustawić np. parametr ILOŚĆ, to wprowadzamy cyfrę 4 (4 krótkie, 1 długie). Układ potwierdza 5 kliknięciami. Teraz wprowadzamy liczbę w taki sam sposób. Po ustawieniu parametru przekaźnik 3 razy szybko kliknie potwierdzając zapisanie danych. Warto pamiętać, że nie każdy parametr trzeba ustawić dla danej funkcji. Przecież dla pracy bistabilnej nie musimy ustawiać czasów. Co dla danego trybu oznaczają parametry podamy sobie w następnych rozdziałach. Skomplikowanie? Nie. A nawet jeśli takie się wydaje to zaraz pokażemy sobie przykłady. Programowanie trybu pracy Na początku programujemy tryb pracy. Kiedy jesteśmy w trybie programowania to wciskamy przycisk 0 razy krótko i 1 raz dłużej. Dostaniem potwierdzenie jednym kliknięciem przekaźnika. Teraz wprowadzamy cyfrę odpowiadającą trybowi pracy: 0 tryb bistabilny 1 tryb astabilny 2 tryb bistabilno/astabilny 3 tryb astabilno/bistabilny 4 multiwibrator o stałym czasie okresu 5 multiwibrator stały czas przerwy, praca regulowana potencjometrem 6 multiwibrator stały czas pracy, przerwa regulowana potencjometrem Po wprowadzeniu odpowiedniej cyfry i otrzymaniu potwierdzenia układ zapisał parametr i potwierdza to 3 szybkimi kliknięciami przekaźnika. Od tego momentu możemy znowu wybrać numer parametru, który zaprogramujemy. Tryb bistabilny W trybie pracy bistabilnej polega na tym, że każdy impuls na wejściu przełączy przekaźnik. Nie ma znaczenia czas trwania impulsu. Ustawiając ten tryb pracy możemy jeszcze opcjonalnie ustawić zapamiętywanie stanu po wyłączeniu zasilania, co czasami może być przydatne. Aby to zrobić to w trybie programowania ustawiamy parametr OPCJA1, wpisując cyfrę: 0 jeśli nie chcemy wykorzystywać zapamiętywania, a więc każdy brak zasilania i jego ponowne włączenie spowoduje, że przekaźnik będzie wyłączony 1 włączenie pamięci Warto zauważyć, że ilość kliknięć przy włączonej pamięci jest ograniczona. Jednak ponieważ wynosi kilkaset tysięcy, co wystarczy do większości normalnych zastosowań to nie ma się co przejmować. Strona 6 z 10
7 Tryb astabilny Tryb astabilny to dość rozbudowane narzędzie w układzie. Pozwala na bardziej sprecyzowaną pracę układ niż tylko zwykłej czasówki (chociaż i taką role też może oczywiście spełniać). Kiedy jesteśmy w trybie programowania to wciskamy przycisk 0 razy krótko i 1 raz dłużej. Dostaniemy potwierdzenie jednym kliknięciem przekaźnika. Teraz wprowadzamy cyfrę odpowiadającą trybowi astabilnemu, czyli 1. Po otrzymaniu potwierdzenia oraz 3 kliknięć szybszych potwierdzających zapisanie, możemy ustawić pozostałe parametry: CZAS1 liczba określa minimalną wartość czasu dla regulacji potencjometrem CZAS2 liczba określa maksymalną wartość czasu dla regulacji potencjometrem CZAS3 liczba określa czas zwłoki jaki chcemy OPCJA1 ustawienie wartości 1 powoduje włączenie resetowania czasu dla każdego impulsu wejściowego. Ustawienie 0 natomiast powoduje, że układ po wykryciu impulsu spowoduje załączenie przekaźnika na określony czas bez względu na to jak długo dalej będzie trwał impuls OPCJA2 ustawienie wartości 1 powoduje, że układ widzi ustawioną zwłokę w taki sposób, że impuls musi trwać tyle ile ustawiona zwłoka, aby został włączony przekaźnik na ustawiony czas. W przypadku ustawienia wartości 0, to układ reaguje na każdy impuls (nawet krótki) i wtedy uruchamia się najpierw zwłoka, a po jej odliczeniu uruchamiany jest przekaźnik na ustawiony czas Przykład. Chcemy, aby potencjometrem regulowało się czas od 10 min do 15 min oraz zwłoka wynosiła 20 sekund. Aby tak zaprogramować układ należy ustawić: CZAS1 10 min to 600 sekund, czas mierzony jest w 0,1sek, a więc ustawiamy CZAS2 15 min to 900 sekund, czas jak wcześniej mierzony jest w 0,1sek, a więc ustawiamy CZAS3 20sek, a więc ustawiamy Nic skomplikowanego. Warto jednak zwrócić uwagę, że czas mierzony jest w 0,1 sek, a nie w sekundach. Dzięki temu można ustawić regulację dla krótkich impulsów np. 0,5sek (0,5sek to ). W ten oto sposób ustawiliśmy nasze czasy. Jeszcze teraz musimy rozpatrzeć jak zachowa się układ w zależności od ustawionych opcji. Tutaj mamy po 2 możliwości dla OPCJA1 i OPCJA2, co razem dane 4 możliwe kombinacje różnej pracy układu: OPCJA1 = 0, OPCJA2 = 0 OPCJA1 określa nam, że naliczanie czasu zaczyna się od momentu pojawienia się impulsu a nie od jego zakończenia. Oznacza to, że układ zacznie odliczanie wraz z pojawieniem się impulsu a każdy kolejny będzie ignorowany i nie będzie powodował resetowania odliczania. OPCJA2 natomiast określiła w jaki sposób ma działać zwłoka. W tym przypadku zwłoka ma być generowana automatycznie dla przekaźnika a nie dla sygnału. Co to oznacza w praktyce? Po pojawieniu się krótkiego impulsu układ rozpoczyna odliczanie czasu zwłoki (ustawionego przez nas wcześniej) 20 sekund, potem włączy przekaźnik, odliczy czas ustawiony potencjometrem (w naszym przypadku od 10 do 15 min), po czym przekaźnik wyłączy i będzie czekał na kolejny impuls (jeśli poprzedni impuls się jeszcze nie skończył, to układ czeka na jego koniec). W trakcie odliczania nie następuje resetowanie czasu, a więc kolejne impulsy nie powodują, że odliczanie będzie od nowa. OPCJA1 = 0, OPCJA2 = 1 OPCJA1 określa nam, że naliczanie czasu zaczyna się od momentu pojawienia się impulsu a nie od jego zakończenia. Oznacza to, że układ zacznie odliczanie wraz z pojawieniem się impulsu a każdy kolejny będzie ignorowany i nie będzie powodował resetowania odliczania. OPCJA2 natomiast określiła, w jaki sposób ma działać zwłoka. W tym przypadku zwłoka oznacza, że impuls sterujący musi być co najmniej takiej długości aby przekaźnik w ogóle się załączył. Co to oznacza w praktyce? Pojawianie się krótszych impulsów niż 20 sek (w naszym przykładzie) nie powoduje wystartowanie przekaźnika. Impuls musi trwać minimum 20 sek. aby przekaźnik włączył się na ustawiony czas. Po uruchomieniu przekaźnika czas ustawiony potencjometrem jest odliczany, po jego upłynięciu przekaźnik się wyłączy. Dodatkowe impulsy w trakcie odliczania będą ignorowane (mówi o tym OPCJA1) OPCJA1 = 1, OPCJA2 = 0 OPCJA1 określa nam, że naliczanie czasu zaczyna się dopiero od momentu zakończenia impulsu, a nie od jego pojawienia tak jak wcześniej. Oznacza to również, że podczas odliczania każdy pojawiający się impuls spowoduje zresetowanie czasu i liczenie od nowa. OPCJA2 natomiast określiła w jaki sposób ma działać zwłoka. W tym przypadku zwłoka ma być generowana automatycznie dla przekaźnika a nie dla sygnału. Co to oznacza w praktyce? Jeśli na wejściu pojawi się krótki impuls, to najpierw odliczana jest zwłoka, potem przekaźnik będzie włączony na ustawiony czas. Jeśli jednak na wejściu pojawią się kolejne impulsy, to czas zostanie zresetowany i znowu przekaźnik się wyłączy i będzie naliczany od początku czas zwłoki. To samo dotyczy impulsów trwających długo. Jak impuls będzie trwał 2 minuty, a potem zaniknie i nie pojawi się wcale, to wraz z jego zanikiem, Strona 7 z 10
8 rozpocznie się odliczanie czasu zwłoki i potem włączy się przekaźnik na ustawiony czas. Ważne w tym przypadku jest to, że ustawiając czas zwłoki na 0 sek, a reszta tak jak jest (od 10 do 15 min) to uzyskamy taki efekt, że dopóki sygnał na wejściu jest podawany to czas jest ciągle zresetowany i przekaźnik będzie włączony (nie ma zwłoki). Po zaniku sygnału nastąpi odliczenie ustawionego czasu i wyłączenie przekaźnika. OPCJA1 = 1, OPCJA2 = 1 OPCJA1 określa nam, że naliczanie czasu zaczyna się dopiero od momentu zakończenia impulsu, a nie od jego pojawienia tak jak wcześniej. Oznacza to również, że podczas odliczania każdy pojawiający się impuls spowoduje zresetowanie czasu i liczenie od nowa. OPCJA2 natomiast określiła, w jaki sposób ma działać zwłoka. W tym przypadku zwłoka oznacza, że impuls sterujący musi być co najmniej takiej długości aby przekaźnik w ogóle się załączył. Co to oznacza w praktyce? Jak się pewnie domyślacie różnica jest tylko w tym, że impuls sterujący w naszym przykładzie musi trwać co najmniej 20 sek. aby uruchomił się przekaźnik na określony czas. Czas jest resetowany zawsze kiedy pojawi się impuls trwający powyżej 20 sek (w naszym przykładzie). Krótsze impulsy będą ignorowane. Warto także pamiętać, że dopóki trwa impuls dłuższy niż 20 sek to czas jest ciągle resetowany, a więc nie jest odliczany w ogóle. Dopiero po zaniku impulsu wejściowego nastąpi start licznika czasu, który każdy kolejny impuls dłuższy niż 20 sek może zresetować. Widzimy, że w trybie pracy astabilnej, mamy jeszcze opcje, które dają nam 4 różne możliwości pracy astabilnej. Tryb bistabilno/astabilny W tym trybie chodzi o to, że każde krótkie przyciśnięcie włącza układ do pracy bistabilnej, a więc pozwala na włączanie i wyłączanie przekaźnika na stałe. Jeśli natomiast przytrzymamy impuls wejściowy dłużej, to uruchamiamy czasówkę. Każde kolejne długie przytrzymanie resetuje czas czasówki, a krótkie spowoduje wyłączenie przekaźnika. Dodatkowo jak uruchomimy przekaźnik w trybie bistabilnym, to nie można uruchomić czasówki dopóki nie wyłączymy przekaźnika bistabilnie (krótkim impulsem). Użytkownik może ustawić zakres regulacji potencjometrem czasu pracy astabilnej (czasówki) oraz czas dłuższego przytrzymania. Odpowiadają za to parametry: CZAS1 liczba określa minimalną wartość czasu dla regulacji potencjometrem CZAS2 liczba określa maksymalną wartość czasu dla regulacji potencjometrem CZAS3 liczba określa czas dłuższego przytrzymania chcemy Przykład. Jeśli chcemy regulować czas potencjometrem od 1 minuty do 2 minut a dłuższe przytrzymanie ma być wykrywane jak impuls trwa więcej niż 2 sekundy to ustawiamy: CZAS1 1 minuta czyli 60 sek, a więc wartość (pamiętamy o tym, że czas liczony jest w 0,1sek) CZAS2 2 minuty, czyli 120 sek, a więc wartość CZAS3 2 sekundy, czyli A więc krótkie przytrzymania będą włączały układ na stałe, a długie (powyżej 2 sek.) włącza czasówkę z czasem ustawianym potencjometrem w zakresie od 1 do 2 minut. Tryb astabilny/bistabilny W tym trybie jest podobnie jak w poprzednim, tylko tym razem krótkie wciśnięcia włączają układ do pracy astabilnej, a dłuższe do pracy bistabilnej. Dodatkowa różnica polega na tym, że jak przytrzymamy przycisk dłużej i uruchomimy przekaźnik w trybie bistabilnym, to możemy go wyłączyć wciskając albo krótko albo dłużej przycisk. Użytkownik może ustawić zakres regulacji potencjometrem czasu pracy astabilnej (czasówki) oraz czas dłuższego przytrzymania. Odpowiadają za to parametry: CZAS1 liczba określa minimalną wartość czasu dla regulacji potencjometrem CZAS2 liczba określa maksymalną wartość czasu dla regulacji potencjometrem CZAS3 liczba określa czas dłuższego przytrzymania chcemy Tryb multiwibrator stały okres, regulacja wypełnienia W tym trybie układ pozwala na automatyczne włączanie i wyłączanie przekaźnika (tylko jeśli na wejściu podawany jest sygnał ciągły) tak jak przerywacz lub migacz. Układ może posłużyć do zasilania lamp sygnalizacyjnych i innych podobnych urządzeń. Użytkownik ustawić może: CZAS1 podanie liczby od 0 do 100 określa minimalny współczynnik stosunku włączenia przekaźnika do wyłączenia ustawiany potencjometrem CZAS2 podanie liczby od 0 do 100 określa maksymalny współczynnik stosunku włączenia przekaźnika do Strona 8 z 10
9 wyłączenia ustawiany potencjometrem CZAS3 liczba określa czas okresu (jednego cyklu włączenia+wyłączenia) ILOŚĆ ograniczenie ilości cykli jakie będą wygenerowane dla jednego sygnału ciągłego na wejściu. Podanie 0 oznacza, że ilość cykli jest nieograniczona. Przykład. Chcemy aby suma czasu włączenia i wyłączenia była stała i wynosiła np. 3 sekundy, bo robimy lampkę sygnalizacyjną. Oznacza to, że mignięcia mają być zawsze co 3 sekundy, a my mamy mieć możliwość wyregulowania jedynie stosunku czasu błysku do czasu przerwy. I chcemy mieć możliwość regulacji od 10-50%. A więc ustawiamy: CZAS1 liczba (oznacza 10%) CZAS2 liczba (oznacza 50%) CZAS3 liczba (3 sekundy) ILOSC liczba (0, czyli bez ograniczeń) Tak ustawiony układ pozwoli nam generować nieograniczone impulsy co 3 sekundy z możliwością wyregulowania czasu impulsu od 10% (czyli 10% z 3 sekund) do 50%. Ustawiając 25% otrzymamy cykl pracy równy 25%*3sek=0,75sek i przerwę równą 3sek-0,75sek=2,25sek. Układ został tak zaprojektowany, że zachowuje się jak bramka i uruchamia multiwibrator tylko wtedy, kiedy na wejściu jest sygnał. A więc jak go nie ma to multiwibrator nie pracuje i przekaźnik jest wyłączony. Dodatkowo gdybyśmy ustawili ILOŚĆ=10 to układ pracowałby w ten sposób, że pojawienie się sygnału na wejściu spowodowałoby wygenerowanie tylko 10 impulsów. Dopiero zanik sygnału na wejściu i jego ponowne pojawienie znowu uruchomiłoby multiwibrator na 10 cykli. Tryb multiwibrator - stały czas przerwy, praca regulowana potencjometrem W tym trybie układ pracuje jako multiwibrator, jednak czas pracy przekaźnika można regulować potencjometrem w zakresie takim jak ustawiliśmy podczas programowania a czas przerwy można regulować tylko na etapie programowania parametru CZAS3. Użytkownik ustawia: CZAS1 liczba określa minimalną wartość czasu dla regulacji potencjometrem CZAS2 liczba określa maksymalną wartość czasu dla regulacji potencjometrem CZAS3 liczba określa czas przerwy przekaźnika ILOŚĆ ograniczenie ilości cykli jakie będą wygenerowane dla jednego sygnału ciągłego na wejściu. Podanie 0 oznacza, że ilość impulsów jest nieograniczona Na podstawie wcześniejszych rozdziałów wiemy już jak się ustawia wszystkie parametry i wiemy również jak działa multiwibrator (że pracuje on tylko kiedy na wejściu jest sygnał) i do czego służy parametr ilość. Nie będziemy więc tego powtarzać. Tryb multiwibrator - stały czas pracy, przerwa regulowana potencjometrem W tym trybie układ pracuje jako multiwibrator, jednak czas przerwy przekaźnika można regulować potencjometrem w zakresie takim jak ustawiliśmy podczas programowania a czas pracy można regulować tylko na etapie programowania parametru CZAS3. Użytkownik ustawia: CZAS1 liczba określa minimalną wartość czasu dla regulacji potencjometrem CZAS2 liczba określa maksymalną wartość czasu dla regulacji potencjometrem CZAS3 liczba określa czas przerwy przekaźnika ILOŚĆ ograniczenie ilości cykli jakie będą wygenerowane dla jednego sygnału ciągłego na wejściu. Podanie 0 oznacza, że ilość impulsów jest nieograniczona Na podstawie wcześniejszych rozdziałów wiemy już jak się ustawia wszystkie parametry i wiemy również jak działa multiwibrator (że pracuje on tylko kiedy na wejściu jest sygnał) i do czego służy parametr ilość. Nie będziemy więc tego powtarzać. Strona 9 z 10
10 UWAGA! Chociaż styk przekaźnika jest odizolowany i można podłączyć zasilanie 230V (w odpowiedniej wersji urządzenia) a przekaźnik może sterować czymś na 12V to w takich przypadkach pamiętaj o konieczności zachowania odpowiedniej klasy ochronności całej instalacji, aby zapobiec ewentualnemu porażeniu, gdyby w sytuacji awarii jakimś cudem na niskim napięciu pojawiło się 230V. Uwaga! Jeśli na wejściu zasilania, na przekaźniku lub na wejściu sterującym stosujesz napięcie sieciowe 230V, pamiętaj oby określić wymaganą klasę ochrony całej instalacji. Uwaga! Urządzenie elektroniczne! Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może grozić uszkodzeniem odbiornika lub innymi poważniejszymi konsekwencjami w tym porażeniem prądem! Zachowaj szczególną ostrożność! Uwaga! Włącznik przeznaczony jest do załączania urządzeń nie zagrażających bezpośrednio życiu takich jak np. żarówki. W przypadku chęci wykorzystania włącznika do załączania urządzeń takich jak silniki itd. włącznik należy zastosować jako element pomocniczy ułatwiający włączanie i wyłączanie a dodatkowo należy zamontować włącznik bezpieczeństwa, w który powinno być wyposażone każde zagrażające życiu elektryczne narzędzie pracy. Uwaga! Uruchamianie układu na świeżo położonych tynkach może spowodować, że układ nie będzie działał poprawnie, jednak nie jest to regułą. W takim przypadku należy odczekać aż ściany wyschną i podłączyć układ. Uwaga! Jako producent nie określamy szczegółowo kolorów kabli i tego jak taka instalacja ma być wykonana. Najważniejsze to aby instalacja była wykonana w sposób bezpieczny, niezagrażający nikomu, solidny i zgodny ze sztuką i przepisami! Uwaga! Instalacji układu powinna prowadzić osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i uprawnienia, gdyż nieprawidłowe posługiwanie się urządzeniem może grozić porażeniem i poważnymi skutkami zdrowotnymi jak w przypadku każdego urządzenia zasilanego z sieci 230V. Strona 10 z 10
PBDMIZ Przełącznik bistabilny DIN z informacją zwrotną
PBDMIZ Przełącznik bistabilny DIN z informacją zwrotną trzy wejścia: MASTER ON i OFF oraz przełaczające dodatkowa opcja pamięci Instrukcja obsługi dotyczy wersji 12V, 24V, 230V RoHS Producent: EL KOSMITO
B/A/WPLED Bistabilny/astabilny włącznik diod Power LED lub listew LED
B/A/WPLED Bistabilny/astabilny włącznik diod Power LED lub listew LED z płynnym rozjaśnianiem i wygaszaniem Instrukcja obsługi RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień
USZH12/24 Uniwersalny sterownik z histerezą wersja 12/24*
USZH12/24 Uniwersalny sterownik z histerezą wersja 12/24* * wersja 12 lub 24V do wyboru podczas zakupu Instrukcja obsługi RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96
Programowalny sterownik PP1.4/2017 6x we/wy na szynę DIN wersja 230V/12V
Programowalny sterownik PP1.4/2017 6x we/wy na szynę DIN wersja 230V/12V Instrukcja obsługi wersje PP1.0/2013 PP1.4/2017 RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96
"Regulator fazowy" wersja 1.0
"Regulator fazowy" wersja 1.0 Instrukcja obsługi Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96 REGON 080936699 Kontakt: www.elkosmito.pl info@elkosmito.pl Spis
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie
INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany
"Programowalny układ przełączający" wersja 1.0
"Programowalny układ przełączający" wersja 1.0 Instrukcja obsługi Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96 REGON 080936699 Kontakt: www.elkosmito.pl info@elkosmito.pl
Przełącznik sekwencyjny PS1/ /24V*
Przełącznik sekwencyjny PS1/2013 12/24V* Instrukcja obsługi * w zależności od wersji RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96 REGON 080936699 Kontakt:
BAZWLED v1.0 Bistabilny, astabilny, zegarowy włącznik oświetlenia LED (i innych urządzeń) z płynnym rozjaśnianiem i wygaszaniem (lub natychmiastowym)
BAZWLED v1.0 Bistabilny, astabilny, zegarowy włącznik oświetlenia LED (i innych urządzeń) z płynnym rozjaśnianiem i wygaszaniem (lub natychmiastowym) Instrukcja obsługi Uwaga! Seria urządzeń ze zwiększoną
"Sterownik MASTER-SLAVE" wersja 2.0
"Sterownik MASTER-SLAVE" wersja 2.0 Instrukcja obsługi RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96 REGON 080936699 Kontakt: www.elkosmito.pl info@elkosmito.pl
Programowalny sterownik 6x we/wy na szynę DIN wersja 230V/12V
Programowalny sterownik 6x we/wy na szynę DIN wersja 230V/12V Instrukcja obsługi RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96 REGON 080936699 Kontakt: www.elkosmito.pl
SPWZK Sterownik przełączający współpracujący z krańcówkami
SPWZK Sterownik przełączający współpracujący z krańcówkami Instrukcja obsługi RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96 REGON 080936699 Kontakt: www.elkosmito.pl
Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi
Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,
LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC
LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC Sterownik licznik impulsów LIMP-1 może pracować w jednym z 3 trybów : 0/ tryb ręczny po włączeniu zasilania przekaźnik wyjściowy
Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi
Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,
AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q
AKTUATOR DO SYSTEMU DUO ----- 2281Q Aktuator 2281Q, przeznaczony do systemu DUO, umożliwia sterowanie funkcjami automatyki domowej lub aktywacji funkcji dodatkowych, takich jak otwieranie elektrozaczepu
RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego
RADIO: MTR2000ER 5454451 2000W Moduł przekaźnika czasowego Funkcje Niniejszy moduł może być stosowany w trybie transmisji bezprzewodowej oraz z jednoczesnym wykorzystaniem jednego lub kilku dodatkowych
LEGENDFORD. system alarmowy
LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA
A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO
S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany
Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton
Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem
Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s. FUNKCJA FURTKI do 3 do 30s
Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH FOTOBARIERY LUB LISTWY BEZPIECZEŃSTWA ZŁĄCZE KARTY RADIA OTWÓRZ ZAMKNIJ STOP MIKROPROCESOR RADIO Wył. krańcowy zamykania Wył. krańcowy wspólny
STEROWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ I. Laboratorium. 4. Przekaźniki czasowe
STEROWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ I Laboratorium 4. Przekaźniki czasowe Opracował: dr hab. inż. Cezary Orlikowski Instytut Politechniczny W tym ćwiczeniu będą realizowane programy sterujące zawierające elementy
Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s
F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie
Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS!
Radiowa automatyka wiatrowa Eolis RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Eolis RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku
ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991
ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania
AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010
AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: Dzięki temu produktowi mają Państwo następujące możliwości: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między
Instrukcja obsługi termostatu W1209
Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest
Programator czasowy Nr produktu
INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau
Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm
INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja
EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta.
EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP (ściemniacz, sterownik oświetlenia) został zaprojektowany z myślą o jak największym komforcie użytkownika samochodu. Dzięki
DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH
DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika
INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600
INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak
PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH
Elpro 14 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA v. 1.0 (11.02.2010) KRAŃCOWY ZAMYKANIA M2 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWIERANIA M2 F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie
rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.
95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska
Wyłącznik czasowy GAO EMT757
INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej
RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora
RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF
Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego
Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar
Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii
Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz
Interfejs analogowy LDN-...-AN
Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi
STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System
STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.
Oznaczenie poszczególnych części.
610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów
Ri-Co informacje techniczne
Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie
Tygodniowy zegar sterujący Nr art
Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna
INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ (zaprezentowane są na przykładzie Zespołu Regeneracyjnego 80V / 150A) Zespół Regeneracyjny (wersja: Reg 15_x) Stacjonarne urządzenie przeznaczone jest do regeneracji
Dokumentacja techniczna. modułu: IUVO Controller 0806
Dokumentacja techniczna modułu: IUVO Controller 0806 wersja: 1.04 06.2011 IUVO Controller 08O6 www.iuvo.it Strona 1 z 15 Spis treści Opis modułu... 3 Parametry modułu... 3 Konfiguracja modułu... 6 Wizualizacja
Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy
8 0 +h Instrukcja obslugi Gniazdkowy zegar przelaczajacy .. strona Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... OK reset Menu Prog Prog. P0x P-- Ustawianie czasu i dnia tygodnia... Programy fabryczne... prog
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych AMBM M.Kłoniecki, A.Słowik s.c. 01-866 Warszawa ul.podczaszyńskiego 31/7 tel./fax (22) 834-00-24, tel. (22) 864-23-46 www.ambm.pl e-mail:ambm@ambm.pl
RADIOLINIA RA-100, RA-200
Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia
AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO
AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między 0-99min. 3. Czas ściemniania żarówek regulowany między
INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa
Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie
A. Korzystanie z panelu sterowania
A. Korzystanie z panelu sterowania EN PL Timer Timer Memory/Screen lock (unlock) Blokada (odblokowanie) pamięci/ekranu Downward movement Przesunięcie w dół Upward movement Przesunięcie w górę Memory 1/2/3
Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting
Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB
1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 WIZUALIZACJA WYŚWIETLACZA ORAZ OPIS PANELU STERUJĄCEGO 1.2 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE WYŚWIETLACZA Aby włączyć lub wyłączyć LCD należy nacisnąć i przytrzymać
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000
INSTRUKCJA OBSŁUGI Automatyczny Stabilizator Napięcia ver 1.0 AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000 AZO Digital Sp. z o.o. ul. Rewerenda 39A 80-209 Chwaszczyno tel: 58 712 81 79 www.polskieprzetwornice.pl
EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych
Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej
Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SWP.
Instrukcja obsługi zewnętrznego modułu MOBILUS C-SWP www.mobilus.pl 1. INFORMACJE OGÓLNE Włącznik przekaźnikowy MOBILUS C-SWP jest zdalnie sterowanym łącznikiem firmy MOBILUS pracującym w systemie COSMO
Commander 15.05.2015
Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego
AWZ516 v.2.0. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.
AWZ516 v.2.0 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 22.11.2010 PL 1. Opis ogólny, przeznaczenie. Przekaźnik czasowy PC1, umożliwia realizację 1 z 8 programów
Sterownik czasowy. Nr produktu
INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania
Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu
INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik
Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44
Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych
INSTRUKCJA INSTALACJI SPN-IR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Sterownik Pracy Naprzemiennej SPN-IR
INSTRUKCJA INSTALACJI SPN-IR INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Sterownik Pracy Naprzemiennej SPN-IR OBSŁUGA URZĄDZENIA W celu konfiguracji sterownika należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Po podłączeniu
INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8
INTELIGENTNY DOM AMPIO Instrukcja programowania modułu MINOC-8 www.ampio.pl ver. 1.0 1 Spis treści 1. Opis modułu...3...5 2.1 Nadawanie nazw...5 2.2 Monitor urządzenia...6 2.3 Zapalanie i gaszenie oświetlenia...9
Regulator wielostopniowy ETT-6 12
Regulator wielostopniowy ETT-6 12 Charakterystyka - 6 przekaźników wyjściowych, 6A/250VAC -Do 12 wyjść z funkcją slave -Do 31 stopni programowanych binarnie -Regulacja czasu opóźnienia pomiędzy działaniem
HIBERNATUS_PLUS ALARM MOTOCYKLOWY
HIBERNATUS_PLUS ALARM MOTOCYKLOWY trzy cele: tmaksymalna skuteczność ochrony tmaksymalna ochrona akumulatora tświatła awaryjne Skuteczność t nowoczesny czujnik wykrywa pochylenie wzdłużne i poprzeczne
ELEKTRONICZNY UKŁAD STEROWANIA DO SYGNALIZATORÓW WSP W WERSJI 2
44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 ELEKTRONICZNY UKŁAD STEROWANIA DO SYGNALIZATORÓW WSP W WERSJI
GAMMA_X_1Cw. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem. 2. Pamięć: do 20 nadajników
www.sukcesgroup.pl GAMMA_X_1Cw W celu optymalnego wykorzystania możliwości odbiorników serii GAMMA prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Odbiorniki serii GAMMA są kompatybilne ze wszystkimi
INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0
INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało
DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-201М
DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI I DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 Przed przystąpieniem do eksploatacji
AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.
AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów
INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO SPIT - 805 Immobilizer transponderowy SPIT - 805 jest urządzeniem służącym do ochrony pojazdów samochodowych przed kradzieżą. Urządzenie blokuje jednocześnie
Elastyczne systemy wytwarzania
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Załącznik do instrukcji nr 1 Opracował: Jakub Zawrotniak Poniżej przedstawiono sposób tworzenia nowego projektu/programu: a)
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie
1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada
PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)
Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty
Instruktaż konfiguracji
Instruktaż konfiguracji Instalacja i konfiguracja przełącznika 4 kanałowego WiFi z obsługą RF433 MHz model KTN4CHW Cześd, dziękujemy za zakupy w naszym sklepie. Jesteśmy przekonani, że produkty, które
DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A
DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku
Ćwiczenie 2 Przekaźniki Czasowe
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 2 Przekaźniki Czasowe Poznań 27 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH
STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra
"Sterownik przełączający współpracujący z krańcówkami"
"Sterownik przełączający współpracujący z krańcówkami" Instrukcja obsługi RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96 REGON 080936699 Kontakt: www.elkosmito.pl
Elektroniczny pływak wersja DIN do sterowania pompą
Elektroniczny pływak wersja DIN do sterowania pompą Instrukcja obsługi RoHS Producent: EL KOSMITO Rafał Majewski Ul. Kościuszki 21 68-320 Jasień NIP 928-192-12-96 REGON 080936699 Kontakt: www.elkosmito.pl
Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych
Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 16 Programowanie komponentów systemu automatyki domowej IHC Elektryczne Systemy Inteligentne 1 Przed ćwiczeniami należy zapoznać się również
Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.
68. Programowany zawierający czujnik położenia, uderzenia i spadku napięcia. 1. CZUJNIK POŁOŻENIA. Precyzyjny programowany czujnik położenia (czułość 2-4-8 stopni lub wyłączony), niewrażliwy na bujanie
AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI
AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.
Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7
INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i
PROGRAMOWANIE PWM. Porty, które mogą być zamienione na PWM w każdym module RaT16 to port 3,4,5,6
PROGRAMOWANIE PWM Cztery wyjścia portów cyfrowych Modułu RaT16 można przełączyć (każde oddzielnie) w tryb pracy PWM. Ustawień dokonuje się poprzez przeglądarkę na stronie Moduły rozszerzeń. Prąd wyjściowy
Dekoder rozjazdów LS 150
Dekoder rozjazdów LS 150 nr kodowy artykułu: 11150 Tłumaczył: Wmac27 Ważne! Przeczytaj LS 150 jest częścią systemu Digital Plus by Lenz i był poddany intensywnym badaniom przed sprzedażą. Lenz Elektronik
Instrukcja. Silnik Portos DELUX- R
Instrukcja Silnik Portos DELUX- R Spis treści Podłączenia elektryczne str. 3 Ustawianie pozycji krańcowych str. 4 Dodawanie/usuwanie nadajników str. 9 Programowanie pozycji pośrednich str. 10 Edytowanie
Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości
Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości PODRĘCZNIK OBSŁUGI DA-90387 Napięcie znamionowe: 100-240 V Praca ciągła 2 minuty, przerwa co najmniej 18 minut. OSTRZEŻENIE / INFORMACJA WAŻNE: Należy
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR SERIA,,Z'' 12/24V 10-30A ECO SYSTEM MIĘDZYRZECZE GÓRNE ul.spółdzielcza 271 43-392 Międzyrzecze Górne k.bielska-białej www.ecosystemprojekt.pl Instrukcja Opracowana przez ECO
eldrim Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element Rev.1.2
eldrim el3v5h Uniwersalny odbiornik radiowy zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Basic Pulse Element 400µs 1 Rev.1.2 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE 2.2.0 3:7.0.1/2.0.0 3.7.0.1/2.1.0 WPROWADZENIE Wersja el3v5h
1.3Za każdym razem gdy program zostanie zmieniony (np. zmiana czasu lato/ zima) przełącznik zawsze podejmuje wykonywanie programu bieżącego.
Programator czasowy Talento 371mini (V86/1 digi42 M1) Instrukcja obsługi 1. Wprowadzenie Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi aby zapewnić optymalne wykorzystanie urządzenia. Programowanie jest proste
STARTER SEED V4.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI
STARTER SEED V4.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI 13.02.2018 Sterownik STARTER SEED to nowoczesne urządzenie, wykorzystujące zaawansowany technologicznie wyświetlacz OLED. Zaletą tego typu wyświetlaczy jest doskonały
Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50
napęd do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, układ rozpoznawania przeszkody z wyłącznikiem przeciążeniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów
Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe
Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Tryby programowania : Automatyczny 1 Automatyczny 2 Obecny czas i dzień Dni tygodnia Mo = Monday (Poniedziałek) Di = Tuesday (Wtorek) Mi = Wednesday (Środa) Do =
Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat
Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego
inteo Centralis Receiver RTS
Odbiornik RTS 9.3.5 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Receiver RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek
MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0
MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5
STEROWNIK RADIOWY RXH-1K
STEROWNIK RADIOWY RXH-1K rxh1k_pl 07/14 Sterownik radiowy RXH-1K umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi przy pomocy nadajników radiowych (pilotów). Może współpracować maksymalnie z 40 pilotami.
Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA
Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 16 A SERIA 80 80.11 Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania 80.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania