AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

Podobne dokumenty
AWZ516 v.2.0. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

PC1 AWZ 516 Przekaźnik czasowy, 8-mio funkcyjny.

AWZ516 v1.0 Moduł przekaźnika czasowego PC1. Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie:

Interfejs USB-TTL KOD: INTU. v.1.0. Zastępuje wydanie: 3 z dnia

Interfejs USB-TTL KOD: INTU. v.1.0. Wydanie: 3 z dnia Zastępuje wydanie: 2 z dnia

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

STEROWNIK RADIOWY RXH-1K

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

MT-W-17S M Uniwersalny przekaźnik czasowy

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

Cechy: Przykład zastosowania.

INSTRUKCJA INSTALATORA

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

Przycisk napadowy nożny. Przycisk napadowy nożny, programowalny.

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

Cechy: Przykład zastosowania.

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

Cechy: Przykład zastosowania.

KONTROLER AUTONOMICZNY K601-UK-KR

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

Cechy: Przykład zastosowania.

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

PPH MAKOT 1. CHARAKTERYSTYKA.

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)

C w zakresie poniżej -9,9 O C 0,2 (rozdzielczość nastaw temperatur sterowania) 1 O C w zakresie powyżej +100 O C

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

Zamek Szyfrowy BC Instrukcja Obsługi

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

RADIOLINIA RA-100, RA-200

Rys. 1. Wygląd panelu milisekundomierza M-1.

Cechy: Przykład zastosowania.

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V

- kasowanie (naciśnięcie obu przycisków) Przekaźnik sygnalizuje stan pracy za pomocą trzech kolorowych diod LED, których znaczenie jest następujące:

Cechy: Przykład zastosowania.

RP848 v.1.0 RP 48V/8x0,5A Zasilacz RACK do 8 kamer IP.

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

EV3 X21 instrukcja uproszczona

Cechy: Przykład zastosowania.

INDU-41. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie: Dozownik płynów

Instrukcja obsługi termostatu W1209

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC

RADIOLINIA U2HS. STEROWNIK ODBIORNIK 2 kanałowy U2HS z 2 pilotami do zdalnego otwierania przy pomocy pilota.

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

Cechy: Przykład zastosowania.

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA

PANELOWY REGULATOR PROGOWY RPP401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie: Cechy: Przykład zastosowania

AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

Cechy: Przykład zastosowania.

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

EV6 223 instrukcja uproszczona

Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

Deklaracja zgodności nr 46/2011

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA POSIDRO-DEGA Czytnik jednoosiowy współpracuje z enkoderami inkrementalnymi

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

Cyfrowy regulator temperatury

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 050 FUTURE"

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Transkrypt:

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 do 100 godz. duża dokładność odmierzanych czasów duża obciążalność styków przekaźnika wyświetlacz LED trzy przyciski funkcyjne wyzwalanie plusem S+ lub masą S- wejście resetujące wyzwalane masą R- sygnalizacja optyczna napięcia zasilania i stanu wyjścia przekaźnikowego możliwość realizacji dodatkowych programów czasowo-logicznych na zamówienie gwarancja - 2 lata od daty produkcji SPIS TREŚCI. 1. Opis ogólny.... 1 2. Rozmieszczenie elementów.... 2 3. Programowanie modułu czasowego.... 3 4. Podgląd parametrów aktualnie ustawionego programu.... 4 5. Podgląd stanu.... 4 6. Programy czasowe.... 5 7. Przykład programowania.... 10 Moduł czasowy fabrycznie ustawiony jest w trybie programu PR0 z załączonym przekaźnikiem REL. 1. Opis ogólny. Moduł czasowy PC1 jest przekaźnikiem umożliwiającym realizację programów czasowo-logicznych. Urządzenie cechuje uniwersalność, duża dokładność odmierzanego czasu oparta na oscylatorze kwarcowym oraz możliwość jego precyzyjnego i powtarzalnego nastawienia. Przekaźnik można zastosować do wydłużenia krótkich impulsów sterujących np. sterujących pracą rygli, zwór elektromagnetycznych, sterowania bistabilnego itp. Przekaźnik znajduje zastosowanie w obwodach automatyki i sterowania oraz projektach kontroli dostępu, z logicznymi zależnościami od stanu: kontrolera, czujnika otwarcia drzwi (kontaktrona), przycisku wyjścia itp. 1

2. Rozmieszczenie elementów. Na rysunku poniżej przedstawiono rozmieszczenie najważniejszych elementów i złącz modułu przekaźnikowego. Tabela 1. Opis elementów i złącz modułu. Numer [rys. 1] Rys. 1. Widok modułu. Opis Złącze: +12V- - zasilanie modułu, napięcie DC S+ - wejście sterujące wyzwalane plusem zasilania S- - wejście sterujące wyzwalane masą R- - wejście resetujące wyzwalane masą Diody LED sygnalizacja optyczna czerwona napięcie zasilania REL świeci, przekaźnik załączony PR miga tryb programowania, świeci podgląd aktualnego programu T1 sygnalizacja czasu T1 T2 sygnalizacja czasu T2 h sygnalizacja godzin (0-99h) m sygnalizacja minut (0-59m) s sygnalizacja sekund (0-59s) Wyświetlacz LED. Przekaźnik Przyciski - Zmniejszenie parametru, przesunięcie o poziom niżej menu - Zwiększenie parametru, przesunięcie o poziom wyżej menu OK. - Zatwierdzenie ustawienia Złącze przekaźnika REL UWAGA! Na rysunku 1 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika. 2

3. Programowanie modułu czasowego. Jeżeli podczas programowania nastąpi przerwa w ustawianiu parametrów przez czas dłuższy niż 30s to moduł automatyczne wyjdzie z trybu programowania bez zapisywania dokonanych zmian. 1) Przycisnąć równocześnie przez 5s przyciski i aby wejść w tryb programowania. Dioda LED PR będzie migać a na wyświetlaczu pojawi się numer aktualnie zapisanego programu. 2) Przyciskami lub wybrać odpowiedni numer programu. Wybór zatwierdzić naciskając przycisk OK.. 3) Przyciskami lub dokonać ustawienia godzin czasu T1 (jeżeli jest wymagany do działania funkcji). Diody LED T1 i h świecą. 4) Przyciskami lub dokonać ustawienia minut czasu T1. Diody LED T1 i m świecą. 5) Przyciskami lub dokonać ustawienia sekund czasu T1. Diody LED T1 i s świecą. 6) Przyciskami lub dokonać ustawienia godzin czasu T2 (jeżeli jest wymagany do działania funkcji). Diody LED T2 i h świecą. 7) Przyciskami lub dokonać ustawienia minut czasu T2. Diody LED T2 i m świecą. 8) Przyciskami lub dokonać ustawienia sekund czasu T2. Diody LED T2 i s świecą. 9) Na wyświetlaczu pojawi się przesuwający tekst ready informujący o gotowości modułu do pracy według wybranego programu i zadanych czasów. 3

4. Podgląd parametrów aktualnie ustawionego programu. Numer programu oraz parametry z jakimi pracuje moduł czasowy można sprawdzić naciskając przez 3s przycisk OK. Dioda LED PR zaświeci się a na wyświetlaczu pojawi się numer aktualnie zaprogramowanego programu. Naciskając przyciski lub na wyświetlaczu otrzymujemy kolejno informacje o ustawionych parametrach czasowych programu w kolejności zgodnie z diagramem z rozdz. 3 Programowanie modułu czasowego. Wyjście z trybu podglądu nastąpi po ponownym naciśnięciu przycisku OK. lub po 5 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku. 5. Podgląd stanu. Podczas normalnej pracy możliwe jest podglądnięcie stanu pracy modułu czasowego. Naciskając przycisk lub na wyświetlaczu prezentowane są kolejne informacje w sposób następujący: Odliczanie czasu - godziny Świeci dioda h oraz T1 lub T2 Odliczanie czasu - minuty Świeci dioda m. oraz T1 lub T2 Odliczanie czasu - sekundy Świeci dioda s oraz T1 lub T2 Podgląd stanu wejść R i S Migająca kropka sygnalizuje odmierzanie czasu pracującego modułu 4

6. Programy czasowe. PR0 - Stałe załączenie lub wyłączenie. W tym trybie pracy przyciskiem OK. można dokonać stałego załączenia lub wyłączenia przekaźnika. Stan przekaźnika pamiętany jest po odłączeniu zasilania i po jego załączeniu natychmiast przywracany. PR1 - Opóźnione załączenie o czas T1 z możliwością blokady - cykl jednorazowy. Po załączeniu zasilania następuje odmierzenie nastawionego czasu T1 a następnie załączenie przekaźnika REL. Stan ten jest utrzymywany do momentu odłączenia zasilania. T1 pojawi się sygnał wyzwalający S (zbocze narastające) wówczas nastąpi zablokowanie modułu i przekaźnik nie załączy się. PR2 - Opóźnione wyłączenie o czas T1 z możliwością blokady cykl jednorazowy. Po załączeniu zasilania od razu następuje załączenie przekaźnika REL na czas T1. Po odmierzeniu nastawionego czasu T1 przekaźnik REL zostaje wyłączony. Stan ten jest utrzymywany do momentu odłączenia zasilania. T1 pojawi się sygnał wyzwalający S (zbocze narastające) wówczas nastąpi zablokowanie modułu i przekaźnik nie wyłączy się. PR3 - Opóźnione załączenie o czas T1 na czas T2 z kasowaniem czasu T1 cykl jednorazowy. Po załączeniu zasilania następuje odmierzenie nastawionego czasu T1 a następnie załączenie przekaźnika REL na nastawiony czas T2. Po odmierzeniu czasu T2 przekaźnik wyłącza się. Stan ten jest utrzymywany do momentu odłączenia zasilania. T1 pojawi się sygnał wyzwalający S (zbocze narastające) wówczas nastąpi skasowanie odmierzonego czasu i rozpoczęcie odmierzania czasu T1 od początku. 5

PR4 - Opóźnione wyłączenie o czas T1 na czas T2 z kasowaniem czasu T1 cykl jednorazowy. Po załączeniu zasilania od razu następuje załączenie przekaźnika REL na czas T1. Po odmierzeniu nastawionego czasu T1 przekaźnik REL zostaje wyłączony na nastawiony czas T2. Po odmierzeniu czasu T2 przekaźnik ponownie się załącza. Stan ten jest utrzymywany do momentu odłączenia zasilania. T1 pojawi się sygnał wyzwalający S (zbocze narastające) wówczas nastąpi skasowanie odmierzonego czasu i rozpoczęcie odmierzania czasu T1 od początku. PR5 - Opóźnione załączenie z wydłużaniem czasu załączenia T2 o czas Ts cykliczny. Po załączeniu zasilania następuje odmierzenie nastawionego czasu T1 a następnie załączenie przekaźnika REL na nastawiony czas T2. Stan ten wykonywany jest cyklicznie. T2 pojawi się sygnał S (poziom) wówczas nastąpi wydłużenie odmierzanego czasu dokładnie o czas trwania sygnału S. Wydłużanie czasu następuje tylko podczas odmierzania czasu T2. PR6 - Opóźnione wyłączenie z wydłużaniem czasu wyłączenia T2 o czas Ts cykliczny. Po załączeniu zasilania od razu następuje załączenie przekaźnika REL na czas T1. Po odmierzeniu nastawionego czasu T1 przekaźnik REL zostaje wyłączony na nastawiony czas T2. Stan ten wykonywany jest cyklicznie. T2 pojawi się sygnał S (poziom) wówczas nastąpi wydłużenie odmierzanego czasu dokładnie o czas trwania sygnału S. Wydłużanie czasu następuje tylko podczas odmierzania czasu T2. PR7 Tryb bistabilny. powoduje natychmiastowe przełączenie przekaźnika REL w stan przeciwny. 6

PR8 - Wydłużenie impulsu o czas T1 - od zbocza narastającego. powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika REL na czas T1. Po odmierzeniu nastawionego czasu T1 przekaźnik REL zostaje wyłączony. T1 pojawi się kolejny sygnał wyzwalający S to nie wpłynie on na odmierzany czas załączenia przekaźnika REL. PR9 - Wydłużenie impulsu o czas T1- od zbocza narastającego z kasowaniem czasu T1. powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika REL na czas T1. Po odmierzeniu nastawionego czasu T1 przekaźnik REL zostaje wyłączony. T1 pojawi się kolejny sygnał wyzwalający S (zbocze narastające) wówczas nastąpi skasowanie odmierzonego czasu i rozpoczęcie odmierzania czasu T1 od początku. PR10 - Wydłużenie impulsu o czas T1 - od zbocza opadającego. powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika REL. Po zaniku sygnału S (zbocze opadające) przekaźnik REL pozostaje jeszcze załączony przez nastawiony czas T1. T1 pojawi się kolejny sygnał wyzwalający S to nie wpłynie on na odmierzany czas załączenia przekaźnika REL. PR11 - Wydłużenie impulsu o czas T1 z kasowaniem czasu T1 - od zbocza opadającego. powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika REL. Po zaniku sygnału S (zbocze opadające) przekaźnik REL pozostaje jeszcze załączony przez nastawiony czas T1. T1 pojawi się kolejny sygnał wyzwalający S (zbocze narastające) wówczas nastąpi skasowanie odmierzonego czasu a po zaniku sygnału S (zbocze opadające) rozpoczęcie odmierzania czasu T1 od początku. 7

PR12 - Opóźnienie impulsu o czas T1 na czas T2. powoduje odmierzenie nastawionego czasu T1 a następnie załączenie przekaźnika REL na nastawiony czas T2. T1 lub T2 pojawi się kolejny sygnał wyzwalający S to nie wpłynie on na pracę w tym cyklu. Każdy następny cykl może rozpocząć się dopiero po zakończeniu odmierzanego czasu T2. PR13 - Opóźnienie impulsu o czas T1 na czas T2 z kasowaniem czasu T1. wyzwalającego S (zbocze narastające) powoduje odmierzenie nastawionego czasu T1 a następnie załączenie przekaźnika REL na nastawiony czas T2. T1 pojawi się kolejny sygnał wyzwalający S wówczas nastąpi skasowanie odmierzonego czasu i rozpoczęcie odmierzania czasu T1 od początku. T2 pojawi się kolejny sygnał wyzwalający S to nie wpłynie on na odmierzany czas załączenia przekaźnika REL. Każdy następny cykl może rozpocząć się dopiero po zakończeniu odmierzanego czasu T2. PR14 - Opóźnienie załączenia o czas T1 i wyłączenia o czas T2. powoduje odmierzenie nastawionego czasu T1 a następnie jeżeli sygnał S jest nadal obecny to nastąpi załączenie przekaźnika REL. Przekaźnik jest załączony przez cały czas trwania sygnału S. Po zaniku sygnału wyzwalającego S (zbocze opadające) następuje odmierzenie czasu T2 a następnie wyłączenie przekaźnika REL. Jeżeli czas trwania sygnału wyzwalającego będzie krótszy od T1 wówczas nie nastąpi załączenie przekaźnika REL. T2 pojawi się kolejny sygnał wyzwalający S to nie wpłynie on na pracę w tym cyklu. Każdy następny cykl może rozpocząć się dopiero po zakończeniu odmierzanego czasu T2. PR15 - Opóźnienie załączenia o czas T1 i wyłączenia o czas T2 z kasowaniem czasu T2. powoduje odmierzenie nastawionego czasu T1 a następnie jeżeli sygnał S jest nadal obecny to nastąpi załączenie przekaźnika REL. Przekaźnik jest załączony przez cały czas trwania sygnału S. Po zaniku sygnału 8

wyzwalającego S (zbocze opadające) następuje odmierzenie czasu T2 a następnie wyłączenie przekaźnika REL. Jeżeli czas trwania sygnału wyzwalającego będzie krótszy od T1 wówczas nie nastąpi załączenie przekaźnika REL. T2 pojawi się kolejny sygnał wyzwalający S wówczas nastąpi skasowanie odmierzonego czasu i rozpoczęcie odmierzania czasu T2 od początku. Każdy następny cykl może rozpocząć się dopiero po zakończeniu odmierzanego czasu T2. PR16 - Losowe przełączanie na T1 i T2 Po załączeniu zasilania od razu następuje załączenie przekaźnika REL na losowo wybrany czas z zakresu T1 T2. Po odmierzeniu czasu przekaźnik REL zostaje wyłączony na kolejny losowo wybrany czas z zakresu T1 T2. Stan ten wykonywany jest cyklicznie. Jeżeli w czasie gdy przekaźnik REL jest wyłączony pojawi się sygnał wyzwalający S (zbocze narastające) wówczas nastąpi jego załączenie na losowo wybrany czas z zakresu T1 T2. wyzwalającego S podczas gdy przekaźnik jest załączony nie wpływa na jego pracę. PR17 - Załączanie na czas T1 po wykryciu zbocza narastającego i T2 po wykr yciu zbocza opadającego. powoduje odmierzenie nastawionego czasu T1. Po odmierzeniu nastawionego czasu T1 przekaźnik REL zostaje wyłączony. Po zaniku sygnału wyzwalającego S (zbocze opadające) następuje odmierzenie czasu T2 a następnie wyłączenie przekaźnika REL. Jeżeli czas trwania sygnału wyzwalającego będzie krótszy od T1 wówczas po zakończeniu odmierzania czasu T1 nastąpi jeszcze odmierzenie czasu T2 a dopiero potem wyłączenie przekaźnika REL. T2 pojawi się sygnał wyzwalający S (zbocze narastające) wówczas po zakończeniu odmierzania czasu T2 nastąpi jeszcze odmierzenie czasu T1 a dopiero potem wyłączenie przekaźnika REL. PR18 - Cykliczny powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika REL na czas T1. Po odmierzeniu nastawionego czasu T1 przekaźnik REL zostaje wyłączony na czas T2. Stan ten wykonywany jest cyklicznie. 9

7. Przykład programowania. Przykład przedstawia sposób zaprogramowania modułu czasowego który będzie pełnił funkcję powiadomienia w przypadku gdy w pomieszczeniu klimatyzowanym pozostawiono otwarte drzwi przy następujących założeniach: - dopuszczalny czas otwarcia drzwi: T1 = 1min 30s - minimalny czas sygnalizacji alarmu: T2 = 5s Program który zostanie wykorzystany to PR14 Opóźnienie załączenia o czas T1 i wyłączenia o czas T2. 1) Przycisnąć równocześnie przez 5s przyciski i aby wejść w tryb programowania. Dioda LED PR będzie migać a na wyświetlaczu pojawi się numer aktualnie zapisanego programu. 2) Przyciskami lub wybrać program nr 14. Wybór zatwierdzić naciskając przycisk OK.. 3) Diody LED T1 i h świecą (tryb ustawiania czasu T1 ). Nacisnąć ponownie przycisk OK. aby pozostawić zerową wartość liczby godzin. 4) Diody LED T1 i m świecą. Przyciskami lub ustawić wartość 1. 5) Diody LED T1 i s świecą. Przyciskami lub ustawić wartość 30. 6) Diody LED T2 i h świecą (tryb ustawiania czasu T2 ). Nacisnąć ponownie przycisk OK. aby pozostawić zerową wartość liczby godzin. 7) Diody LED T2 i m świecą. Nacisnąć ponownie przycisk OK. aby pozostawić zerową wartość liczby godzin. 8) Diody LED T2 i s świecą. Przyciskami lub ustawić wartość 5. 9) Na wyświetlaczu pojawi się przesuwający tekst ready informujący o gotowości modułu do pracy według programu PR14 i zadanych czasów. 10

Tabela 2. Parametry techniczne. Napięcie zasilania 10 16V DC Pobór prądu 20 ma/65 ma (przekaźnik nieaktywny/ aktywny) (±5%) Wejście S+ sterowanie 10 16V DC Wejście S- sterowanie 0V (GND) Wejście R- sterowanie 0V (GND) 18 Ilość programów czasowologicznych (możliwość realizacji dodatkowych programów czasowo-logicznych na zamówienie) Zakresy czasowe 0,1s 100h (zapisywane w pamięci EEPROM) Ilość przekaźników 1 Maksymalne napięcie łączeniowe 250V AC /30V DC Maksymalny prąd łączeniowy 10 A Maksymalna rezystancja styku <100 mohm Sygnalizacja optyczna - diody LED - wyświetlacz LED 7-segmentowy podwójny Warunki pracy II klasa środowiskowa, -10 C 40 C, wilgotność względna 20%...90% bez kondensacji Wymiary 119 x 43 x 22 (WxHxD) Mocowanie taśma montażowa lub wkręty montażowe x2 (otwory 3mm) Złącza Ф0,51mm 2,05mm (AWG 24-12) Waga netto/brutto 0,060 /0,11 [kg] 11

OZNAKOWANIE WEEE Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. GWARANCJA Pulsar (producent) udziela dwuletniej gwarancji jakości na urządzenia, liczonej od daty produkcji urządzenia. Pulsar Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 12