ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე პროფესიონალური FA ერთიანი მომწოდებელი ჩინეთში. ჩვენი ძირითადი პროდუქცია მოიცავს სერვოძრავას, პლანეტარულ გადაცემათა კოლოფს, ინვერტორს და PLC-ს, HMI-ს. ბრენდები, მათ შორის Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron და ა.შ.; მიწოდების დრო: გადახდის მიღებიდან 3-5 სამუშაო დღის განმავლობაში. გადახდის მეთოდი: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat და ა.შ.
შესრულების სპეციფიკაციები
ნივთი | სპეციფიკაციები |
მართვადი შემავალი/გამომავალი წერტილები: საკონტროლო ბლოკი | DC შეყვანა: 16 ქულა |
რელეს გამომავალი: 10 ქულა | |
ტრანზისტორის გამომავალი: 4 ქულა | |
მართვადი შემავალი/გამომავალი წერტილები: FP-X E16 გაფართოების შემავალი/გამომავალი ერთეულების გამოყენებისას | - |
მართვადი შემავალი/გამომავალი წერტილები: FP-X E30 გაფართოების შემავალი/გამომავალი ერთეულების გამოყენებისას | - |
კონტროლირებადი შეყვანის/გამოყვანის წერტილები: FP0R გაფართოების ერთეულების გამოყენებისას | - |
პროგრამირების მეთოდი/კონტროლის მეთოდი | რელეს სიმბოლო/ციკლური მუშაობა |
პროგრამის მეხსიერება | ჩაშენებული Flash-ROM (სარეზერვო ბატარეის გარეშე) |
პროგრამის ტევადობა | 2.5 ათასი ნაბიჯი |
ინსტრუქციის რაოდენობა: ძირითადი ბრძანებები | დაახლოებით 114 სახეობა |
ინსტრუქციების რაოდენობა: მაღალი დონის ბრძანებები | დაახლოებით 230 სახეობა |
დამუშავების სიჩქარე | 0.08 μs/ნაბიჯი ძირითადი ბრძანებებისთვის, 0.32 μs მაღალი დონის ბრძანებებისთვის (MV ბრძანებები) |
დამუშავების სიჩქარე: ძირითადი დრო | 0.18 მილიწამი ან ნაკლები |
შემავალი/გამომავალი განახლება + ძირითადი დრო | E16-ის გამოყენებისას: 0.4 მილიწამი × ერთეულების რაოდენობა E30-ის გამოყენებისას: 0.5 მილიწამი × ერთეულების რაოდენობა FP0 გაფართოების ადაპტერების გამოყენებისას: 1.4 ms + FP0 გაფართოების ბლოკის განახლების დრო |
დამუშავების მეხსიერება: რელეები: გარე შეყვანა (X) | 960 ქულა (შენიშვნა) ფაქტობრივი გამოყენებადი წერტილები დამოკიდებულია აპარატურის კომბინაციაზე. |
დამუშავების მეხსიერება: რელეები: გარე გამომავალი (Y) | 960 ქულა (შენიშვნა) ფაქტობრივი გამოყენებადი წერტილები დამოკიდებულია აპარატურის კომბინაციაზე. |
დამუშავების მეხსიერება: რელეები: შიდა რელე (R) | 1,008 ქულა |
დამუშავების მეხსიერება: რელეები: სპეციალური შიდა რელე (R) | 224 ქულა |
დამუშავების მეხსიერება: რელეები: ტაიმერი・მრიცხველი (T/C) | 256 ქულა (შენიშვნა) ・ტაიმერი: (1 მილიწამი, 10 მილიწამი, 100 მილიწამი, 1 წმ) × 32,767 ・მრიცხველი: 1-დან 32,767-მდე (შენიშვნა) ტაიმერის ქულების დამატება შესაძლებელია საჭიროებისამებრ. |

წარმოების ხაზის კონტროლი
PLC ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა საწარმოო ხაზების მართვის სფეროებში, როგორიცაა საავტომობილო ინდუსტრია, ელექტრონიკის ინდუსტრია, მანქანათმშენებლობა და ა.შ. PLC მოდულს შეუძლია განახორციელოს წარმოების ხაზზე სხვადასხვა საწარმოო პროცესის ავტომატური კონტროლი, როგორიცაა ავტომატური აწყობა, დამუშავება, შეფუთვა, ტრანსპორტირება, შემოწმება და სხვა ოპერაციები, რაც აუმჯობესებს წარმოების ეფექტურობას და ამცირებს შრომის ხარჯებს. მაგალითად, საავტომობილო ინდუსტრიაში კორპუსის შედუღების წარმოების ხაზში, PLC-ის გამოყენებამ შეიძლება განახორციელოს კორპუსის შედუღების ავტომატური კონტროლი და რეგულირება, გააუმჯობესოს წარმოების ეფექტურობა და ხარისხი და დაზოგოს შრომის ხარჯები.

რობოტის კონტროლი
PLC-ის გამოყენება შესაძლებელია რობოტის მართვისთვის ავტომატიზირებულ წარმოებაში. PLC-ის მეშვეობით შესაძლებელია რობოტის მოძრაობის მართვის, უკუკავშირის კონტროლის, ავტონომიური გადაწყვეტილების მიღების და სხვა ფუნქციების განხორციელება წარმოების ეფექტურობისა და წარმოების სარგებლის გასაუმჯობესებლად. მაგალითად, ინტელექტუალური რობოტების გამოყენება ელექტრონული წარმოების სფეროში ავტომატურად დაასრულებს ელექტრონული კომპონენტების აწყობას და შეერთებას, ამცირებს ხელით ოპერაციებს და აუმჯობესებს წარმოების ეფექტურობას და პროდუქტის ხარისხს.

ენერგოსისტემის კონტროლი
PLC-ის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა ენერგეტიკულ სისტემებში, როგორიცაა წყლის ტუმბოს მართვა, ქარის ენერგიის გენერაციის კონტროლი, მზის ენერგიის კონტროლი, გენერატორის კომპლექტის მართვა და ა.შ., ენერგიის ეფექტური გამოყენებისა და ენერგეტიკული სისტემების ავტომატური კონტროლის მისაღწევად. მაგალითად, PLC-ის გამოყენება მზის პანელების მართვისთვის შეიძლება მზის რესურსების ავტომატური თვალყურის დევნებისა და მზის პანელების ავტომატური კონტროლის განხორციელების, მზის ენერგიის გამოყენების ეფექტურობის ოპტიმიზაციისა და ელექტროენერგიის ხარჯების შემცირების გზით.