PP885触摸屏面板安全可靠优惠不封顶

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Panel 800提供一系列操作面板,从简单的按键式面板到面板,从而提供多种通信接口、高速及精美的显示。

我们的操作面板按照显示尺寸和性能水平进行组织,因此您可以针对不同的应用选择优化的HMI解决方案。Panel 800 V6版本主要有标准型和型两类HMI解决方案:

操作面板 PP882和PP885能够提供更多的通信接口选项、更快的速度和更精美的显示。
标准操作面板包含按键式面板PP874K、PP877K以及触摸式面板PP871、PP874、 PP877,适用于极端环境温度范围。
Panel 800 v5.1版本 包含四种按键式面板PP820A、PP826A、PP836A、PP846A以及六种触摸式面板PP815A、PP825A、PP835A、PP845A和PP865A。

根据图纸和下方所述步骤,将各电缆按顺序进行连接。
• 启动前,操作面板恢复为环境温度。 如果形成冷凝,请在
连接到电源插座前,确保操作面板已经干燥。
• 确保操作面板与控制器系统接地情况相同(基准电压电平),否
则可能出现通信错误。
• 请确保电源的电压和极性正确。
• 请将高压电缆与信号电缆和供电电缆分离。
• 建议使用屏蔽通信电缆。
– 针对电源连接使用 14–20 AWG (2.08–0.52 mm2) 电线。
– 连接电缆 A。
– 使用提供的 M5 镀锌钢质螺丝和尺寸符合本地电气规范的接地导
线(尽可能短)连接电缆 B。
– 连接电缆 C。
– 连接电缆 D。
7. 小心移除 操作面板 显示的保护膜,注意避免产生静电,可能会损坏
面板。

如果使用的电源满足安全标准且仅为操作员面板供电,则不会出现任何问
题。 请参阅上图中的 1。
但是,如果使用为其它单元供电的 24 V 电源,我们提醒您务必小心,请
参阅上图中的 2。 操作员面板不具备符合安全要求且能够承受 230 V AC
到 24 V DC 的短路的绝缘性能。 假设 24 V 馈电安全,例如,SELV 符合
EN 60950(防电击保护)和 UL 950。
以下将举例说明,在小型控制器中,24V 继电器触点与 230V AC 继电
器触点混合时,安全的 24V DC 电源会损坏的原因。 检查“24V DC 和
230V AC 之间的间隙和爬电距离是否符合 EN 60950 或 UL 950”。 如果
不符合,请将单的 24V 装置接入操作面板。
如果 24V DC 和 230V AC 继电器触点之间的距离足够大,则可以使用同一个
24V 装置为所有装置供电。 请参见上图中的标号 3。
38 3BSE082143-600
7 额外安装提示 电流隔离
将 24V 电源上的 0V 接地,请参见上图中的标号 4。 这样做有三个好处:
• 安全性得以提高。 由于 0 V (24 V) 和 230 V 相之间连接故障或发生短
路,24 V 进给未激活。
• 将 24V 电源上的瞬变电流接地。
• 不存在与地面相比,24V 电源处于高电位的风险。 由于存在大量静
电,这种现象并非不常见。
电流隔离
通讯端口 COM1 和 COM2 从终端和输入电源有内置电流隔离。 通信端口
接地连接到保护接地,因此连接到另一个。 以太网端口也需电流隔离。
终端与输入电源之间没有电流隔离。 如果需要在终端与电源之间进行
电流隔离,则需要外部隔离设备。
将外围设备连接到终端时要注意。 包括 USB 设备在内的许多外围设备,
将终端信号接地 (0 V) 连接到保护接地。 连接信号接地和保护接地可能
增加电气排放,并导致通信错误。

重要的是,确保外部绝缘装置的 24 V 进给未连接到任何一个通信网
点。 如果没有 绝缘的 24 V 进给,干扰和接地电流从 0 V 到 24
V 一侧会破坏通信。
使用此类型的装置虽然可以解决一个问题,但会因此产生更大的问题!
不合乎标准的安装虽然可以暂时使设备正常运行,但连接其他设备时,
仍会产生问题。
电缆和总线终端 RS485
• 使用屏蔽电缆和双绞线电缆。 如果您希望传输距离和传输速度达到
大值,则双绞线电容不得超过 52.5 pF/m 且面积至少为 0.25 mm2
(AWG 24)。
• 应铺设通信基准电压为 0V 的电缆。 使用两个双绞线进行双向通信时,
一个双绞线用于通信,一个双绞线用于 0V。
• 屏蔽一端接地。 另一端通常也接地,但如果距离较长或接地电位存
在差异,则屏蔽应通过 0.1µF/250V 塑料电容接地,以免编织屏蔽中
存在接地电流。 许多制造商建议屏蔽应在各节点处接地。 不同制造
商的总线终端系统各异。
根据接收器的设计不同,总线电线可能处于相同电位,也可能需要升高或
降低,以确保当总线处于休息模式时(所有发射器均断开连接)不会检
测到故障信号。

触摸屏(Touch Panel)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
从1974开始出现世界上早的电阻式触摸屏以来,随着科技的发展和应用需 求的增长,各种触摸技术相继诞生以适应各种行业和层次的应用。如今,已经形成了商业化的触摸屏技术包括:电阻技术触摸屏、电容技术触摸屏、红外线技术触 摸屏、表面声波(SAW)技术触摸屏等,并已广泛应用到了手机、平板电脑、零售业、公共信息查询、多媒体信息系统、医疗仪器、工业自动控制、娱乐与餐 饮业、自动售票系统、 教育系统等许多领域。

随着计算机技术的发展,计算机的输入方式由原来的纸带输入到键盘输入、到鼠标输入、再到触摸输入,共经历了四个阶段。这个过程是一个从到普及的过程,触摸屏技术让更多的人使用上了计算机。触摸屏是一种交互输入设备,用户只需用手指或光笔触摸屏的某位置即可控制计算机的运行。因此,触摸屏技术具有操作简单,使用灵活的特点。
自1960年美国早开启了研究触摸屏技术的大门,先应用于美国的军事。1972年美国 PLATO(Programmed Logic for Automated Teaching Operations)项 目推出一款触摸屏,用于计算机辅助教学,随着触摸屏的技术 越来越进步,其应用也越来越广泛,银行、车站、学校处处可见其身影,中国已经成为触摸屏为广泛的使用者。 [9] 随着电子技术、网络技术的发展和互联网应用的普及,新一代触摸屏技术和产品相继出现,其坚固、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点得到大众的认同。
渐渐地,这种为轻松的人机交互技术已经被推向众多领域,除了应用于个人便携式信息产品之外,还广泛应用于家电、公共信息(如电子政务、银行、医院、电力等部门的业务查询等)、电子游戏、通讯设备、办公室自动化设备、信息收集设备及工业设备等等。触摸屏技术在我国的应用虽然只有十多年的时间,但是它已经成了继键盘、鼠标、手写板、语音输入后为普通百姓所易接受的计算机输入方式。利用这种技术,用户只要用手指轻轻地触碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作,从而使人机交互更为直截了当。这种技术方便了用户,成为极富吸引力的全新多媒体交互设备。

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