
DVP-SX2
Instrukcja obsługi
Programowalne sterowniki logiczne DVP-SX2
Dziękujemy za wybranie Delta DVP-SX2. DVP-SX2 to 20-punktowy (8DI + 6 DO + 4AI + 2AO) sterownik PLC MPU, oferujący różne instrukcje i wyposażony w pamięć programu o długości 16 tys. kroków, umożliwiający połączenie ze wszystkimi modelami rozszerzeń serii Slim, w tym cyfrowymi wejściami/wyjściami (maks. 480 punktów rozszerzeń wejść/wyjść), moduły analogowe (jednostki transformacji A/D, D/A i temperatury) oraz wszelkiego rodzaju nowe, szybkie moduły rozszerzeń. Jego 2-grupowe, szybkie wyjścia impulsowe (100 kHz) i jedna nowa 2-osiowa instrukcja interpolacji
spełniają wszystkie rodzaje zastosowań. DVP-SX2 ma niewielkie rozmiary i można go łatwo zainstalować.
Użytkownicy nie muszą instalować żadnych baterii w sterownikach PLC serii DVP-SX2. Programy PLC i zablokowane dane są przechowywane w szybkich pamięciach flash.
DVP-SX2 jest urządzeniem typu OTWARTE. Należy go zainstalować w szafie sterowniczej wolnej od kurzu, wilgoci, porażenia prądem i wibracji. Aby uniemożliwić personelowi niekonserwującemu obsługę DVP-SX2 lub zapobiec wypadkowi powodującemu uszkodzenie DVP-SX2, szafa sterownicza, w której zainstalowany jest DVP-SX2 powinna być wyposażona w zabezpieczenie. Na przykładample, szafkę sterowniczą, w której zainstalowany jest DVP-SX2, można odblokować za pomocą specjalnego narzędzia lub klucza.
NIE podłączaj zasilania sieciowego do żadnego z zacisków I/O, w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń. Przed włączeniem DVP-SX2 sprawdź ponownie całe okablowanie. Po odłączeniu DVP-SX2 NIE dotykaj żadnych złączy w ciągu minuty. Upewnij się, że zacisk uziemiający
na DVP-SX2 jest prawidłowo uziemiony, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym.
Produkt Profile

Specyfikacje elektryczne
| Przedmiot modelowy | DVP20SX211R | DVP20SX211T | DVP20SX211S |
| Objętość zasilaniatage | 24VDC (-15% ~ 20%) (z zabezpieczeniem przed przeciwstawieniem polaryzacji zasilania wejściowego DC) DVPPS01(PS02): wejście 100-240VAC, wyjście 24VDC/1A(PS02: 2A) | ||
| Prąd rozruchowy | Maks. 7.5 A przy 24 V prądu stałego | ||
| Pojemność bezpiecznika | 2.5 A/30 V DC, przełącznik Poly | ||
| Pobór mocy | 4.7 W | 4W | 4W |
| Rezystancja izolacji | > 5MΩ (wszystkie wejścia/wyjścia punkt-masa: 500VDC) | ||
| Odporność na hałas | ESD (IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): Wyładowanie powietrzne 8 kV EFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): Linia zasilania: 2 kV, We/wy cyfrowe: 1 kV, We/wy analogowe i komunikacyjne O: 1kV RS (IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 26 MHz ~ 1 GHz, udar 10 V/m (IEC 61131-2, IEC 61000-4-5): Kabel zasilający prądu stałego: tryb różnicowy ±0.5 kV analogowe wejścia/wyjścia, RS-232, USB (ekranowane): tryb wspólny ±1 kV cyfrowe wejścia/wyjścia, RS-485 (nieekranowane): tryb wspólny ±1 kV |
||
| Grunt | Średnica przewodu uziemiającego nie może być mniejsza niż średnica przewodu zacisków 24V i 0V (Wszystkie jednostki DVP należy uziemiać bezpośrednio do bieguna uziemiającego). | ||
| Eksploatacja / przechowywanie | Praca: 0°C ~ 55°C (temp.), 50 ~ 95% (wilgotność), Stopień zanieczyszczenia2 Przechowywanie: -25°C ~ 70°C (temp.), 5 ~ 95% (wilgotność) | ||
| Odporność na wibracje/wstrząsy | Normy międzynarodowe: IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC61131-2 i IEC 68-2-27 (TEST Ea) | ||
| Waga (g) | 243g | 224g | 227g |
| Spec. Rzeczy | Punkt wejściowy | |||
| Wejście 24 V DC (-15% ~ 20%), pojedynczy wspólny port | ||||
| Nr wejścia | X0, X2 | X1, X3 | X4 ~ X7 | |
| Typ wejścia | DC (ODLEW lub ŹRÓDŁO) | |||
| Prąd wejściowy (± 10%) | 24 V DC, 5 mA | |||
| Impedancja wejściowa | 4.7 kiloomów | |||
| Poziom działania | Wyłącz⭢Włącz | > 15VDC | ||
| Wł.⭢Wył | < 5 V prądu stałego | |||
| Czas reakcji | Wyłącz⭢Włącz | < 2.5μs | < 10μs | < 20 nas |
| Wł.⭢Wył | < 5μs | < 20μs | < 50 nas | |
| Czas filtrowania | Regulowany w zakresie 0 ~ 20 ms przez D1020 (domyślnie: 10 ms) | |||
| Spec. | Punkt wyjściowy | ||||
| Rzeczy | Przekaźnik | Tranzystor | |||
| Nr wyjścia | Y0 ~ Y5 | Rok 0, Rok 2 | Rok 1, Rok 3 | Rok 4, Rok 5 | |
| Maksymalna częstotliwość | 1 Hz | 100kHz | 10kHz | 1kHz | |
| Objętość pracytage | 250 V AC, < 30 V DC | 5 ~ 30VDC #1 | |||
| Maksymalne obciążenie | Rezystancyjny | 1.5 A/1 punkt (5 A/COM) | SX211T: 0.5 A/1 punkt (3 A/ZP) SX211S: 0.3 A/1 punkt (1.8 A/UP) | ||
| Indukcyjny | #2 | 15 W (30 V prądu stałego) | |||
| Lamp | 20WDC/100WAC | 2.5 W (30 V prądu stałego) | |||
| Czas reakcji | Wyłącz⭢Włącz | Około. 10 ms | 2 μs | 20 μs | 100 μs |
| Wł.⭢Wył | 3 μs | 30 μs | 100 μs | ||
#1: DVP20SX211T: UP, ZP musi współpracować z zewnętrznym zasilaniem pomocniczym 24VDC (-15% ~ +20%), pobór znamionowy ok. 3mA/punkt.
DVP20SX211S: UP, ZP musi współpracować z zewnętrznym zasilaniem pomocniczym 5~30VDC, pobór znamionowy ok. 5mA/punkt.

Specyfikacje A/D i D/A
| Rzeczy | Wejście analogowe (A/C) | Wyjście analogowe (C/A) | ||||
| Tomtage | Aktualny | Tomtage | Aktualny | |||
| Zakres wejść/wyjść analogowych | ±10 V | ± 20 mA | 4 ~ 20mA#1 | ±10 V | 0 ~ 20mA | 4 ~ 20mA#1 |
| Zakres konwersji cyfrowej | ±2,000 | ±2,000 | 0 ~ + 2,000 | ±2,000 | 0 ~ + 4,000 | 0 ~ + 4,000 |
| Rezolucja #2 | 12-bit | |||||
| Impedancja wejściowa | > 1MΩ | 250Ω | – | |||
| Tolerancja przenoszona przez impedancję | – | ≥ 5KΩ | ≤ 500Ω | |||
| Ogólna dokładność | Dokładność nieliniowa: ±1% pełnej skali w zakresie temperatury pracy PLC Maksymalne odchylenie: ±1% pełnej skali przy 20mA i +10V | |||||
| Czas reakcji | 2 ms (ustawiony w D1118) #3 | 2 ms #4 | ||||
| Bezwzględny zakres wejściowy | ±15 V | ± 32 mA | – | |||
| Cyfrowy format danych | Uzupełnienie 2 do 16 bitów, 12 bitów znaczących | |||||
| Średnia funkcja | Zapewnione (konfigurowane w D1062) #5 | – | ||||
| Metoda izolacji | Brak izolacji pomiędzy obwodem cyfrowym a obwodem analogowym | |||||
| Ochrona | TomtagWyjście posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, jednak dłuższy okres zwarcia może spowodować uszkodzenie przewodów wewnętrznych i przerwę w obwodzie wyjścia prądowego. | |||||
#1: Proszę zapoznać się ze szczegółowym wyjaśnieniem D1115.
#2: Formuła rozwiązania
| Wejście analogowe (A/C) | Wyjście analogowe (C/A) | ||
| Tomtage | Aktualny | Tomtage | Aktualny |
| (5 mV = 20 V) 4000 |
(10μΑ = 40mA) 4000 |
(5 mV = 20 V) 4000 |
(5μΑ = 20mA) 4000 |
#3: Gdy okres skanowania jest dłuższy niż 2 ms lub ustawiona wartość, ustawienie będzie zgodne z okresem skanowania.
#4: Gdy okres skanowania jest dłuższy niż 2 ms, ustawienie będzie zgodne z okresem skanowania.
#5: Kiedy sampzakres wynosi „1”, odczytana zostanie aktualna wartość.
Konfiguracja we/wy
| Model | Wejście | Wyjście | Konfiguracja we/wy | ||||
| Punkt | Typ | Punkt | Typ | Przekaźnik | NPN | PNP | |
| 20SX211R | 8 | DC (ujście lub źródło) | 6 | Przekaźnik | ![]() |
![]() |
![]() |
| 20SX211T | Tranzystor NPN | ||||||
| 20SX211S | Tranzystor PNP | ||||||
| SX2-R/T/S | 4 | Wejście analogowe | 2 | Wyjście analogowe | |||
Wymiar i instalacja
Proszę zainstalować sterownik PLC w obudowie z wystarczającą ilością miejsca wokół niego, aby umożliwić odprowadzanie ciepła, jak pokazano na [Rysunek 5].
- Montaż bezpośredni: Należy użyć śruby M4 zgodnie z wymiarami produktu.
- Montaż na szynie DIN: Podczas montażu sterownika PLC na szynie DIN 35 mm należy użyć zacisku mocującego, aby zatrzymać ruch PLC na boki i zmniejszyć ryzyko poluzowania się przewodów. Zacisk mocujący znajduje się na spodzie sterownika PLC. Aby zabezpieczyć PLC do
Szynę DIN, pociągnij zatrzask w dół, umieść go na szynie i delikatnie popchnij do góry. Aby wyjąć sterownik PLC, pociągnij w dół zacisk mocujący za pomocą płaskiego śrubokręta i delikatnie wyjmij sterownik PLC z szyny DIN.

Okablowanie
- Na zaciskach okablowania we/wy należy zastosować jedno- lub wielożyłowy przewód 26-16AWG (0.4~1.2 mm). Specyfikację można znaleźć na rysunku po prawej stronie. Śruby zacisków PLC należy dokręcić momentem 2.0 kg-cm (1.77 in-funtów) i należy używać wyłącznie przewodów miedzianych 60/75°C.

- NIE WOLNO podłączać pustego zacisku i umieszczać kabel sygnałowy we/wy w tym samym obwodzie okablowania.
- NIE WOLNO upuszczać metalicznego przewodnika do sterownika PLC podczas wkręcania i okablowania. Oderwij naklejkę na otworze odprowadzającym ciepło, aby zapobiec przedostawaniu się obcych substancji, aby zapewnić normalne odprowadzanie ciepła przez PLC.
Okablowanie bezpieczeństwa
Ponieważ DVP-SX2 jest kompatybilny tylko z zasilaczem prądu stałego, moduły zasilacza Delta (DVPPS01/DVPPS02) są odpowiednimi zasilaczami dla DVP-SX2. Użytkownikom sugeruje się zainstalowanie obwodu zabezpieczającego na zacisku zasilania w celu ochrony DVPPS01 lub DVPPS02. Zobacz rysunek poniżej.

- Zasilanie prądem zmiennym: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz
- Przerywacz
- Zatrzymanie awaryjne: Ten przycisk odcina zasilanie systemu w razie przypadkowej awarii.
- Wskaźnik zasilania
- Obciążenie zasilacza AC
- Bezpiecznik obwodu zasilania (2A)
- DVPPS01/DVPPS02
- Wyjście zasilania DC: 24VDC, 500mA
- DVP-PLC (jednostka główna)
- Moduł cyfrowego wejścia/wyjścia
Zasilacz
Zasilanie serii DVP-SX2 to prąd stały. Podczas obsługi serii DVP-SX2 należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
- Zasilanie jest podłączone do dwóch zacisków, 24 VDC i 0 V, a zakres mocy wynosi 20.4 ~ 28.8 VDC. Jeśli moc objtage jest mniejsze niż 20.4 V DC, sterownik PLC przestanie działać, wszystkie wyjścia zostaną wyłączone, a wskaźnik ERROR będzie migał w sposób ciągły.
- Wyłączenie zasilania na czas krótszy niż 10 ms nie ma wpływu na działanie sterownika PLC. Jednakże zbyt długi czas wyłączenia zasilania lub spadek poziomu mocytage zatrzyma działanie sterownika PLC i wszystkie wyjścia zostaną wyłączone. Gdy zasilanie powróci do normalnego stanu, sterownik PLC automatycznie wznowi pracę. (Podczas programowania należy zwrócić uwagę na zatrzaskowe przekaźniki pomocnicze i rejestry wewnątrz sterownika PLC).
Okablowanie punktu wejściowego
Istnieją 2 rodzaje wejść DC, SINK i SOURCE. (Zobacz eksampponiżej. Aby uzyskać szczegółową konfigurację punktów, zapoznaj się ze specyfikacją każdego modelu.)

Okablowanie punktu wyjściowego
- Seria DVP-SX2 posiada trzy moduły wyjściowe, przekaźnik i tranzystor (NPN/PNP). Podczas podłączania zacisków wyjściowych należy pamiętać o podłączeniu wspólnych zacisków.
- Zaciski wyjściowe Y0, Y1 i Y2 modeli przekaźników wykorzystują wspólny port C0; Y3, Y4 i Y5 korzystają ze wspólnego portu C1; jak pokazano na [Rysunek 9]. Gdy punkty wyjściowe są włączone, odpowiadające im wskaźniki na panelu przednim będą włączone.

- Zaciski wyjściowe Y0~Y5 modelu tranzystora (NPN) są podłączone do zacisków wspólnych UP i ZP. Zobacz [Rysunek 10a]. Zaciski wyjściowe Y0~Y5 w modelu tranzystorowym (PNP) są podłączone do wspólnych zacisków UP i ZP. Zobacz [Rysunek 10b].

- Obwód izolujący: Łącznik optyczny służy do izolowania sygnałów między obwodem wewnątrz sterownika PLC a modułami wejściowymi.
Okablowanie obwodu wyjściowego przekaźnika (R).


- Zasilacz prądu stałego
- Zatrzymanie awaryjne: Używa zewnętrznego przełącznika
- Bezpiecznik: Wykorzystuje bezpiecznik 5~10 A na wspólnym zacisku styków wyjściowych w celu ochrony obwodu wyjściowego
- Przejściowa objętośćtagTłumik (SB360 3A 60V): Aby przedłużyć żywotność styku.
1. Diodowe tłumienie obciążenia DC: stosowane przy mniejszej mocy (rysunek 12a)
2. Dioda + tłumienie Zenera obciążenia DC: Używane przy większej mocy i częstym włączaniu/wyłączaniu (Rysunek 12b) - Światło żarowe (obciążenie rezystancyjne)
- Zasilacz prądu przemiennego
- Ręczne wyłączne wyjście: Na przykładample, Y3 i Y4 kontrolują bieg silnika do przodu i do tyłu, tworząc blokadę dla obwodu zewnętrznego wraz z wewnętrznym programem PLC, aby zapewnić bezpieczną ochronę w przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych błędów.
- Absorber: Aby zmniejszyć zakłócenia obciążenia AC (Rysunek 13)
Okablowanie obwodu wyjściowego tranzystora (T).

- Zasilacz prądu stałego
- Zatrzymanie awaryjne
- Bezpiecznik obwodu
- Dioda TVS: Wydłuża trwałość styków, zwiększając ich żywotność.
1. Tłumienie diody: stosowane przy mniejszej mocy (rysunek 15a)
2. Dioda + tłumienie Zenera: Używane przy większej mocy i częstym włączaniu/wyłączaniu (Rysunek 15b) - Ręczne wyłączne wyjście: Na przykładample, Y3 i Y4 kontrolują bieg silnika do przodu i do tyłu, tworząc blokadę dla obwodu zewnętrznego wraz z wewnętrznym programem PLC, aby zapewnić bezpieczną ochronę w przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych błędów.
Zewnętrzne okablowanie A/D i D/A


- Węzeł główny
- Węzeł podrzędny
- Rezystor końcowy
- Przewód ekranowany
Notatka:
- Sugeruje się podłączenie rezystorów końcowych do mastera i ostatniego slave'a o wartości rezystora 120Ω.
- Aby zapewnić jakość komunikacji, do okablowania należy zastosować podwójnie ekranowaną skrętkę dwużyłową (20AWG).
- Kiedy objętośćtagSpadek występuje pomiędzy wewnętrznymi uziemieniami dwóch systemów, należy połączyć systemy z punktem uziemienia sygnału (SG), aby uzyskać równy potencjał między systemami i uzyskać stabilną komunikację.
Precyzja RTC (sekunda/miesiąc)
| Temperatura (°C/°F) | 0/32 | 25/77 | 55/131 |
| Maksymalny błąd (drugi) | -117 | 52 | -132 |
Czas zablokowania zegara RTC: Jeden tydzień (obsługiwana jest tylko wersja 2.00 i nowsze).
Dokumenty / Zasoby
![]() |
Programowalne sterowniki logiczne DELTA DVP-SX2 [plik PDF] Instrukcje Programowalne sterowniki logiczne DVP-SX2, DVP-SX2, Programowalne sterowniki logiczne, Sterowniki logiczne, Kontrolery |



