Technické vybavení. Technick. duben vydání

Podobné dokumenty
Technické vybavení ovládacího modulu ID-12. Srpen vydání

Technické vybavení převodníku rozhraní TR340. září vydání

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP vydání únor st edition - February 2008

Technické vybavení programovatelných automatů řady TC600. září vydání

!"!# TECOREG. Tento dokument lze poskytnout firmám v $%&'(%)*+, nebo se vypne a zapne napájení systému Tecoreg. KEYREG.

Technické vybavení regulátorů řady TR050. duben vydání

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím

Technické vybavení regulátorů řady TR200. září vydání

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K SUBMODULU. MR-0155 a MR vydání 3. - listopad 2005

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Technické vybavení programovatelných automatů řady TC600

Převodník RS232 na RS485/422 UC485P. průmyslové provedení. galvanické oddělení. 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m

Třída ochrany elektrického předmětu ČSN Typ zařízení. Příkon. Rozměry. Třída vlivu prostředí ČSN

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PROGRAMOVATELNÝCH AUTOMATŮ ŘADY TC650

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY TECOMAT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU IS vydání - leden 2011

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

Napájecí zdroj PS2-60/27

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

XCom-31/32. Stavebnice PROMOS Line 2. Komunikační koncentrátor pro sběr dat. Technický manuál

XPortKit. Vývojový kit pro Lantronix XPort. 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m (06083)

Panelové průmyslové počítače Tempo. Základní dokumentace Tempo 01-C230A, Tempo 01-C024A. 3. vydání - srpen 2007

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232

BL67 elektronický modul RS485/422 rozhraní BL67-1RS485/422

Převodník RS-232/485 s galvanickým oddělením rozhraní ELO E06A. Uživatelský manuál

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

TC485. převodník RS232/RS485. malé, jednoduché provedení. galvanické oddělení. 3. července 2008 w w w. p a p o u c h. c o m 0041.

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY PŘEHLED SUBMODULŮ TECOMAT. 6. vydání - květen 2012

Uživatelská příručka

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY TECOMAT NS950

Panelové průmyslové počítače Tempo. Základní dokumentace Tempo 02-C230A, Tempo 02-C024A. 5. vydání - červenec 2007

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Elektronický zapisovač eco-graph

Telemetrické systémy


!" " #! "# #$! % " &" následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. '&!

Katalogový list. Parametry. Obecný přehled. Funkce. Instalace. Poznámky. Řešení pro inteligentní budovy

TDS101 RS. LED zobrazovač. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 101 mm Komunikace přes RS srpna 2016 w w w. p a p o u c h.

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

USB2RS232. Převodník pro připojení USB klávesnice a několika kontaktů přes RS232. Komunikace jednoduchým protokolem

BREAK-DD8 a GS. Malé aplikace. Rozsáhlé aplikace. Distributory a oddělovače RS485 a RS /5

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULŮM BASIC DOCUMENTATION FOR MODULES. GT-775x. 1. vydání - duben nd edition - April 2008

Rozšiřující modul s protokolem MODBUS

LD232. Prodloužení RS232. Sada k prodloužení linky RS232 až na 1200 m s galvanickým oddělením. 11. července 2011 w w w. p a p o u c h.

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

Převodník sériového rozhraní SLC-67/73/74

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

Technická data. Upozornění ohledně bezpečnosti

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Analogový vstupní modul 07 AI 91

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat

Quido RS 2/16 OC. 2 vstupy pro kontakt 16 digitálních výstupů 1 teploměr -55 až +125 C komunikace přes RS485 nebo RS232

USB komunikaèní modul RS-232, RS-422/485

Technické vybavení komunikačního modulu TR101

Cellular Engine XT55 SEA Board verze 1. Uživatelský návod. Verze 1.04

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 92

Selec4. Čtyřnásobný přepínač RS232. Přepínání řídicími signály RS232 nebo externími vstupy. 25. listopadu 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

ŘÍDÍCÍ DESKA SYSTÉMU ZAT-DV

UC 485. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. 15 kv E S D P rot ect ed

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Panelové průmyslové počítače Tempo. Základní dokumentace Tempo 02-E230A, Tempo 02-E024A. 2. vydání - červenec 2007

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

Malý distribuovaný I/O modul

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku

Wind RS. Měření rychlosti a směru větru. Inteligentní anemometr s RS232 a RS dubna 2016 w w w. p a p o u c h. c o m

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

Procesní stanice MiniPLC

R095, R096 Převodník M-bus / RS232

PCU Procesorová jednotka. Příručka uživatele. Platí od výr. č Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

GSM modem TC35 Návod k instalaci a programování v1.1

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

Knihovna DMX512lib Komunikace protokolem DMX512. TXV prvé vydání srpen 2010 změny vyhrazeny

4.1 Binární vstupní modul 07 DI binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.

Transkript:

Technické vybavení

Technick Technické vybavení duben 2002 3. vydání Obsah 1. Popis... 4 1.1 Pojmy a zkratky... 4... 4 1.3 Výstavba... 4 1.4 Programování... 5 1.5 Funkce... 5 1.6 Provedení... 5... 5 2.1 Provozní podmínky... 5 2.2 Základní parametry... 5!... 6... 6 ál 2 ( CH2 )... 8... 8 4. Balení... 9 "... 9 6. Skladování... 9 7. Instalace... 9 7.1 Zásady správné instalace... 9... 10!" #!$#!$... 10 8. Obsluha... 17 8.1 Inicializace... 17 %&' (... 17 % )!' '*$... 17 %+,#!$... 18 9. Diagnostika... 24 9.1 Základní funkce... 24 9.2 Podmínky pro správnou funkci diagnostiky... 24 9.3 Indikace chyb... 24 -+ '*(.(... 25 9.5 Ostatní chyby... 28 10. O#$!%!... 31 &'... 31 / # *0... 31 11.2 Kontrola propojení PE svorek... 31 11.3 Kontrola napájecího nap)... 31 +1).... 31 21)!"#(... 32 345)... 32 12. Záruka... 32 TXV 138 02.01 3

Tecoreg TR300 Úvod &6Technické vybave poskytuje in- 7'!6.! #!!'8!9 :0. * 0 ;<+ &6.#*"!0. 7'!= modulu. 1. Popis 1.1 Pojmy a zkratky Tecoreg registrovaná ochranná známka regulát$;'# Tecomat registrovaná ochranná známka programovatelných au- $;eco a. s. &)><? (Random Acces M(8(!!)! 9!# &)>#*!= #!)<? *08(*9! lského programu 0"!)>#*!= ='( 9#!)> *08r-! 90"* 9 * #* programu CPU (Central Processor U 860'"0 CH1, CH2, CH3 (Serial Channel), sério ( obvod RTC (Real Time C'8.0!= *# 1.2 ( @ 0;<+" # 0 (6 #969 ##!6 #089" #=(;'=!=lnými automaty TecomatA9""("!60 '*!o- $8 ' 08. " =!60 9* #* * álu. 1.3 Výstavba," 5 7 ' * 0 6 ## # 0) # ( modulu Typ B."0 '# Poznámka TR341 TXN 092 91 1 # *0"#9* 0# 00 ) #9 '*#'* '* $ 8 6# o- Ob volitelných Typ B."0 '# Poznámka MR-02 5XK 068 91 Rozhraní RS-232 bez galvanického odd)lení MR-04 5XK 068 93 Rozhraní RS-485 bez galvanického odd)lení MR-09 TXK 085 03 Rozhraní RS-+%2#= '00) MR-17 TXK 085 11 Rozhraní RS-422 bez galvanického odd)lení MR-14 TXK 085 08.01 CH3 s rozhraním RS-485 bez galvanického 00) MR-15 TXK 085 09.01 CH3 s rozhraním RS-232 bez galvanického od0) TXV 138 02.01 4

Technick 1.4 Programování &= *0#!0!'*# 0r- 0&!'"*!#608C"(6 80a- 0) o!=0!)0 1.5 Funkce @ 0'('(# 0 9 '* $8 (o-!'!=!)telského progra- 9!' 0(# (@)( i- #*!= 9"5>" 60 '* 7 '!6#!5).)* 69 8 )0= #(!6!0)!oruchy. 1.6 Provedení @ 0" "# 969 8 54,D,2EE@!5>0'* '#!60 9"95enou odolnost proti rušení. D '.0("#9 ( 0#'&8.#*"!6e- 05 )!"'*!)8 60 # pa)!=!) 08.0 <;8!"!6 (!!" *. #! ) s!)00# (/#&"!0."d- ( 0!C 9# "0 8 9!==(.'(8 erých jsou realizován( # 2. a 2.1 Provozní podmínky Prostor 04, 33 2000-3 Rozsah provozních teplot 0 FG22 C &$)!.)*+*0 max. +50 C &!!6!6!) 25 FGE C Relativní vlhkost vzduchu 50 %-2 % bez kondenzace!c9 #) 04, EN 61131-2 &6!)>= #' HH04, 33 0420-1 Imunita proti šumu : )04, EN 61131-2 (tab.16) 1(96 5 : )!#! 860? 04, EN 55011 Vibrace Fc 10 Hz2E Hz, 0,15 8E'($ 04, EN 60068-2-6 Pracovní poloha svislá Druh provozu trvalý 2.2 Základní parametry /*969 vestavné ;60'*!60)tu H04, 33 0600 Krytí IP-EI04, EN 60529,!"'!) 24 V~ ±20 %, 50 Hz 5%3E Hz +5% nebo 24 V ±20 % ze zdroje SELV &6 max. 8 VA nebo 5 W Hmotnost cca 0,8 kg <9)( 141 182 69 (v š h), viz obr. 7.1 TXV 138 02.01 5

Tecoreg TR300 3.! @ 0;<+"# 00 )(. 0)#o- (;6 " K programování!" " CH1 Rozhraní RS-232 CH1 se automaticky aktivuje# propojovacího kabelu TXK 646 51.06 Rozhraní RS-232 se!" dvoubodové spojení Parametry rozhraní RS-232 3.1 )!*+,- "!!6!" *0 069 #(#é-,069 #(#!60#" "#)"!60(&7unkci pro- ='* 969 8 99 # '! B.#*"! #. #.#)D&,D;&0.!!##.".#!6'Sériová ecomat TXV 001 06. "!6! )#9 9* <-232 s obvody galvanicky #!" #.0(@)*" 0!!==(.ckem s rozhraním RS-485 nebo RS-+ 9 &6! # 60 stavem signálu 232DIS na konektoru rozhraní RS-232. Uvedením vstupního #= /H0#E"00!" 9*!6!" rozhraní RS-&.(!9* "#9*0"'!6057 ' 069 * 969 8 (! 9* "* #* * 8 90 ##!" 8('*#!6 # :Cušení. 3.1.1 Rozhraní RS-232 Rozhraní RS- * 0 ;<+ 9"5>"!60 ý- #! '* #= $ ;;A : ) :C 07 #!'7' 1% DH? RS- #! '*#= $!0 1% :C;;A C"#!" 0 ''* 969 0!J K *0! #!" 90 #!#60# 9: = '*ušení. Komu 0(!99..0(#= $;J/; s- mit Data), RxD (Receive Data), CTS (Clear To Send) a RTS (Request To Send) rozhraní RS-232. &6 #('*# max. 230,4 kbd 1) Délka kabelu max. 15 m 2),!)#!$;J/8<;!6: typ. 8 V proti GND (Rz=5 kω),!)#!$;j/8<;!6: E typ. +8 V proti GND (Rz=5 kω),!)#!$<j/8;!:c min. 3 V proti GND max. 25 V proti GND,!)#!$<J/8;!:CE min. +3 V proti GND max. +25 V proti GND H!0 '#!$<J/8; 5 kω 1) 2) J!6 #('*#" J!!6 o- # ('*# # * * 9.0 8.4.1). J 0.$.!!9!!6 #('*# do 19,6 kbd. Rozhraní RS-485!" k vícebodovému spojení 3.1.2 Rozhraní RS-485 Rozhraní RS-+%2 * 0 ;<+ 9"5>"!60 ý- #! '*#= $;;A: ) :C07 #!'7'1L8 EIA RS-485) a vstup '*#= $!01 :C;;A&(#y- ''*9. '*.0$9* <-+%2C"'.0#!"e- ''*969! 0!JK*0!#!" #60 90 #!#60#(55: = 'kého rušení. @ 0( '!99..0(#gná- $;J/; #/8<J/<'/9* <-485. Signál RTS <M#; 0" )(6í9 '(# TXV 138 02.01 6

Technick Parametry rozhraní RS-485 &6 #('*lost max. 230,4 kbd 1) Délka kabelu max. 1200 m 2) Citlivost diferenciálního vstupu ±200 mv RxD+, RxD Vstupní odpor diferenciálního vstupu min. 12 kω RxD+, RxD,!)07 ' *#! min. 0,2 V RxD+, RxD!:C max. 12 V,!)07enciálního vstupu min. 0,2 V RxD+, RxD!:CE max. 7 V,!)07 ' *#! min. 1,5 V (Rz=75 Ω) TxD+, TxD!6: max. 5 V (Io=0),!)07 ' *#! min. -1,5 V (Rz=75 Ω) TxD+, TxD!6: E max. -5 V (Io=0) Roz0*0 (#! *!)!6 max. ±0,2 V úrovních 0 a 1 Výstupní proud max. ±250 ma 1) 2) &6 #('*#" J!!6 #('h- # # * * 9.0%+ J 0.$.!!9!!6 #('*# do 76,8 I0 J!6 # ('*# $.!!6 0'. 5 EE m. Rozhraní RS-422 se!" dvoubodové spojení Parametry rozhraní RS-422 3.1.3 Rozhraní RS-422 Rozhraní RS-+ * 0 ;<+ 9"5>"!60 ý- #! '*#= $;;A: ) :C07 #!'7'1L8 EIA RS-+#! '*#= $!01 :C;;A&(#y- ''* 9. '*.0$ 9* <-+ C" 0.0 #!o- " ''* 969 0!J K *0! #!" #60 90 #!#60# vyšší úrovní elektromagnetického rušení. @ 0( '!99..0(#gná- $;J/; #/<J/<'/zhraní RS-422. &6 #('*# max. 230,4 kbd 1) Délka kabelu max. 1200 m 2) Citlivost diferenciálního vstupu ±200 mv RxD+, RxD Vstupní odpor diferenciálního vstupu min. 12 kω RxD+, RxD,!)07 ' *#! min. 0,2 V RxD+, RxD!:C max. 12 V,!)07 ' *#! min. 0,2 V RxD+, RxD!:CE max. 7 V,!)07 ' *#! TxD+, TxD!6:,!)07 ' *#! TxD+, TxD!6: E <90*0 (#! *!)!6 úrovních 0 a 1 Výstupní proud max. 5 V (Io=0) 2,3 V (Rz=100 Ω) max. 5 V (Io=0) 2,3 V (Rz=100 Ω) max. ±0,2 V max. ±60 ma 1) 2) &6 #('*#" J!!6 #('h- # # * * 9.0%+ Maximální délk.$.!!9!!6 #('*# do 76,8 I0 J!6 # ('*# $.!!6 0'. 5 EE m. TXV 138 02.01 7

Tecoreg TR300 ()* +! () pro +! 3.2 )!*+,- #!605!6!" gentních periferií se sériovým vstupem nebo výstupem dat, k propojení s regulátory Tecoreg a programo- (;'8.!6!" 069 #(#$ pra' )'*N <PC -!6!" 069 *#(#ému, zpravidla p& <PLC -!!" =$.&A!9"!60 0 <MAS - #.)09!069 '*=$.&A#D&,D; <uni -.' #! 9!,#!0 *"0!itole 8, podrobný popis $".#!6'Sériová komunikace programovatelných auto- $% 001 06 <9* " 9 &aramery rozhraní jsou uve0 ( 3.3 )!*+,- #!605!6!" = '*!7 # # vstupem nebo výstupem dat, k propojení s regulátory Tecoreg a programo- (;'8.!6!" 069 #(#$ pra' )ech: <PC -!6!" 069 *#(#é89!0!& <PLC -!!" =$.&A!9"!60 0 <MAS - #.)09!069 '*=$.&A#D&,D; <uni -.' #! 9!,#!0 *"0!%8!0.!!# $".#!6'Sériová komunikace programovatelných auto- $%&&&'<9* "9# (! *!==(.'9 &ar(9* "#0 ( TXV 138 02.01 8

Technick 4. Balení @ 0"#!#!6.. 0.'!6 7J 1 )"5. #!0!09#*99(9!$#.!6!a- (0!6! *.!6 *!6! #atními údaji nut!!6! 5. &6!0.'#!09!$#.0*0!6."0.&6!#!#60(0.)#.!0) y- 0!!#60(8!9.@.'sí. 8.( 05#!*(.!59 )"5*.1. #..)*!6!((#!6!$#.!o- ) # '* $ &6! " 0!0)!6!'* 25 F 70 C, relativní vlhkosti 5 O-2 % (nekondenzující) a tlaku >70 kpa. 6. Skladování 0. " 0 " #'*!#'*.9 0*!'*8=# '*!( $!8!6!'* 25 FE C, relativní vlhkosti 5 O-2 % a tlaku >70 &&6#0 #0'*9náhlým! 9) #. /*0. #0.!6!'*.''*#* * '!!(# "!'9*ovací bate,"*0 )"5#0'!"E C. 7. Instalace 7.1 Zásady správné instalace @ 0 " # 969 9#.) 0 96e- '* #6 *0# #! # #(# " 6. 9)( a!0 #6 )8.(.( # #!60 ' j- '9969 #) '*#! #6 o- 0B9 5 90#* *0 9#) 969 8"ejich správným propojením a od5 0 '*9) B.' )!(9#0(N 9*0#5 "*0 )"5#6C!# 0#>!0!#)00) )0ýkonových spína''*!$ 0#07 )0.'*a.$89. (6 #( (6 9.( ) #.)* 0$!".$ #'* $ s 0##60#zvodu # ).$ '* #!"# 9 ) ##6 ) #!.0#6 ) # ).$ #!" # # #6 )!'.'*!$'*0 # '*! :8!6!0 )!6'*(' ")5!'*# ) vanu * 0 '* # #!" ' ". s # #6 ). ' "5 ## #!" s '* ##6 )8#!"!0) #!$69 82 mm 2 0 9)56#)9 5 Princip $9 '* 9!$#.$ 56 0 9)8!$'(! * <05''* $8!6*0#005''*!$00 '*b- ' * 0 05 0! "#.#!6' Projektování re"# *&& &&,$% 138 05.01. TXV 138 02.01 9

Tecoreg TR300 7.2.!' @ 0 # " 0 ##!*( 5 4, EN 2EE1 )"59)("#96jmé z obr. 7.1. -.-/ +01 7.3 /0#)# 1#!(#!( *0##("ímkou ochranné zemnicí svorky a rozhraní RS-!6!""!' 0 '* #v- '8 # 9#"!6#5 0' P. # # ' " #!!6!"! * 0 #!$69 82 2 nebo lanka s!$69 mm 2. Mi 0!!$69! *0"E8 mm 2, lanka 0,5 mm 2 '"###!6. *odulu. 01#10#1!2%!22'!)ódova1%%0%03 TXV 138 02.01 10

Technick 1 zásuvka L rozhraní RS-232 CH1 2 svorkovnice K volitelného rozhraní CH1 3 svorkovnice N volitelného rozhraní CH2 4 svorkovnice P rozhraní volitelného CH3 5 svorkovnice M!" *0 6 #!!6!" '* *0 7 pojistka na!"'*) -.-*2#""# 7.3.1 Zapojení ochranné svorky B'* # * 0 #.!!" # 6 '* # #6 ) &!" # #!C!0( 4, 33 2200-5-54. *0#5 "*0 #6 # deskou spojit ochrannou svorku co nejkratším spojem s 0# B'* #"9 9 '* *9 ). 7.3.2 4!0,!" * 0 #. =!6!) HH 0 4, 33 0420-1. 4!01 %0 # #$ %0 567 8 4 33 2000-4-41. Provedení transformátoru Zapojení napájení Mezi primárním a sekundárními vinutími transformátoru musí být navinu- # '7Q8#!" # 6 '* ##6 )8.#.!#)#!60 8.(.( 9 9"!a- ' 9 /!60$!" " *0 960 (! 8 eré # 0C"!'!60)!=8:0.)!6!0 '*!'*,!"'!) + V~ ±20%, 50 Hz 2O 60 Hz +5% nebo 24 V ±20 O #!6!"" 0 # # ' 9 &BRD< H,&;&69!" #" #) *!" 9!)!) ;!6 * * ' '$9!$#.!65 '*n- *!) o *0 TXV 138 02.01 11

Tecoreg TR300 Rozhraní RS-232 CH1 Signály rozhraní RS-232 CH1 7.3.3 Zapojení standardního a volitelných rozhraní CH1 19..0(# 00 )#9 *9* <-232 jsou vyvedeny na 9-ti pólovou zásuvku D-sub (CONNECTOR A8 9 ou SERIAL CHANNEL 1/RS-232. Propojení se provádí kabelem TXK 646 2E389 # )&--ti pólovou zásuvkou D-sub. Pokud je osazeno volitelné rozhraní CH1, dojde zapojením kabelu TXK 646 51.06 k jeho automatickému odpojení. Vývod Signál Typ signálu L2 RxD vstup datový signál L3 TxD výstup datový signál L5 GND signálová zem L7 RTS výstup 60'#= 1) L8 CTS vstup 60'#= 1) L9 232DIS vstup!6! 9* 2) 1) 2) &#= "!!# o v %+@0:C#= 0!oví0*0 )=' &69* # *."6.60'#= /H!!" s GND. Volitelné rozhraní RS-485 CH1 Vyvedení vazebních MR-04, MR-09 CH1 Vazební obvody volitelného rozhraní RS-485 jsou vyvedeny na svorky K1 @3svorkov '9 D<H?A?,,DA Svorka Signál Typ signálu K1 kostra!6!" # ) K2, K4 RxD /TxD vstup/výstup datový signál K3, K5 RxD+/TxD+ vstup/výstup datový signál K6 GND signálová zem &!" #!0!' '*# ) '*0$B.' )!8!(55 ('*#)50(.$"6.!)5!$69 0$&# 09$# 0* 0!0 )!69!$#obu"9 '0!(. ''* (1 )'*!6!0'*"!!"#= 9) ( ""'*! '$,. " #'*'( 9 9 )!!" 9* <-+%2 " * 6 * 969 #)1(0 0'*#= $9* *0 0"' # 9 # *0! " * * 0 #) k!6!" 9 ''*d!$ -.- 3# 0 4-56 () "# && TXV 138 02.01 12

Technick Volitelné rozhraní RS-422 CH1 Vyvedení vazebních MR-17 CH1 Vazební obvody volitelného rozhraní RS-422 jsou vyvedeny na svorky K1 @3# '9 a D<H?A?,,DA Svorka Signál Typ signálu K1 kostra!6!" # ) K2 TxD výstup datový signál K3 TxD+ výstup datový signál K4 RxD vstup datový signál K5 RxD+ vstup datový signál K6 GND signálová zem &!" #!0 0)!(# ) '* ' '* 0$ ).##!"" "0 # )0 # 9 ) #90)e #!090)90!B.' )!8!(55 ('*#)50(.$"6.!)5!$690i- $ & # 09$ # 0* 0!0 )!69!$#." 9n- '0!( # )!6"$1 )'*!6!0'*"!!o- "#= 9) (! '$,. +"#'*'( 9 á- 9 )!!" 09* <-422. -.- 3# 0 4-** () TR341 Volitelné rozhraní RS-232 CH2 Vyvedení vazebních MR-02 CH2 7.3.4 Zapojení volitelných rozhraní CH2 Vazební obvody volitelného rozhraní RS-232 jsou vyvedeny na svorky N1,3# '9 D<H?A?,,DA Vývod Signál Typ signálu N1 kostra!6!" # ) N2 CTS vstup 60'#= 1) N3 RTS výstup 60'#= 1) N4 TxD výstup datový signál N5 RxD vstup datový signál N6 GND signálová zem 1) &#= "!!# %+@0:C#= 0!oví0*0 )=' TXV 138 02.01 13

Tecoreg TR300 Na ob 2 " 9 9 )!)0!!" # # 0' signálu CTS. -.-631+0 4-232 CH2 kom. modulu TR341,.3"9 9 ) 60!!" 0'*9. '*b- 0$4 )" 9 (6 #((<;-CTS. -.-'#+0 4-**()* TR300 &!" #!0# ).( ).##!"" "d- # ) 0 # 9 ) # 90) #! 0 90) (viz dále v této kapitole). Volitelné rozhraní RS-485 CH2 Vyvedení vazebních MR-04, MR-09 CH2 Vazební obvody volitelného rozhraní RS-485 jsou vyvedeny na svorky N1,3# '9 D<H?A?,,DA Svorka Signál Typ signálu N1 kostra!6!" # ) N2, N4 RxD /TxD vstup/výstup datový signál N3, N5 RxD+/TxD+ vstup/výstup datový signál N6 GND signálová zem &!" #!09!$#.!!# TXV 138 02.01 14

Technick Volitelné rozhraní RS-422 CH2 Vyvedení vazebních MR-17 CH2 Vazební obvody volitelného rozhraní RS-422 jsou vyvedeny na svorky N1,3# '9 a D<H?A?,,DA Svorka Signál Typ signálu N1 kostra!6!" # ) N2 TxD výstup datový signál N3 TxD+ výstup datový signál N4 RxD vstup datový signál N5 RxD+ vstup datový signál N6 GND signálová zem &!" #!09!$#.!!# Rozhraní RS-232 volitelného CH3 Vyvedení vazebních MR-15 CH3 7.3.5 Zapojení rozhraní volitelného kanálu CH3 Vazební obvody rozhraní RS-232 volitelného kanálu CH3 jsou vyvedeny na svor(&&2# '9 B&;HB,?AHSB Vývod Signál Typ signálu P1 TxD výstup datový signál P2 RTS výstup 60'#= 1) P3 RxD vstup datový signál P4 CTS vstup 60'#= 1) P5 GND signálová zem 1) &#= "!!# %+@0:C#= 0!oví0*0 )=' &!" #!09!$#.!!# Rozhraní RS-485 volitelného CH3 Vyvedení vazebních MR-14 CH3 Vazební obvody rozhraní RS-485 volitelného kanálu CH3 jsou vyvedeny #(&3&E# i'9 B&;HB,?AHSB Svorka Signál Typ signálu P6, P8 RxD+/TxD+ vstup/výstup datový signál P7, P9 RxD /TxD vstup/výstup datový signál P10 GND signálová zem &!" #!09!$#.!!# TXV 138 02.01 15

Tecoreg TR300 7.3.6 0!#2!$#.!6!" # ).$#'* '* 9 ) C" 0 # #(#$ #) '* 90)! : $ ektromagnetického rušení z )"5* 6 *!#&!6!" # ) platí zásady: # ) )"5'* 6 '*.$ 90) # #!"" # 9 ) #90) "0 # ). '*90)$## ) )"5'*.$#!ojuje na vstupu do 90)# 9 )!5)90)!#'* 90)$ # # ) )"5'*.$ #!"" ' ". vstupu do rozvad)# 9 ) 0# # ) #!6!"" ' ")5!'*!6 9 )!'* 90)8 v!6!0)! # #!6!"" 0(!6 9! a # # ) # ) #!6!""!'05'*0$,."# # (69!$#.(!6!" # ). V!6!0)a)"# ) )"5*.#!" #9!'vé!$'*0( #!!6!" # ) '*.$8 )"5*!5)z- 0)'* #(; 9!$#." ": )"58!# " 5 (96 090) ) 6 *."#!" #9!'!69C'#(8 0sky a ochranné svorky. V!6!0) b) " # ) )"5'*.$!" # 9!'!6'*((8 0#( '* #( ) 6 *. " #!" # 9!'!69C'#(8 0#( '* svor( ;. ".0. 9!$#. " *0 9"!#'* 90)$# 0# V!6!0) c)" 9 *0 9!$#.!6!" ). " sice spojeno s '* #8#!" 0=0": ##í- ) 0*#(0'*9 9 (96 = 'é- *5 090) -.-.3# #1 0 1 TXV 138 02.01 16

Technick 8. Obsluha 8.1 Inicializace &9!!"!6'*9 009! '# '! ' # ' #í k otestování programového a technického vyba- *0 # 007 *'*9*# I)*9! '# '" 0#!"!#! )9.9 9#(s- *!=*(. 8!6N @ ("#!0. testování zablokovány v klidovém stavu.! ' # ' $.!6'*0 0 <, a zobrazením,!6'*00?a;9.9.!6'*00?a;9.9 '*(.**5, nebo úplného kódu chyby, na!6.!27!)89!4: 8.2 1' @ 0$!'6'*90 '*'* < <, ".)!' 8 "# '('( # 09 '* $8( (!'0 =ivatelského programu a nas 0! (/imu <,!6'*9 0'(!60 9apínací sekvence. <?A; "!' 8 ( #!= 0"0 007 *#/?A;!6'*9 0 '(!6 (*0 ' ' '*(.(.)*9! '# '.!$.)*69! imu SET. 1?A;"# ( 9. ( 0# a na displeji je zo.9 Q0!6!0 *'*(.ého hlášení. <D;# #!$ '8 # #é- *.0 69 ' 90"* #*!= 1#! 0 "69.#*!69!!" *0ulu. B)T *"# (. (0#&n- D;!6'*9 0'(0?A; &0.!!# #!$ * 0 " 0 v %+ 8.3 /211' Obsl*69!6'*09(<,?A;"!9!o- ' 069 * #(#8 (. * = "!#6e- 0!!= =$;'=&6'*09(!c-!0# )!9790U #*!=B.' ) 96'8!6'*09((0"0 9 #69 *bjek-!9 '*0$#0$ /#%1',96'!2azu- 0:1 +5496 ; ;%2 #ji. TXV 138 02.01 17

Tecoreg TR300!4: Zobrazování %!4: 2!4: Nastavované parametry 8.4 4# &( *0# #" # D;@ # 9.9!$" 0! (. (D; MODE a jednomístným sedmisegmentovým LED displejem. 1 D; # 5'* ( :0" 9.9" 9!$#.8 " # #9.9"8 0#!"#!#! )#'888 #0"!0'# '#!"@09 "9.9 #E82# je od násle0"'* 9 00)!08 9" 99 0 #" '*!#.) #0"''*9 $!6!69.9 # &6'*0 0 D; # ( ## ## D; a B/D!69!!" *0;D;B/D 0## 00.(8 # 0#!".""!. B.' )!8D;) #!B/Dstu" 9"0!( # 0" 9#' 0#etinné teky displeje. < D; 9 0( ## ## D; a B/D;D;B/D0!)## 00.(8 # 9.9.""!!$"!6 0 ='( 9#!)!$ 0!6"00?A;8!6!0 )$.#= 9 )9'*(.ových hlášení. ;. %,#!( * 0 ;<+!60 zleva doprava a po 60''* Nastavovaný Nastavitelné parametry/ nastavení objekt kanál CH1 - (res PC) adresa rychlost prodleva odpov)di detekce parita 4) CTS 3) 4) vypnut - - - - - S PC adresa rychlost prodleva detekce odpov)di CTS 3) parita kanály CH2 a CH3 1) res PLC adresa rychlost - - - 90"!)> programu res MAS - rychlost dopravní zpo0) detekce parita 4) CTS 2) 3) S uni - - - - - datum den v týdnu datum )#' rok # hodiny minuty sekundy 1) 2) 3) 4) Kanál CH3 obsahují pouze TR34#9!==(.ckem. /';?9 #!9! /';"!9#zhraním RS-232. Nastavení parity je zavedeno od verze systémového programového vybavení 8.0. 7! sériového kanálu 8.4.1 4##)1!+,<+,<+, @! ) # PC8 99) * kanálu se parametr '#! nenastavuje. &6 #! ' #! CH2, CH3 se na displeji zobrazuje zpráva typu TXV 138 02.01 18

Technick s následujícím významem: C - # #* 2 -# # * off - # (*!')'*'*N off - (! #"#0 05! PC -!6!" 069 * #(#! &. *!e- *! PLC -!!" # 05 &A. =( 0 #) D&,D; imaster s rychlou vý) 0 MAS -#.)09!069 '*&A.=$#D&,D; uni - obecn#! 9! ; D; #" 9 "0 ( # B/D #!6"0 # 05*!tru. Nastavení adresy sériového kanálu &6 #!adresa sériového kanálu se na displeji zobrazuje zpráva typu s následujícím významem: A - nastavení adresy sériového kanálu 2 -# # * 0 - nastavená adresa?0#$.*0 E--@##D;9ýšíme její hodnotu o 8 0* ## D; # s) zvýšíme její *0 E # B/D # *0!6ejdeme na nastavení dalšího parametru.?0## #"!9!(PC a PLC1uni je nasta- 0#(## '9.(#!= Nastavení sériového kanálu &6 #! 1##! se na displeji zobrazuje zpráva typu s následujícím významem: S - nastavení rychlosti sériového kanálu 2 -# # * 19_2 - # ('*#.S#!0 *9"0# <('*#$.!60 '**0!0.%<('*#8 0 0 0#! 8!6# a- D;.0 #B/D # *0!6"0 # 05*!ametru. <('*## #"!9!(PC, PLC a MAS1uni je # ('*### '9.(#!=amu. TXV 138 02.01 19

Tecoreg TR300 ;. + 9 0#! '*!6 #'* ('*# 8 $9 '*'* Rychlost '! Rychlost '! 0,3 kb/s PC,MAS 28,8 kb/s PC,PLC,MAS 0,6 kb/s PC,MAS 38,4 kb/s PC,PLC,MAS 1,2 kb/s PC,MAS 57,6 kb/s PC,PLC,MAS 2,4 kb/s PC,MAS 76,8 kb/s PLC 4,8 kb/s PC,MAS 115,2 kb/s PLC 9,6 kb/s PC,PLC,MAS 172,8 kb/s PLC 14,4 kb/s PC,PLC,MAS 230,4 kb/s PLC 19,2 kb/s PC,PLC,MAS Nastavení prodlevy 1 a dopravního 0!1 3 1 ; 0!1 Nastavení detekce signálu CTS &6 #!ametru 2PC) nebo do- %'2MAS) se na displeji zobrazuje zpráva typu s následujícím významem: t - #!0(0!)0 2 -# # * 10 - #!0S0! 9!0) # Krá ## D; 95 *0!0(S9!0) 8 0*##D;# s) zvýšíme její hodnotu o 10. Stiskem B/D # *0!6"0 # 05ího parametru. Volitelná prodl0!)0#(65!6!0$80(# 069 #(#8 (5 9!8 #* #!6! 9 (#!6" 0( #'*!!6" 0!)U * 0 &0e-!0( 0!)0 9# 069 #(# #!6!vu nutnou k 9*"!6"0!)di. /.!0( # #" # $. *0 E -- # 0 E9 8!00!)0.00!00.)!6 #.(89#0( # ('*#0 (-- " prodlevu v milisekundách a na rychlosti komunikace nezávisí. &00!)0# #"!9!PC. 1 0! 9!0) # (65!6!0$8 0( 0" 069 #(# 0!)U0!069ného systému dé- E82 s z 0$0 9!0)!6 # # 9!$#. 0( apod. /! 9!0) # #" #.''* EE # $. *0 E3 #0 E9 8 069 0e- 0!)UJE82 s (doba cy!069 *#(# #!6 *0 0 (3E"0! 9!0) E83 s, které se!6! *0 )E82 #0 (3-- #J0! 9!0) 6 s. /! 9!0) # #"!9!MAS. &6 #!detekce signálu CTS se na displeji zobrazuje zpráva typu s následujícím významem: CTS - nastavení detekce signálu CTS 2 -# # * on - detekce zapnuta /' #= ; $..U ypnuta (off) nebo zapnuta (on). # D; # 9) 8 ## B/D # *0!6"0 # 05*!etru. TXV 138 02.01 20

Technick &6 9! 0' #= ; 0!60 0(# 0!)0! # #= <; #" # #= ; B0!)U " 0(# *0(8 -li signál CTS stejnou hodnotu jako signál RTS. Ten"*0! '!6#0(H! #!00!)08"0(9 8 0l ne- 0!0680("#= ;" #aven. &6(! 0'#= ; 00#= <;8 ale na stav signálu CTS nebere ohled. /'#= ;" #!PC 5'* $!e- MAS kanálu CH2. Pro runi" #0' #= ;!' '9.(#!=amu. 7! parity &6 #!' se na displeji zobrazuje zpráva typu s následujícím významem: PAR - #!( 2 -# # * on - parita zapnuta &$..U(! 77.9! 1!6!0)9!!(#"0 0(!#0 #SET nastavení 9) 8## B/D # *0!6"0 na nastavení dalšího parametru. & " # 00 ) 9! 1(! #!9 " )"5'*!6!a- 0'*80("6.!6#0(8!!6 5"1yp!(# "9.9!!6 5 '*0!0. # 9!6 4+" "ecoreg8(0 (558.";L1 001 06.01). <!(# #"!9!(PC a MAS. Implicitní nastavení &("#.'!' ) # ( *0 (N - PC, adresa - 0, rychlost - 19,2 kb/s, prodleva - 0, detekce CTS - off "#.U(! (!0 "##9 (. # (0,H 8.4.2 =%%02'#> &6 #!$90"!)# 0#!"9.9"9!áva typu s následujícím významem: EP - # 90"!)#*!= off -!)>(!!' *0 0"!)>$..U(! 77.9! # D; # 9) 8 ## B/D #e- *0!6"0 # 05*! &6 #! *0 off "!!6'*0 * 00<,(!=!)#*!= &6 #! *0 on "! # 0 #0 9!!" * 0 "!!6# 0!) #*!=!= 9 90jové!)!="! <,( V '#!6e- 059* ='(9#!)#*!=amu. TXV 138 02.01 21

Tecoreg TR300 Nastavení dne v týdnu 8.4.3 Nastavení data &6 # 0 0 # 0#!"9.9"9!(! s následujícím významem: de - nastavení dne v týdnu Po - nastavený den / 9 #! 0) 0) ). Stiskem D;) 0 0 8##B/D # 0!6"0 astavení dalšího parametru. Nastavení dne 1 &6 # 0 )#'# 0#!"9.9"9!(! s následujícím významem: da - # 0 )#' 23 - nastavený den / 9 #9#*@##D;95íme jeho hodn80*##d;# s) zvýšíme jeho *0 E#B/D # 0!6"0 nastavení dalšího parametru. 7 1 &6 # )#'# 0#!"9.9"9!(! s následujícím významem ME - # )#' 10 - # )#' )#'9 #9#*@##D;9ý- 5"**0 80*##D;# s) zvýšíme jeho *0 E#B/D # )#'!6"0 na nastavení dalšího parametru. Nastavení roku &6 # # 0#!"9.9"9!(! s následujícím významem: ro - nastavení roku 97 - nastavený rok <9 #9#*E--@##D;9ýší- "**0 80*##D;# s) zvýšíme jeho *0 E#B/D #!6"0 nastavení dalšího parametru. TXV 138 02.01 22

Technick Nastavení hodin 8.4.4 4# # &6 # *0 # 0#!"9.9" zpráva typu s následujícím významem: Ho - nastavení hodin 15 - nastavená hodina 0 (9 #9#*E@##D;9ý- 5""'**0 80*##D;# s) zvýšíme jejich hodnotu o 10. Stiskem B/D # *0 (!6ejdeme na nastavení dalšího parametru. Nastavení minut &6 # # 0#!"9.9"9!(! s následujícím významem: Mi - nastavení minut 38 - nastavené minuty Minuty lze nastavit v rozs*e2-@##d;9ý- 5""'**0 80*##D;# s) zvýšíme je- "'**0 E#B/D # (!6ejdeme na nastavení dalšího parametru. Nastavení sekund &6 #ování sekund se na displeji zobrazuje zpráva typu s následujícím významem: SE - nastavení sekund 32 - nastavené sekundy 0( 9 # 9#* E 2- @ ## D; 95""'**0 80*##D;# s) zvýšíme ""'* *0 E # B/D # # 0( a!6"0 # 05*!etru. Akceptování + &6!6# # #" 9678'! všech nastavených hodnot, a t0( # *#80"0!6!5) #!$ * 08 "! ## ##D;B/D TXV 138 02.01 23

Tecoreg TR300 9. Diagnostika ## 00 *'* '*#(#*!=*(.a- * 0 "! 0= #' #(# =$ ;'= ;<EE K # 0 9!!" * 0 a!'" 9# eli. 9.1 Základní funkce /= #' #(# 9"5>".9'*(.!6# ) 07 7 ' *0"#'(##0"!6)0$ei- #7 ' *09 90(9"š>u- "56 '*(.*#avu. Hlavním úkolem diagnostického systému v!6!0) 90( " 0 * 0 0 07 * 0* # (o- #*!= Dalším úkolem diagnostického systému je pomocí chybových hlášení # 0 (*0 0# ) 9 9ávady. @) 90 '* 7 '!9C" 0= #' #(#!6!0 '*(.!ce nebo postupy zejména ve fázi tvorby a odla- U #*!= 9.2 Podmínky pro správnou funkci diagnostiky 0!0!.9'*(. 7 ' * 0 a #! # "* 0= #( " #! 7 '!"'* 90" a centrální jednotky. Po zapnutí napájení se v rámci inicializace provádí základní kontrola já- 0#(#&0" 9"5) '*(.#(#'*!)!=. 08 $0= #'#(#! #; #"#= a- lizován rozsvícením písmena E nebo t na displeji. Chybové zásobníky Indikace chyb 9.3 Indikace chyb Centrální jednotka je vybavena hlavním chybovým zásobníkem, který ob- #*"%!#0 '* Q0$'*(.*5 '* 0= #'* T ního modulu a místním zásobníkem, obsahujícím 8 posledních kq0$ '*(. *5 '*0= #.#*(#!$8#!$ '!#'* kanálech. Úplný kód chyby v hlavním chybovém zásobníku má délku 4 byty. První.( 0 90 Q0 '*(.( " #! 908 #0"'.(( udávají.5#!'7''*(.( Úplný kód chyby v místním chybovém zásobníku má délku 2 byty. První.( 0 90 Q0 '*(.( " #! 908 0*.( 0.5#!'7''*(.( B.#*. '*(.'* 9#. $ " 0#! 9 "*!#60. @Q0(9 '*'*(."#(*0 ' 9.9 ( 0#!" formátu: E-80-09-00-00 Err - )5 #0 :! Q0 '*(.( *J0' tvaru 80 - základní kód chyby 09 00 00 -.5#!'7''*(.( 1 #0"'!6*0"#u uvedena všechna chybová hlášení diagnos- '* #(# =$ ;'= ;<EE8 ) *5 '*(. #!$ #!$8 "# 0!( 4# Q0( "# uvedeny v hexadecimálním tvaru. TXV 138 02.01 24

Technick 1!6*0Q0$'*(."#!(9y a pojmy: PC - adresa instrukce, ve které chyba vznikla (program counter) AM '#!$#!$ W+EX'#!$ W%EX'#!$ WEX'#!$#!$ AJ - horní byte fyzické adresy jednotky, na které vznikla chyba $12 = sériový kanál CH2 $13 = sériový kanál CH3 $A0 = binární vstupy a výstupy (netýká se TR341) $D0 = analogové vstupy a výstupy (netýká se TR341)!#*!=amu - * 60'#8= "!6a0 Chování #0"!+ 1 (! + programu 9.4 /!'1 1!6!0)9 )99 '*'*(.0= #'#(# "! 9."#!(8!65( #*!=!0 i- 7"9 90Y! Q0'*(.("9.9 0#!" 0 hlavního chybového zásobníku. H 0''*(.(995!699 069 *#(#.y-! 9!!" *0 9.4.1 +'#> 80 01 00 00 '*(. 0!( #*!= 90ojové!)EEPROM 80 02 00 00 '*(. 9.9!' 9 <!( #*!=90"!)DD&<B 80 03 00 00 '*(. 9.9!' 9 < '*!= 90"!)DD&<B 80 04 00 00 90"!)DD&<B elský program /5 90) 90"!) DD&<B8 #!= "! " 60 ' '* "0..($.'0DD&<B * K6. * i- #!=0DD&<B.!)>DD&<B0!o- " *atelský!=0!)<? 80 05 00 00 '*(. 0!(#*!=<? 80 06 00 00 '*(. 9.9!' 9 <!( #* programu v RAM 80 07 00 00 '*(. 9.9!'9 <'*!=<? /5 90)!) K 6. * # program do RAM. 80 08 00 00 0 9#*0#*!=!6!6!" 90o- "!)DD&<B &0"!6!"!)>DD&<B8"!9! #(# "".#* * 0!) <?' "0 ( t- rální jednotka kontroluje neporušenost kopie programu z EEPROM. V!6!0) 0 * 9#* (*# '*(. v!6'*0 *00<,K0-li '*) 0 9#*8"6.!)>DD&<B0!" e-.9!=&0.(0 9#* '*) 8 # * 0 (! 9 9! 8 dojde k nahrání p$vodního programu z EEPROM. 80 09 00 00!="!6!" 60' '*"0 &60.( # " 60 ' '* "0 K6.9.0'!60#! 60' "0 ( 60 9 "!# 9 ' TXV 138 02.01 25

Tecoreg TR300 Chyby programování jednotky) a!6 #!= 9 &0.(!60 # #! )8 "!60! (55 9 #(#* #Z8 " 9 osazená v cent- "0 '5* *0; esou- 0 " 6. 0#.U! #5 9!60a.) #(#ého sw v CPU. 80 0A 00 00 pokus programovat neexistující EEPROM &)> #9."0!" 80 0B 00 00!06#!=DD&<B 80 0C 00 00 90.0 *#<; B.0 *#!'"8'9 #0#*á- 5'* #'* 7 ' * 0,"!v- 0)!0. )"590"(.9*'.8erou je 6.() &0 9*'.(.8" tná odborná oprava centrální jednotky. 80 0D 00 02 '*(.#* 80 0F 00 00 9!=!)>!$& 80 0F 01 00 9 #!)>!$& 80 10 PC PC!6 9#. '*0# J! 6!0!=$.(!6 1 o- 6 # 9 05*!0!= '!d-!="(onávaného. 80 11 PC PC!0 9#. '*0# Ins' 9!0!=<D;8<D/8<D!6dcházelo volání podprogramu (CAL, CAD, CAC, CAI). 80 12 PC PC 9#. '*0#!#!'# 1 #!=""! #'!dprogramu (CAL, CAD, CAC, CAI #' z podprogramu (RET, RED, REC). 80 13 PC PC )5 0 I(! #' #. # # )58 0#!o=! 80 14 PC PC # )5")5 J *0 ota 4# )5 #' #. " )5 j- )5# )5!#!= 80 15 PC PC tabulka T není deklarována ;.;! #'.(90 l- #!=K6."0! 80 16 PC PC neznámý kód instrukce & #' ' "0 '! ována. 80 17 PC PC = # #'H # #' "! " 60 ' '* jednotek nebo má porušenou strukturu. 80 18 PC PC J#"!0 # #'H [0 # #'H!6!" lskému programu. 80 19 PC PC '*(. 6 #'I& H #' I& 9!!'#'* &2E &2 ladícího procesu P5n v jiném procesu P5m). 80 1A PC PC proces pro obsluhu BP není naprogramován Ladící proces P5n volaný instrukcí BPn není naprogramo- K6.""0ivatelského programu doplnit. TXV 138 02.01 26

Technick 80 1B PC PC chybná konfigurace tabulky T,#*# #*0.(;8! #'K6.9 *#!= 80 30 00 00!6 J 0.('( /.'(.(05 "90 *0 80 31 00 00!6 J 0.(!65'*!'# /. (!65'*!'#!6 2 ms,..)* (!65'*!'# 05 k!6 0.('yklu (viz chyba 80 30 00 00). Chyby sw konfigurace 9.4.2 Chyby v periferním systému 81 00 30 AJ 30 AJ!6!.($ 0 V sw konfigurac #!=.( 90 (55!.($8 0# #.#9" K 6. :0"! *! #!=0 *09 81 00 31 AJ 31 AJ '*(. '9. 1 #!= '*(. '9.!.#* )'*(!$#!$#!$ * 0 K 6.. 0! 0 #*!o- = *!!=0 *odulu znovu. 81 00 32 AJ 32 AJ neznámá obsluha "0 (!#!$.#!$b- #* K 6. () #(#!= 9 )"5 9#999"#.U9 "*!#60.!9!!" 90#!" *0 81 00 33 AJ 33 AJ '*!.($! =#!( 1 #Z 7=' #!=.( 90 '*!.($! =#!(8'"!6!# 8!o- "0 #! 9. 0.(( K 6. :0"! a *! #!=0o regulátoru znovu. 81 00 34 AJ 34 AJ 5!!.($ '9.( H '9.05!.($8.#*y- 0"K6..! *! l- #!=0 *09 81 00 35 AJ 35 AJ!6! ) '9 9Q ( I(!6! ) #!) ' "0 '8 (*9! '9 00 *(!#!$.#!$ 81 00 36 AJ 36 AJ # '9.( " )5 J! hodnota 4# '9.(")5 0"' "d- K 6. #.(! *! iva#!=0 *09 TXV 138 02.01 27

Tecoreg TR300 ( a 0 Chyby hw konfigurace 81 00 37 AJ 37 AJ '*(. 7=' '9.(,#*# #*0 '9.(! (!#!$.#!$K6.9 *ivatelský program. 81 RM 38 AJ 38 AJ '*(. :0" '9.' 1 '9.'" #! :0"&6 '9'#i- '* $"09!0!6 maximální povolené *0 ( )*!!6 0!6 5 '* dat). 81 00 40 AJ 40 AJ neohlásily se vstupy &6#(#*# #!( =&0)!0.!6inou je závada na adresním dekodéru jednotky v#!$ý- #!$.#!" #& 81 00 41 AJ 41 AJ neohlásily se výstupy &6#(#*##!(=&0)!0.!6i- "90 0# 00"0 (#!$ý- #!$.#!" #& 81 00 43 AJ 43 AJ! J#"''*#!$.#!$ I( #!5).#* J#"''* #!$. #!$,"!0)!0. )"5 90 " # # "*!#60' l "0 ( *0 82 06 AM AJ chyba konfigurace Nebyl nalezen deklarovaný(!#!$.#!$ 81 00 61 00 61 00!6! ) 9Q (! 7='#!$ 81 00 61 01 61 01!6! ) 9Q (! 7='#!$ ;( '*(.( "# 9!$#. (!65 # (!$ #!$.#!$9!# '*#Z 7='l- #!= J!("# 3 (!$ #!$ 3 (!$#!$ )#!' '*7 ' 9.5 Ostatní chyby 1!6!0) 9 ) 9 # '* '*(.8 C" 9#0 ) # 69 8 0= #'#(#!9 0 7" 9 iklou závadu, zve- 6" ) 90 Q0'*(.(=#+8:! Q0'*(.(=#'*+% 2 69!'#!.* 0 H 7' 9 ( # 56 )'hto chyb. *(.99"#( '*(.*9#. 0 069 *#ystému (PC). Chyby protokolu sériové komunikace 9.5.1 Chyby sériové komunikace Tato skupina chyb je zapisována pouze do místního zásobníku bez mot nosti vyhod ' #!= 10 05 chybný start delimiter 11 05 chyba parity SD 11 06 chyba parityad!6/ 11 07 '*(.!(AD<!6/ 11 09 '*(.!(/?!6/ TXV 138 02.01 28

Technick 11 0A '*(.!(?!6/ 11 0B '*(.!(V!6/ 11 0C '*(.!(<I!6/ 11 0D '*(.!(/?;!6/ 11 0E '*(.!(!6/ 11 0F chyba parity ED p6/ 11 10 '*(.!(/?!6/ 11 11 '*(.!(?!6/ 11 12 '*(.!(V!6/ 11 13 '*(.!(!6/ 11 14 '*(.!(D/!6/ 12 07 odlišná hodnota LE a LER - SD2 13 08 odlišná hodnota SD a SDR - SD2 14 0A 956 adresa SA - neumí zpracovat - SD2 14 11 956 0#?- neumí zpracovat - SD1 15 0B '*(.!69!6"VV.(V- SD2 15 12 '*(.!69!6"VV.(V- SD1 18 0E '*(. #- SD2 18 13 chy. #- SD1 19 0F chybný koncový znak ED - SD2 19 14 chybný koncový znak ED - SD1 ;( '*(.( "# 9!$#. ( 0) 5 # '!$#."99!(""'*#)"5#( 9 #0!65 unikace. *(.EE2. )9'*(.#! (*9 k- "0 9)!6 9 ' # 069 #(#!#60 9!( #(# (# &o- 0#.)*05 '('*(.(" (#("8" 5!60 Chyby od sériového kanálu CH2 mají hodnotu druhého bytu 95 E!6'*(.E28!0 20 FC chybný kontrolní byte v kombinaci s globální adresou 2X RB 9 7 'L"*0 *.( FC - 3, 4, 5, 6, 9, C, D, E, F) 0 9!0 7 k- ' K 6. () #(#!= 9 )"5 9 s 9 9 9"#.U 9 "*!#60.! zapnutí napájení na dis!" *0 Chyby systému 9.5.2 Chyby systému (=#$++%29!0!6.(('*(.(56 #!= 07 00 00 00 '*(.!6 9Q ( * #9!# 89 9Q 85! #I0!0 #0 #&6 " porucha 9* #!) <? ' jed '8 "!0)!0. )"90 9*'. 08 00 00 00!6! 9*0 0.('( /.'(.(05 # *0! 09 00 00 00 '*(. #(## obvodu RTC K6.9!# #9 069eného systému. TXV 138 02.01 29

Tecoreg TR300 Chyby programování 9.5.3 +'#> &0!6.(9('*(.(56#!=.Ui- '!6 (!' (#! '*!$!60!0 0 n- #'.56ením následku. 10 00 00 00 0) 1 #'0).(0) E 11 00 00 00! 0J! #'R".; Instrukce WMS má chybný parametr, a proto se neprovede. 12 00 00 00! 0J!ro instrukci LMS je mimo tabulku T Instrukce LMS má chybný parametr, a proto se neprovede. 13 00 00 00. #' 09!#!6"*9#* Tabulka definovaná tabulkovou instrukcí nad zápisníkem!6"*9#*h #'#e neprovede. 14 00 00 00 zdrojový blok dat byl definován mimo rozsah 0". 0! #'!6#.( 07 9#*9!# 808.(H #'#!0 15 00 00 00 cílový blok dat byl definován mimo rozsah Cílový bl 0! #'!6#.( 07 9#*9!# 8.(H #'#!0 TXV 138 02.01 30

Technick 10. ;#$!%! 1 9 0.) #!(!0)!9!'.'. # )# ## = 9'@ 0"#ek- ' 969 #9 ##!!5 ## ' #'."&.' 0!"!0)!9á-!(!9 0!0"' 9!$#. (. '*!'5'* K 9''*(.(" 0# 00 )(. 0= #' systémem. Opravy desek provádí výrobce. 11. &' &600 5.' '*!0! #'(0" 0 :0. Y (8!6 '* " 6.!# 0 )T # *08#!0)"0(!6(!!" *0 4 <#1 volitelných 11.1?!'!# /0 ( 0 9 #"! (5. 3!C''* 5.$ 1!==(.'("##) ( 0#'&@""'*9!6#! ) " 6.(" '860#&# '(&#ejmu- ($0(5. 35.$ #!0 #) ) (9'y- "!# 0!# '("9# 069$. #) ) ( 40!1 0#'#!#1i- #1)!0 1# 0 '0%ásady pro práci s 2 11.2 Kontrola propojení PE svorek )60 '* 0!$ # )6 0! 9. # * 0 * '* # #6 )8 " o- 0#) 0 ota odporu musí být 0,1 Ω. 11.3 @!012,!"'!) *0#)6 #'*9 '* M1 a & '!)"+\]E %, 24 V ±20 %. 11.4 7)2 &)>#*!=.0<;"#!6(!!" *0!" (9*.& # '<E. obdobné baterie 3 V, 210 mah, φ 20 mm). Para(!.T C"9*!6(!!"!0. EEE*0 &6.) '* provozních podmínkách (provozní teplota 20 F8 #!C "0 #)!o- 9 * 0 (!''* 0.)'* 9* '*.0$" doba zálohování 9 #. 2&$ivem provozních podmínek na hranici povolených hodnot dojít ke zkrácení #.8 "!) 9*'. (*0 ' T 01!6!0)!#!)!082 V je signalizováno nebez-!!0 #*!=!6 (!!" * 0 #!69 =# * 0 (bit.0 registru S35 = B56 * # 9.9!9 ) #) (.#!0lském programu. TXV 138 02.01 31

Tecoreg TR300 1). "!#.9 9( #*!= a # '*!$ ásledujícím postupem: (!!" *0 sejmout kryt rozpojit propojku V1 (vedle baterie) vyjmout baterii (na horním okraji desky CPU) zasunout novou baterii zapojit propojku V1!65.( &6 0!". 9!"!!"( 1 "#!)> #* programu a obvod RTC napájeny po dobu cca 5 minut ze zálohovacího kondenzátoru. K zasou!#)'!#0< %* %< 1 A2 - % správnou polaritu. 11.5 7)20# H!"#)!)9().90 (69 #!0 #) )(,!5 #!"#("!69!"!" o- *0#= 9 #' 9 AD/00(#) 9 pojistkou. Typ a hodnota pojistky jsou uvedeny na štítku v blízkosti pojistky. 1)!"#(#!0!6(!!" *0ulu. 11.6 8A2 @ 5) * 0 # #! 9!5)08 60i- 08*!0. (@5)!'*(*5(9!a-!5) 60) #! #'!#60 45) 9aprášených desek se provádí proudem vzduchu. 12. Záruka!0 ( # 60 Obchodními podmínkami Teco a.s.. TXV 138 02.01 32