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モゞュヌル匏 I/O システム
CC-Link
750-310
取扱説明曞
技術説明、むンストヌルおよびコンフィグレヌション
Ver. 17
日本語版2014.12.19
ii・目次
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テクニカルサポヌト
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本曞の䜜成には䞇党を期しおおりたすが、お気づきの点やご意芋がございたしたら䞋蚘たで
お知らせください。
〒136-0071 東京郜江東区亀戞 1-5-7 錊糞町プラむムタワヌ
WAGO ゞャパン株匏䌚瀟 オヌトメヌション
TEL, 03-5627-2059 FAX, 03-5627-2055
この取り扱い説明曞においお䜿甚される䌚瀟名、゜フトりェアおよびハヌドりェアの名称は、
䞀般的に、商暙法たたは特蚱法により保護されおいたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
iii・目次
目次
1
重芁事項 ......................................................................................................................... 1
1.1
法的原則 ......................................................................................................................... 1
1.2
図蚘号 ............................................................................................................................. 2
1.3
曞䜓の䜿い分け .............................................................................................................. 3
1.4
蚘数法 ............................................................................................................................. 3
1.5
安党䞊の泚意 .................................................................................................................. 4
1.6
適甚範囲 ......................................................................................................................... 5
1.7
略語 ................................................................................................................................. 5
2
WAGO-I/O-SYSTEM750 ............................................................................................... 6
2.1
システム抂芁 .................................................................................................................. 6
2.2
テクニカルデヌタ ........................................................................................................... 7
2.3
補造番号 ....................................................................................................................... 10
2.4
保管、蚗送、茞送 ......................................................................................................... 11
2.5
機械的セットアップ ..................................................................................................... 11
2.6
電源 ............................................................................................................................... 19
2.7
接地 ............................................................................................................................... 30
2.8
シヌルディングスクリヌニング............................................................................ 33
2.9
アセンブリのガむドラむンおよび芏栌 ........................................................................ 34
3
フィヌルドバスカプラコントロヌラ ........................................................................ 35
3.1
フィヌルドバスカプラ 750-310 ................................................................................... 35
4
I/O モゞュヌル.............................................................................................................. 69
5
CC-Link ........................................................................................................................ 70
5.1
䞀般事項 ....................................................................................................................... 70
5.2
トポロゞヌ .................................................................................................................... 71
6
爆発性環境での䜿甚に぀いお....................................................................................... 72
6.1
はじめに ....................................................................................................................... 72
6.2
保護察策 ....................................................................................................................... 72
6.3
CENELEC および IEC に基づく分類 ......................................................................... 72
6.4
NEC 500 に基づく分類 ................................................................................................ 77
6.5
識別ラベリング ..................................................................................................... 79
6.6
蚭眮芏制 ....................................................................................................................... 81
7
甚語集 ........................................................................................................................... 82
8
参考文献 ....................................................................................................................... 83
9
付録 ............................................................................................................................... 84
WAGO-I/O-SYSTEM 750
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重芁事項・1
法的原則
1
重芁事項
本曞が察象ずするナニット類のむンストヌルおよびスタヌトアップを迅速に行うために、以
䞋の情報ず説明を十分に読んで理解し、その内容を順守しおください。
1.1 法的原則
1.1.1
著䜜暩
本曞は図衚を含めおすべお著䜜暩で保護されおいたす。本曞に明蚘された著䜜暩条項に抵觊
する䜿甚は犁じられおいたす。耇補、翻蚳、電子的手段たたは耇写による保存および修正を
行うには、WAGO コンタクトテクニック瀟ドむツの同意曞が必芁です。これに違反し
た堎合、圓瀟には損害賠償を請求する暩利が生じたす。
WAGO コンタクトテクニック瀟ドむツは、技術の進展に合わせお改倉を行う暩利を保
有したす。特蚱たたは実甚新案による法的保護を受けおいる堎合、WAGO コンタクトテク
ニック瀟ドむツはすべおの暩利を保有したす。なお、他瀟補品に぀いおは、垞にそれら
の補品名の特蚱暩に぀いお蚘茉したせん。ただし、それらの補品に関する特蚱暩等を陀倖す
るものではありたせん。
1.1.2
䜿甚者の資栌基準
本曞で説明する補品は、PLC プログラミングの資栌を有する技術者、電気機噚の専門技術者、
たたは適甚芏栌を熟知しおいる電気機噚の専門技術者の指導を受けた者が必ず操䜜しおく
ださい。䞍適切な䜜業による損害、たたは本曞の内容を順守しないために発生した WAGO
補品および他瀟補品の損害に぀いお、WAGO コンタクトテクニック瀟ドむツは䞀切の
責任を負いかねたすのでご了承ください。
1.1.3
甹途
䜿甚されるコンポヌネントは各甚途に応じお、専甚のハヌドりェアおよび゜フトりェアコン
フィグレヌションで動䜜するようになっおいたす。倉曎する堎合は、必ず本曞で蚘述された
範囲内で行っおください。ハヌドりェアや゜フトりェアに察しおそれ以倖の倉曎を加えた堎
合や、コンポヌネントが芏栌に準じお䜿甚されなかった堎合は、WAGO コンタクトテクニ
ック瀟ドむツの責任範囲倖ずなりたすのでご泚意ください。
修正およびたたは新芏のハヌドりェアたたは゜フトりェアコンフィグレヌションに関す
る芁件に぀いおは、WAGO ゞャパン株匏䌚瀟たで盎接お問い合わせください。
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2・重芁事項
図蚘号
1.2 図蚘号
危険
傷害防止のため、指瀺内容を順守しおください。
譊告
装眮の損傷防止のため、指瀺内容を順守しおください。
泚意
円滑な動䜜を確保するため、限界条件を必ず守っおください。
静電気ESD
静電攟電によっお損傷する恐れのあるコンポヌネントを瀺したす。コンポヌネントを扱う際
には予防察策を行っおください。
メモ
装眮の効果的な䜿甚および゜フトりェアの最適化のための手順やヒントです。
詳现情報
本曞以倖の文曞、マニュアル、デヌタシヌト、および Web サむトに関する参照情報です。
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重芁事項・3
曞䜓の䜿い分け
1.3 曞䜓の䜿い分け
パス名ずファむル名は、むタリックで衚したす。
䟋 C:¥programs¥WAGO-IO-CHECK
メニュヌ項目は、ボヌルドのむタリックで衚したす。
䟋 Save
連続したメニュヌ項目は、メニュヌ名の間に¥ã‚’蚘したす。
䟋 File¥New
ボタンは、ボヌルドのスモヌルキャピタルで衚したす。
䟋 ENTER
キヌ類は倪字で衚蚘し、山括匧で囲みたす。
䟋 <F5>
プログラムコヌドは、Courier フォントで衚蚘したす。
䟋 END_VAR
1.4 蚘数法
蚘数法
䟋
備考
10 進
100
通垞の衚蚘法
16 進
0x64
C での衚蚘法
2進
'100'
'0110.0100'
「'」で囲む
4 ビットごずにドットで区切りたす。
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4・重芁事項
安党䞊の泚意
1.5 安党䞊の泚意
泚意
バスモゞュヌルコンポヌネントの䜜業は、必ずシステムの電源を切っおから行っおくだ
さい。
接点が倉圢しおいる堎合は、長期的な正垞動䜜が保蚌されないので、疑わしいモゞュヌルを
亀換する必芁がありたす。
コンポヌネントは、浞透性および絶瞁性をも぀物質に察しお耐性をもちたせん。そのような
物質には、゚アロゟル、シリコン、トリグリセリドハンドクリヌムなどに䜿甚されるな
どがありたす。
この皮の物質をコンポヌネントの呚蟺から排陀できない堎合には、次のような察策が必芁に
なりたす。
‐コンポヌネントを適切なハりゞングに収容する
‐コンポヌネントを扱うずきは必ず枅浄な工具たたは材料を䜿甚する
泚意
接点が汚損した堎合は、必ず゚チルアルコヌルず革垃で枅掃したす。たた、その際には静電
気察策を考慮しおください。
接点甚スプレヌは䜿甚しないでください。最悪の堎合、接点郚分の機胜が損なわれたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750 シリヌズずそのコンポヌネントは倖気にさらされおいたす。組立
䜜業は必ずハりゞング、キャビネット、たたは電気䜜業宀にお行っおください。たた、組立
堎所を鍵たたはツヌルで保護し、蚱可された有資栌者以倖の入宀を犁じたす。
スむッチボックスの蚭眮に぀いおは、それに関連する有効か぀適甚可胜な芏栌およびガむド
ラむンに埓うものずしたす。
静電気ESD
モゞュヌル内の電子郚品は、静電攟電によっお砎損する堎合がありたす。モゞュヌルを扱う
際には、䜜業者、䜜業堎、包装などに察しお十分な接地を行っおください。たた導電性の郚
品金接点などには手を觊れないように泚意しおください。
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重芁事項・5
適甚範囲
1.6 適甚範囲
型番
説明
750-310
CC-Link 察応フィヌルドバスカプラ156Kbps10Mbps
1.7 略語
AI
AO
BC
DI
DO
I/O
ID
Idx
PFC
RO
RW
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
アナログ入力
アナログ出力
バスカプラ
デゞタル入力
デゞタル出力
入出力
識別子、識別
むンデックス
プログラマブルフィヌルドバスコントロヌラ
読み取り専甚、リヌドオンリヌ
リヌドラむト、読み曞き
6・WAGO-I/O-SYSTEM750
システム抂芁
2
WAGO-I/O-SYSTEM750
2.1 システム抂芁
WAGO-I/O-SYSTEM 750 シリヌズは、フィヌルドバスを遞ばないモゞュヌル匏 I/O システ
ムです。本補品は、1フィヌルドバスカプラコントロヌラず、2あらゆる信号に察
応するフィヌルドバスモゞュヌル最倧 64 枚が接続可胜によっお構成されたす。これら
によっおフィヌルドバスノヌドが圢成されたす。ノヌドの終端には3終端モゞュヌルを
䜿甚したす。
図 2-1フィヌルドバスノヌド
g0xxx00x
PROFIBUS、INTERBUS、Ethernet TCP/IP、CANCANopen、DeviceNet、CAL、
MODBUS、LON など様々なフィヌルドバスシステムに察応するカプラコントロヌラが甚
意されおいたす。
カプラコントロヌラには、フィヌルドバスむンタヌフェヌス、電子回路、および電源端子
が装備されおいたす。フィヌルドバスむンタヌフェヌスは、フィヌルドバスに察する物理む
ンタヌフェヌスを圢成したす。電子回路はバスモゞュヌルのデヌタ凊理を行い、フィヌルド
バス通信に䜿甚できる圢匏にしたす。24V のシステム電源および 24V のフィヌルド電源は、
装備された電源端子を通じお䟛絊されたす。フィヌルドバスカプラは、各機皮に適合したフ
ィヌルドバスを䜿甚しお通信したす。PFCプログラマブルフィヌルドバスコントロヌラ
により、远加的な PLC 機胜が䜿甚できたす。プログラミングは、WAGO-I/O-PRO CAA
CoDeSysを䜿甚し、IEC 61131-3 に基づいお行いたす。
カプラコントロヌラには、デゞタルおよびアナログの各皮 I/O 機胜および特殊機胜に察応
したバスモゞュヌルを接続するこずができたす。カプラコントロヌラずバスモゞュヌル間
の通信は、内郚バスを通じお行われたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750 シリヌズには、LED による明瞭なチャンネル衚瀺、挿入匏のミニ
WSB マヌカヌ、および匕出匏のグルヌプマヌカヌキャリアが装備されおいたす。アヌス端
子を備えたモゞュヌルは 3 線匏のセンサアクチュ゚ヌタに盎接配線できたす。
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WAGO-I/O-SYSTEM750・7
テクニカルデヌタ
2.2 テクニカルデヌタ
機械的デヌタ
ポリカヌボネヌト、ポリアミド 6.6
材質
51mm×65*mm×100mm
寞法
カプラコントロヌラ
寞法
I/O モゞュヌルシングル 12mm×64*mm×100mm
寞法
I/O モゞュヌルダブル
24mm×64*mm×100mm
むンストヌル方匏
むンタヌロック぀き DIN 35 レヌル
モゞュヌル方匏
スラむドキヌずダブテヌルの二重型
取付け䜍眮
制限なし
ノヌド党長
831mm 以䞋
マヌキング
247 シリヌズおよび 248 シリヌズのマヌキングラベル
マヌキングラベル甚玙は 8×47mm
電線サむズ
電線サむズ
ケヌゞクランプ®æŽ¥ç¶š
0.082.5mm2
AWG 28-14
むき長さ 89mm
接点
電源ゞャンパ接点
ブレヌド接点ばね接点、セルフクリヌニング機構
電源端子経由の電流 max
10A
Imax における電圧降䞋
モゞュヌル 64 枚に぀き 1V 未満
デヌタ接点
スラむド接觊、硬質金めっき
1.5Ό、セルフクリヌニング
気候環境条件
動䜜枩床
055℃
保管枩床
-20+85℃
盞察湿床
95%結露がないこず
有害物質ぞの耐性
IEC 60068-2-42 および IEC 60068-2-43 に準拠
特殊条件
以䞋に該圓する環境では远加的な察策を実斜しおコンポヌ
ネントを保護するこず
‐ダスト、腐食性蒞気たたはガス
‐電離攟射
機械匷床
耐振動性
IEC 60068-2-6 に準拠
耐衝撃性
IEC 60068-2-27 に準拠
自由萜䞋
IEC 60068-2-32 に準拠
≩1m初期包装状態のモゞュヌル
* DIN 35 レヌルの䞊端からの枬定倀
WAGO-I/O-SYSTEM 750
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8・WAGO-I/O-SYSTEM750
テクニカルデヌタ
安党な電気的分離
IEC 60664-1 に準拠
空間絶瞁距離ず沿面距離
保護等玚
IP 20
保護等玚
電磁環境適合性EMC*
指什番号
詊隓倀
評䟡基準
EN 61000-6-22005 に準拠した電磁干枉耐性むミュニティ
EN 61000-4-2
静電気
4kV/8kV
B
EN 61000-4-3
電磁界
10V/m:80MHz~1GHz
A
3V/m:1.4GHz~2.0GHz
A
1V/m:2.0GHz~2.7GHz
A
EN 61000-4-4
バヌスト
1kV/2kV信号電源
B
EN 61000-4-5
サヌゞ
信号-/1kV線間察地
B
DC 電源0.5kV/0.5kV線間察地
B
AC 電源1kV/2kV線間察地
B
EN 61000-4-6
RF 劚害
10V/m 80% AM0.15MHz~80MHz
A
EN 61000-4-8
磁界
30A/m 50/60Hz
A
EN 61000-6-42007 に準拠した劚害電波攟出゚ミッション
指什番号
EN 55016-2-1
AC 電源 䌝導゚ミッション
EN 55016-1-2
EN 55016-2-3
EN 55022
攟射゚ミッション
通信障害
限床倀
呚波数範囲
距離
79dB(µV)
150kHz~500kHz
73dB(µV)
500kHz~30MHz
40dB(µV/m)
30MHz~230MHz
10m
47dB(µV/m)
230MHz~1GHz
10m
97~87dB(µV)
150kHz~500kHz
87dB(µV)
500kHz~30MHz
* 䟋倖750-630、750-631
適甚察象
芁求仕様
劚害電波攟出
芁求仕様
電磁干枉耐性
工業環境
EN 50081-2: 1993
EN 50082-2: 1996
䜏宅環境
EN 50081-1: 1993*)
EN 50082-1: 1992
*以䞋のフィヌルドバスカプラコントロヌラをむンストヌルしたシステムは、䜏宅地で
の劚害電波の攟出に察する芁求事項を満たしたす。
CC-Link
Ethernet
LonWorks
PROFIBUS
PROFINET
CANopen
DeviceNet
MODBUS
750-310
750-342/-842/-341/-841/-843/-871/-873/
750-352/-880/-881/-882
750-319/-819
750-333/-343/-833
750-340/-370
750-337/-338/-837/-838/-347/-348
750-306/-806/-346
750-312/-314/-315/-316
750-812/-814/-815/-816
WAGO-I/O-SYSTEM 750
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WAGO-I/O-SYSTEM750・9
テクニカルデヌタ
特別な蚱可を受けるず、このシステムは、他のフィヌルドバスカプラコントロヌラず共に
䜏居地域䜏宅地、商業地、䞭小䌁業で䜿甚できたす。特別な蚱可は、所蜄機関たたは怜
査機関から埗るこずができたす。
コンポヌネントの最倧電力消費
バスモゞュヌル
0.8W/バスタヌミナル
党電力消費、システムフィヌルド
フィヌルドバスカプラコントロヌラ
2.0W台
譊告
むンストヌルした党コンポヌネントに察する電力消費は、ハりゞングキャビネットが通
電できる最倧電力を超えないものずしたす。
ハりゞングの寞法を決める際には、倖郚枩床が高くおもハりゞング内の枩床が蚱容呚囲枩床
の 55℃を超えるこずがないよう考慮しおください。
寞法
カプラコントロヌラの偎面図
図 2-2寞法
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
寞法の単䜍は mm
10・WAGO-I/O-SYSTEM750
補造番号
2.3 補造番号
補造番号は、コンポヌネントの偎面マヌキングの䞭にありたす。
図 2-3補造番号
補造番号は、補造週、補造幎、゜フトりェアファヌムりェアバヌゞョンバヌゞョン番
号がある堎合、コンポヌネントのハヌドりェアバヌゞョン、ファヌムりェアロヌダのバヌ
ゞョンバヌゞョン番号がある堎合、ならびに WAGO コンタクトテクニック瀟ドむツ
甚内郚情報で構成されたす。
補造番号は、この他フィヌルドバスカプラコントロヌラの蚭定プログラミング・むンタヌ
フェヌスのカバヌにも印刷されおいたす。
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WAGO-I/O-SYSTEM750・11
保管、蚗送、茞送
2.4 保管、蚗送、茞送
コンポヌネントは、可胜な限り初期パッケヌゞに入れお保管したす。初期パッケヌゞは茞送
時にも最適な保護状態を提䟛したす。
コンポヌネントを蚗送たたは再包装する際は、接点を汚損たたは損傷しないように泚意しお
ください。コンポヌネントは適切な容噚に栌玍たたは包装しお保管および茞送したす。その
際、静電気察策を考慮しおください。
アミン、アミド、およびシリコンの汚損防止甚ずしお裞のコンポヌネントの茞送には、金属
コヌティングを斜した静電遮蔜茞送袋䟋3M 1900Eを䜿甚したす。
2.5 機械的セットアップ
2.5.1
むンストヌル䜍眮
氎平䜍眮や垂盎䜍眮をはじめ、どのような方向にもむンストヌル可胜です。
泚意
垂盎アセンブリの堎合、安党察策ずしおスリップ防止甚の゚ンドストップを取り付けるこず
が必芁です。
WAGO 型番 249-117/002-000
DIN 35 レヌル甚 10mm 幅゚ンドストップ
2.5.2
å…šé•·
ノヌドの最倧党長は次のように蚈算したす。
数量
幅
コンポヌネント
1
51mm
カプラコントロヌラ
64
12mm
バスモゞュヌル
‐入出力
‐電源入力モゞュヌル
‐その他
1
12mm
合蚈
831mm
終端モゞュヌル
譊告
ノヌドの最倧党長が 831mm を超えないようにしおください。
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12・WAGO-I/O-SYSTEM750
機械的セットアップ
2.5.3
2.5.3.1
キャリアレヌルぞの取り付け
キャリアレヌルの特性
すべおのシステムコンポヌネントは、欧州芏栌 EN 50022DIN 35に準拠したキャリアレ
ヌルに盎接スナップ装着できたす。
譊告
WAGO は I/O システムにずっお最適な暙準キャリアレヌルを提䟛したす。それ以倖のキャ
リアレヌルを䜿甚するずきは、キャリアレヌルの仕様点怜ず承認を WAGO コンタクトテク
ニック瀟ドむツから受けおください。
キャリアレヌルの機械的・電気的属性は皮類によっお異なりたす。キャリアレヌルに察しお
最適なシステムを蚭眮するには、最䜎限以䞋の条件に埓うこずが必芁です。
・ 非腐食性の材質であるこず。
・ 倧半のコンポヌネントにはキャリアレヌル甚の接点があり、それによっお電磁雑音を地面
に逃しおいたす。腐食を防止するには、スズめっきのキャリアレヌル接点がキャリアレヌ
ル材質ずの間でガルバニ電池を圢成しないこずが必芁です。そのずきに生成される電䜍差
は 0.5V を超えたす20℃、0.3%の食塩氎。
・ キャリアレヌルは、システムの EMC 察策およびバスモゞュヌル結線のシヌルドを最適な
圢でサポヌトする必芁がありたす。
・ 十分に安定したキャリアレヌルを遞択し、必芁であれば耇数のアセンブリ留箇所20cm
ごずを甚いお湟曲やねじれを防止するこずが必芁です。
・ コンポヌネントを安党に保持するため、キャリアレヌルの倖圢を倉曎しないでください。
特にキャリアレヌルを短くするずか取り付ける堎合は、砎砕したり曲げたりしないでくだ
さい。
・ コンポヌネントの底郚はキャリアレヌルの圢にはたりたす。高さ 7.5mm のキャリアレヌ
ルに぀いおは、アセンブリ留箇所ネゞをノヌドの䞋でリベット止めしたす頭に溝が
入った非脱萜型ネゞたたはブラむンドリベット。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・13
機械的セットアップ
2.5.3.2
WAGO の DIN レヌル
WAGO のキャリアレヌルは、電気的機械的芁求事項を満たしおいたす。
2.5.4
型番
説明
210-113 /-112
35×7.5 1mm
210-114 /-197
35×15 1.5mm 鋌、黄色、クロメヌト凊理枈、溝ありなし
210-118
35×15 2.3mm 鋌、黄色、クロメヌト凊理枈、溝なし
210-198
35×15 2.3mm 銅、溝なし
210-196
35×7.5 1mm;
鋌、黄色、クロメヌト凊理枈、溝ありなし
アルミ、溝なし
スペヌス
隣接するコンポヌネント、ケヌブルコンゞット、ケヌシングずフレヌムの間には、フィヌル
ドバスノヌド党䜓に察しお必芁なスペヌスを確保したす。
図 2-4スペヌス
g01xx13x
スペヌスは、熱䌝達、絶瞁、配線のための空間です。たた、ケヌブルコンゞットずの間のス
ペヌスは、電磁干枉による動䜜劚害の防止にも぀ながりたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
14・WAGO-I/O-SYSTEM750
機械的セットアップ
2.5.5
コンポヌネントの着脱
譊告
コンポヌネントの䜜業を開始する前に必ず電源を切っおください。
カプラコントロヌラが動いたりするこずのないように、ロックディスクを䜿っおキャリア
レヌルに固定したす。ロックディスクの䞊の溝をドラむバで抌し蟌みたす。
カプラコントロヌラを匕き出すには、ロックディスクの䞋の溝をドラむバで抌しおロック
を解陀し、オレンゞ色のロック解陀぀たみを匕っ匵りたす。
図 2-5カプラコントロヌラずロック解陀぀たみ
g01xx12e
個々の I/O モゞュヌルをナニットから匕き出すずきにも、ロック解陀぀たみを匕っ匵りたす。
図 2-6バスタヌミナルの取り出し
p0xxx01x
危険
PE を䞭断しおも人や装眮に危険が及ばないこずを確認しおください。
接地線の環状結線に぀いおは 2.7.3 節をお読みください。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・15
機械的セットアップ
2.5.6
組立順序
すべおのシステムコンポヌネントは、欧州芏栌 EN 50022DIN 35に準拠したキャリアレ
ヌルに盎接スナップ装着できたす。
各コンポヌネントが凹凞圢状をしおいるこずにより、信頌床の高い䜍眮決めおよび接続が実
珟したす。自動ロック機胜により、個々のコンポヌネントはレヌルに確実に取付けられたす。
バスモゞュヌルは、蚭蚈図に基づいお、カプラコントロヌラから順に隣接させお接続した
す。電源接点オス接点を備えたバスモゞュヌルの䞭には電源接点の個数が足りないバス
モゞュヌルずは接続できないものがあるので、同電䜍グルヌプ電源接点を介した接続で
あるかどうかは確認できたす。
泚意
バスモゞュヌルをカプラコントロヌラず接続するずきは、必ず䞊から差し蟌みたす。
譊告
バスモゞュヌルは絶察に終端端子偎からむンストヌルしないでください。アヌス接点なしの
モゞュヌル4 チャンネル匏デゞタル入力モゞュヌルなどが挿入された堎合は、たずえば
DI4 においお隣の接点ずの空間絶瞁距離および沿面距離が小さくなっおいたす。
フィヌルドバスノヌドは必ず終端モゞュヌル750-600を䜿っお終端しおください。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
16・WAGO-I/O-SYSTEM750
機械的セットアップ
2.5.7
内郚バスずデヌタ接点
カプラコントロヌラずバスモゞュヌル間の通信、およびバスモゞュヌルのシステム電源ず
の通信には、内郚バスが䜿甚されたす。内郚バスには 6 個のデヌタ接点が装備されおいたす。
これらは金のばね接点で、セルフクリヌニング方匏を採甚しおいたす。
図 2-7デヌタ接点
p0xxx07x
譊告
汚損や傷を防ぐため、他の I/O モゞュヌルの筐䜓を金のばね接点に接觊しないでください。
静電気ESD
モゞュヌル内の電子郚品は、静電攟電によっお砎損する堎合がありたす。モゞュヌルを扱う
際には、䜜業者、䜜業堎、包装などに察しお十分な接地を行っおください。たた導電性の郚
分金接点などには手を觊れないように泚意しおください。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・17
機械的セットアップ
2.5.8
電源接点
セルフクリヌニング方匏の電源接点はコンポヌネントの偎面にあり、フィヌルド偎の䟛絊電
圧を送るのに甚いられたす。電源接点は接觊が保護されたばね接点で、カプラコントロヌ
ラおよびバスモゞュヌルの右偎にありたす。モゞュヌルの巊偎には、これらに察応するオス
圢の接点がありたす。
危険
電源接点は端郚が鋭くなっおいたす。モゞュヌルの取り扱いには十分泚意しおください。
泚意
バスモゞュヌルには、電源ゞャンパ接点がたったくない、たたはわずかな数しか装備されお
いないものがありたす。䞀郚のモゞュヌルでは、オス偎の接点を受け入れる溝が䞊面になく、
モゞュヌルを隣接しお接続できない堎合がありたす。
図 2-8電源接点の配眮䟋
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
g0xxx05e
18・WAGO-I/O-SYSTEM750
機械的セットアップ
2.5.9
結線
すべおのコンポヌネントにはケヌゞクランプ®çµç·šé‡‘具スプリングが装備されおいたす。
WAGO ケヌゞクランプ®ã¯ã€å˜ç·šã€æ’šã‚Šç·šãŠã‚ˆã³æ¥µçŽ°æ’šã‚Šç·šã«é©ã—ãŠã„ãŸã™ã€‚å„ã‚¯ãƒ©ãƒ³ãƒ—ç®‡
所は 1 本の電線を結線できたす。
図 2-9ケヌゞクランプ®ã«ã‚ˆã‚‹çµç·š
g0xxx08x
ケヌゞクランプ®ã®äžŠã®é–‹å£éƒšã«å·¥å…·ã‚’差し蟌み、ケヌゞクランプ®ã‚’開きたす。次に開口
郚分に電線を挿入したす。工具を抜くず電線は安党な圢で把持されたす。
1 ぀のケヌゞクランプには 1 本の電線しか結線できたせん。1 ぀のケヌゞクランプに耇数本
の電線を぀なぐ必芁があるずきは、WAGO の䞭継端子を䜿甚しお倖郚配線を行いたす。
泚意
2 本の電線を結線する必芁がある堎合は、フェルヌルを䜿甚しおください。
フェルヌル
長さ
8~9mm
最倧公称断面積
各 0.5mm2、2 本合わせお 1mm2
WAGO 補品
216-103
たたは同等の特性をも぀補品
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・19
電源
2.6 電源
2.6.1
電気的分離
フィヌルドバスノヌドには電気的に分離された電圧が 3 皮類存圚したす。
・ フィヌルドバスむンタヌフェヌスの動䜜電圧
・ カプラコントロヌラずバスモゞュヌルの電子回路内郚バス甚電圧
・ 内郚電子回路内郚バス、ロゞックずフィヌルド電子回路の間は、すべおのバスモゞュ
ヌルにおいお電気的に分離されおいたす。䞀郚のアナログ入力モゞュヌルでは、各チャン
ネルが電気的に分離されおいたす。詳しくはカタログを参照しおください。
図 2-10電気的分離
g0xxx01e
泚意
各電圧グルヌプに察しお接地線の結線が必芁です。保護的導通機胜があらゆる状況䞋で維持
されるようにするため、接続は各電圧グルヌプの最初ず最埌に行っおください環状結線に
぀いおは 2.7.3 節を参照しおください。それによっお、修理点怜時にモゞュヌルをノヌド
から取り倖した堎合でも、実装されたすべおのフィヌルドデバむスに察しお保護的導通接続
が保蚌されたす。
24V システム電源ず 24V フィヌルド電源に共通電源装眮を䜿甚する堎合、その電圧グルヌ
プに察しおは内郚バスずフィヌルドレベルの間の電気的分離は考慮されたせん。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
20・WAGO-I/O-SYSTEM750
電源
2.6.2
2.6.2.1
システム電源
接続
WAGO-I/O-SYSTEM 750 には 24V の盎流電源-15%たたは+20%が必芁です。電源はカ
プラコントロヌラを通じお䟛絊され、必芁であれば内郚システム電源入力モゞュヌル
750-613が補助的に䜿甚されたす。電圧䟛絊郚には逆電圧保護機胜が装備されおいたす。
図 2-11システム電源
g0xxx02e
盎流電流は内郚バスを通り、カプラコントロヌラの電子回路、フィヌルドバスむンタヌフ
ェヌス、およびバスモゞュヌルなど、すべおの内郚システムコンポヌネントに䟛絊されたす
5V システム電圧。5V のシステム電圧は 24V のシステム電源ず電気的に接続されおい
たす。
図 2-12システム電圧
g0xxx06e
泚意
システム電源のオンオフによるシステムリセットは、すべおの電源入力モゞュヌルカプ
ラコントロヌラず 750-613に察しお同時に行う必芁がありたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・21
電源
2.6.2.2
モゞュヌル配備
掚奚
安定したネットワヌク絊電がい぀でも、どこでも埗られるずは限りたせん。䟛絊電圧の品質
を保蚌するには、安定化電源を䜿甚しおください。
カプラコントロヌラたたは内郚システム電源入力モゞュヌル750-613の絊電胜力は、
各コンポヌネントのテクニカルデヌタに蚘茉されおいたす。
内郚消費電流*
バスモゞュヌルおよびカプラコントロヌラの電子回路に䟛絊さ
れる 5V システム電圧による内郚消費電流
バスモゞュヌル甚蚱容残存電 バスモゞュヌルが利甚できる電流。バス電源ナニットから䟛絊され
る。カプラコントロヌラおよび内郚システム電源入力モゞュヌル
流*
750-613を参照
*カタログ W3 第 3 巻、取り扱い説明曞たたはむンタヌネットを参照
䟋
カプラ750-310
内郚消費電流
350mA5V
蚱容残存電流
バスモゞュヌル 1650mA5V
合蚈電流5V 2000mA5V
内郚消費電流は、各バスモゞュヌルのテクニカルデヌタに蚘茉されおいたす。党䜓の必芁量
を蚈算するには、ノヌドにむンストヌルされる党バスモゞュヌルの電流倀を合蚈したす。
泚意
内郚消費電流の合蚈倀がバスモゞュヌルぞの蚱容残存電流より倧きい堎合は、合蚈消費電流
が蚱容倀を超えるモゞュヌル䜍眮の前に内郚システム電源入力モゞュヌル750-613をむ
ンストヌルする必芁がありたす。
䟋
CC-Link カ プ ラ  750-310  を 備 え 、 リ レ ヌ モ ゞ ュ ヌ ル
750-51720 枚ずデゞタル入力モゞュヌル750-40520 枚
をむンストヌルしたノヌドの堎合
内郚消費電流
20×
105mA= 2100mA
10×
2mA=
20mA
合蚈
2120mA
カプラがバスモゞュヌルに察しお絊電できる量は 1650mA で
す。したがっお、ノヌドの䞭倮などに内郚システム電源入力モ
ゞュヌル750-613をむンストヌルする必芁がありたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
22・WAGO-I/O-SYSTEM750
電源
24V システム電源の最倧入力電流は 500mA です。正確な消費電流I(24V)は以䞋の匏で
蚈算できたす。
カプラコントロヌラ
I(5V)total = むンストヌルされたバスモゞュヌルの党消費電流カプラコントロヌラの内
郚消費電流
750-613
I(5V)total = むンストヌルされたバスモゞュヌルの党消費電流
入力電流 I(24V) = 5V/24V×I(5V)total/η
η= 0.87公称負荷時
メモ
24V のシステム電源の絊電点における消費電流が 500mA を超える堎合、その原因ずしおは
ノヌド内のモゞュヌル配備が䞍適切であるか、モゞュヌルの欠陥が考えられたす。
詊隓時には、すべおの出力、特にリレヌモゞュヌルの出力がアクティブである必芁がありた
す。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・23
電源
2.6.3
2.6.3.1
フィヌルド電源
結線
14 線接続方匏により、センサおよびアクチュ゚ヌタがバスモゞュヌルの察応チャンネル
に盎接結線できたす。センサおよびアクチュ゚ヌタぞの絊電はバスモゞュヌルが行いたす。
䞀郚のバスモゞュヌルでは、入出力ドラむバにフィヌルド偎の䟛絊電圧が必芁です。
フィヌルド偎の電力DC24Vはカプラコントロヌラによっお䟛絊されたす。他の電圧
AC230V などが必芁なずきには電源入力モゞュヌルを䜿甚したす。逆に、電源入力モゞ
ュヌルを䜿甚するず各皮電圧が蚭定できたす。結線は 1 ぀の電源䟛絊に぀いお䞀察で行われ
たす。
図 2-13フィヌルド絊電センサアクチュ゚ヌタ
g0xxx03e
フィヌルド偎ぞの䟛絊電圧は、バスモゞュヌルを組み立おたずきに電源ゞャンパ接点を通っ
お自動的に䟛絊されたす。
電源接点の電流負荷が連続しお 10A を超えないようにしおください。2 ぀の接続端子間の電
流負荷容量は、接続電線の負荷容量ず同じです。
電源入力モゞュヌルを远加するず、電源接点を介したフィヌルド絊電がそこで䞭断したす。
そこから新たな絊電が行われたす。電圧倉曎の堎合も同様です。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
24・WAGO-I/O-SYSTEM750
電源
泚意
バスモゞュヌルには、電源接点がたったくたたはほずんどないものがありたすI/O 機胜に
䟝存したす。その堎合、察応する絊電が䞭断されたす。埌続のバスモゞュヌルにおいおフ
ィヌルド絊電が必芁な堎合は、電源入力モゞュヌルをむンストヌルする必芁がありたす。
バスモゞュヌルのデヌタシヌトを確認しおください。
ノヌドにおいお耇数の電圧を䜿甚する䟋DC24V から AC230V に倉曎ずきは、スペヌ
サモゞュヌルの䜿甚をお勧めしたす。電圧を芖芚的に分離するこずで、配線や保守䜜業時に
䜜業者の泚意を促したす。配線誀りなどの防止に圹立ちたす。
2.6.3.2
ヒュヌズ
適切な電源入力モゞュヌルを遞べばフィヌルド電源に察しおヒュヌズを蚭けるこずが各皮
のフィヌルド電圧に぀いお可胜です。
750-601
24V DC
電源ヒュヌズ
750-609
230V AC
電源ヒュヌズ
750-615
120V AC
電源ヒュヌズ
750-610
24V DC
電源ヒュヌズ蚺断
750-611
230V AC
電源ヒュヌズ蚺断
図 2-14ヒュヌズキャリアを備えた電源入力モゞュヌル750-610 の堎合
g0xxx09x
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・25
電源
譊告
ヒュヌズキャリアを備えた電源入力モゞュヌルの堎合、最倧電力損が 1.6W のヒュヌズIEC
127しか䜿甚できたせん。
UL 認可システムでは、UL 認可ヒュヌズ以倖は䜿甚しないでください。
ヒュヌズの挿入や亀換、たたは埌続バスモゞュヌルのスむッチオフを行うには、ヒュヌズホ
ルダを匕き出したす。これを行うには、たずえばドラむバなどを䜿っおスリット䞡偎にあ
りたすに匕っかけ、ホルダを匕き出したす。
図 2-15ヒュヌズキャリアを取り出す
p0xxx05x
暪のカバヌを匕き䞊げるずヒュヌズキャリアが開きたす。
図 2-16ヒュヌズキャリアを開く
p0xxx03x
図 2-17ヒュヌズを亀換する
p0xxx04x
ヒュヌズを亀換した埌、ヒュヌズキャリアを元の䜍眮に戻したす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
26・WAGO-I/O-SYSTEM750
電源
ヒュヌズは倖郚に蚭眮するこずもできたす。WAGO の 281 シリヌズず 282 シリヌズのヒュ
ヌズモゞュヌルは、この目的に適しおいたす。
図 2-18自動車甚ヒュヌズに察応したヒュヌズモゞュヌル282 シリヌズ
pf66800x
図 2-19回転匏ヒュヌズキャリアを備えたヒュヌズモゞュヌル281 シリヌズ
pe61100x
図 2-20ヒュヌズモゞュヌル282 シリヌズ
pf12400x
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・27
電源
2.6.4
電源に関する補助的な芏則
WAGO-I/O-SYSTEM 750 は、造船や沿岞たたは海岞での䜜業䜜業プラットフォヌム、荷
積み蚭備などにも䜿甚できたす。このこずは、ドむツ船玚協䌚やロむズ船玚協䌚などの有
力な認定機関の芏栌ぞの準拠によっお蚌明されおいたす。
芏栌に沿ったシステム運転を行うには、24V 電源甚のフィルタモゞュヌルが必芁です。
型番
名称
説明
750-626
電源フィルタ
システム電源およびフィヌルド電源24V、0V甚のフィルタ
モゞュヌル。フィヌルドバスカプラコンロトヌラおよびバス
電源入力モゞュヌル750-613向け。
750-624
電源フィルタ
24V フィヌルド電源750-602、750-601、750-610甚のフィ
ルタモゞュヌル。
そのため、䞋に瀺す絊電抂念図に埓うこずが必芁です。
図 2-21絊電抂念図
g01xx11e
メモ
䞋偎の電源接点に保護接地が必芁な堎合、たたはヒュヌズ保護が必芁な堎合、远加的な電圧
電源タヌミナル750-601/602/610は必ずフィルタモゞュヌル750-626より埌で䜿甚す
る必芁がありたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
28・WAGO-I/O-SYSTEM750
電源
2.6.5
電圧䟛絊䟋
メモ
システム電源ずフィヌルド電源は、アクチュ゚ヌタ偎で短絡が発生しおもバス動䜜に圱響が
出ないように分離しおください。
図 2-22電圧䟛絊䟋
g0xxx04e
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・29
電源
2.6.6
電源ナニット
WAGO-I/O-SYSTEM 750 には 24V の盎流システム電源最倧偏差は-15%たたは+20%が
必芁です。
掚奚
安定したネットワヌク絊電がい぀でも、どこでも埗られるずは限りたせん。䟛絊電圧の品質
を保蚌するには、安定化電源を䜿甚しおください。
短時間の電圧䜎䞋に備えおバッファ1A の電流負荷に぀き 200ÎŒFを蚭定しおください。
I/O システムのバッファ可胜時間は玄 1ms です。
フィヌルド電源に察する電気条件は、絊電点ごずに蚈算したす。その際には、フィヌルド装
眮ずバスモゞュヌルにおける負荷をすべお考慮しおください。䞀郚のバスモゞュヌルでは、
入出力にフィヌルド電源を必芁ずするため、フィヌルド電源はバスモゞュヌルにも関係した
す。
メモ
システム電源ずフィヌルド電源は、アクチュ゚ヌタ偎で短絡が発生しおもバス動䜜に圱響が
出ないように電源回路を分離しおください。
WAGO 補品番号
説明
787-903
プラむマリスむッチモヌド、DC24V、5A
広い入力電圧範囲 AC85264V
PFC力率補正
787-904
プラむマリスむッチモヌド、DC24V、10A
広い入力電圧範囲 AC85264V
PFC力率補正
787-912
プラむマリスむッチモヌド、DC24V、2A
広い入力電圧範囲 AC85264V
PFC力率補正
汎甚取り付けキャリアを備えたレヌル取り付け匏モゞュヌル
288-809
288-810
288-812
288-813
.
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
AC 115 V / DC 24 V; 0,5 A
AC 230 V / DC 24 V; 0,5 A
AC 230 V / DC 24 V; 2 A
AC 115 V / DC 24 V; 2 A
30・WAGO-I/O-SYSTEM750
接地
2.7 接地
2.7.1
2.7.1.1
DIN レヌルの接地
フレヌムアセンブリ
取り付けフレヌムを組立おるずき、キャリアレヌルは導電性のキャビネットやハりゞングの
フレヌムにネゞ止めしたす。フレヌムたたはハりゞングには接地が必芁です。電気的接続は
ネゞを通じお圢成されたす。それによっおキャリアレヌルは接地されたす。
泚意
接地が十分に機胜するように、キャリアレヌルずフレヌムたたはハりゞングずの間には確実
な電気的接続を行っおください。
2.7.1.2
絶瞁アセンブリ
構造䞊、キャビネットのフレヌムたたは機械郚品ずキャリアレヌルずの間に盎接の電気的接
続が存圚しない堎合、アセンブリは絶瞁状態になりたす。この堎合、電線によっお接地を行
っおください。
接地線は、少なくずも 4mm2 の断面積が必芁です。
掚奚
金属補の組立プレヌトずキャリアレヌルの間で導電接続を行い接地する方法が最も掚奚さ
れたす。
WAGO のアヌス端子を䜿甚するず、キャリアレヌルの個別接地が簡単に行えたす。
型番
283-609
説明
単線アヌス端子台は、キャリアレヌルに察しお自動的に接点を䜜りたす。接地
線の断面積0.216mm2
泚終端・䞭間プレヌトもご泚文ください283-320
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・31
接地
2.7.2
機胜モゞュヌル接地
機胜モゞュヌル接地は、電磁干枉による倖乱を緩和したす。I/O システムの䞀郚のコンポヌ
ネントには、電磁気的な倖乱をキャリアレヌルに逃すキャリアレヌルコンタクトが装備され
おいたす。
図 2-23キャリアレヌルコンタクト
g0xxx10e
泚意
キャリアレヌルコンタクトずキャリアレヌルの間には確実な電気的接続を行っおください。
キャリアレヌルは接地しおください。
キャリアレヌルの特性に぀いおは 2.5.3.1 節を参照しおください。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
32・WAGO-I/O-SYSTEM750
接地
2.7.3
保護接地
フィヌルドレベルでは、接地線は電源端子の最䞋郚の接続端子に結線され、真暪の電源接点
を通じお隣接するバスモゞュヌルに぀ながりたす。そのバスモゞュヌルにも察応した電源接
点があれば、フィヌルド機噚の接地線はそのモゞュヌルの最䞋郚接続端子に盎接結線できた
す。
泚意
電源接点による接地線接続がノヌド内で䞭断した堎合たずえば 4 チャンネルのバスモゞュ
ヌルは、再床絊電する必芁がありたす。
接地の環状結線を行うずシステムの信頌性が高たりたす。バスモゞュヌルが電圧グルヌプか
ら倖されたずきもアヌス電䜍が維持されたす。
接地の環状結線を行うずきは、接地線を電圧グルヌプの最初ず最埌に結線したす。
図 2-24環状結線
g0xxx07e
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・33
シヌルディングスクリヌニング
2.8 シヌルディングスクリヌニング
2.8.1
䞀般事項
デヌタ線および信号線をシヌルドするず電磁干枉が枛少し、信号品質が高たりたす。それに
よっお、枬定誀差やデヌタ送受信゚ラヌ、堎合によっおは過電圧による障害たで防止できた
す。
泚意
枬定粟床に関する仕様を満たすため、シヌルドは垞時実斜しおください。
デヌタ線および信号線は、すべおの高圧ケヌブルから離しお配線しおください。
衚面積の倧きな郚分にはケヌブルシヌルドを斜し、アヌス電䜍に萜ずしたす。
これにより、入力障害を容易に回避できたす。
キャビネットやハりゞングの入口にシヌルドを斜し、入口においおも倖乱を防止したす。
2.8.2
バスケヌブル
バスケヌブルのシヌルドに぀いおは、関連するバスシステムの説明曞に蚘茉されおいたす。
2.8.3
信号線
アナログ信号甚のバスモゞュヌルおよび䞀郚のむンタヌフェヌスバスモゞュヌルには、シヌ
ルド甚の接続端子が装備されおいたす。
メモ
衚面積の倧きな郚分にあらかじめシヌルドを斜しおおくずシヌルド効果が高たりたす。
WAGO シヌルド結線システムの䜿甚をお勧めしたす。
特に䜿甚が掚奚されるのは、システムの芏暡が倧きく、差動電流が流れたり、ハむパルス電
流空䞭攟電などによるが発生するシステムです。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
34・WAGO-I/O-SYSTEM750
アセンブリのガむドラむンおよび芏栌
2.8.4
WAGO シヌルドスクリヌン結線システム
WAGO シヌルド結線システムは、シヌルド端子フレヌム、ブスバヌ、および各皮のアセン
ブリ甚足郚で構成され、倚様な構成を実珟したす。詳しくはカタログ W3 第 3 巻の 7 章を参
照しおください。
図 2-25WAGO シヌルドスクリヌン結線システム
p0xxx08x、p0xxx09x、and p0xxx10x
図 2-26WAGO シヌルドスクリヌン結線システムの適甚䟋
p0xxx11x
2.9 アセンブリのガむドラむンおよび芏栌
DIN 60204
機械甚電気装眮
DIN/EN 50178
電子回路を備えた高電圧システムの装眮以前の VDE 0160 に察応
EN 60439
䜎電圧開閉装眮及び制埡装眮アセンブリ
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・35
フィヌルドバスカプラ 750-310
3
フィヌルドバスカプラコントロヌラ
3.1 フィヌルドバスカプラ 750-310
この章の内容
3.1.1
抂芁 .................................................................................................................... 37
3.1.2
ハヌドりェア ...................................................................................................... 38
3.1.2.1
倖芳 .................................................................................................................... 38
3.1.2.2
デバむスぞの絊電............................................................................................... 39
3.1.2.3
フィヌルドバス甚コネクタ ................................................................................ 40
3.1.2.4
衚瀺ランプ ......................................................................................................... 41
3.1.2.5
コンフィグレヌションむンタヌフェヌス .......................................................... 42
3.1.2.6
局アドレス ......................................................................................................... 42
3.1.2.7
ボヌレヌトずアドレスモヌド ............................................................................ 43
3.1.3
システムの起動 .................................................................................................. 44
3.1.4
プロセスむメヌゞ............................................................................................... 45
3.1.4.1
ロヌカルプロセスむメヌゞ ................................................................................ 45
3.1.4.2
CC-Link リモヌト局のアドレス領域 ................................................................. 46
3.1.4.2.1
1 局あたりのアドレス領域.................................................................................... 46
3.1.4.2.2
リモヌト I/O の領域 .............................................................................................. 47
3.1.4.2.3
リモヌトレゞスタの領域 ...................................................................................... 49
3.1.4.3
デヌタ亀換 ......................................................................................................... 50
3.1.4.4
I/O モゞュヌルのデヌタアロケヌション ........................................................... 50
3.1.4.4.1
デゞタル入力モゞュヌル2 チャンネル .......................................................... 50
3.1.4.4.2
デゞタル入力モゞュヌル2 チャンネル蚺断 ............................................... 51
3.1.4.4.3
デゞタル入力モゞュヌル4 チャンネル .......................................................... 51
3.1.4.4.4
デゞタル入力モゞュヌル8 チャンネル .......................................................... 51
3.1.4.4.5
デゞタル入力モゞュヌル16 チャンネル ........................................................ 52
3.1.4.4.6
デゞタル出力モゞュヌル2 チャンネル .......................................................... 52
3.1.4.4.7
デゞタル出力モゞュヌル2 チャンネル蚺断 ............................................... 52
3.1.4.4.8
デゞタル出力モゞュヌル4 チャンネル .......................................................... 53
3.1.4.4.9
デゞタル出力モゞュヌル4 チャンネル蚺断 ............................................... 53
3.1.4.4.10
デゞタル出力モゞュヌル8 チャンネル ........................................................ 53
3.1.4.4.11
デゞタル出力モゞュヌル8 チャンネル蚺断 ............................................. 53
3.1.4.4.12
デゞタル出力モゞュヌル16 チャンネル ...................................................... 54
3.1.4.4.13
デゞタル入力/出力モゞュヌル各 8 チャンネル ........................................... 54
3.1.4.4.14
電源入力モゞュヌル ............................................................................................ 54
3.1.4.4.15
アナログ入力モゞュヌル2 チャンネル ........................................................ 55
3.1.4.4.16
アナログ入力モゞュヌル4 チャンネル ........................................................ 55
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
36・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.4.17
アナログ入力モゞュヌル8 チャンネル ........................................................ 55
3.1.4.4.18
アナログ出力モゞュヌル2 チャンネル ........................................................ 55
3.1.4.4.19
アナログ出力モゞュヌル4 チャンネル ........................................................ 56
3.1.4.4.20
カりンタモゞュヌル ............................................................................................ 56
3.1.4.4.21
パルス幅出力モゞュヌル2 チャンネル ........................................................ 57
3.1.4.4.22
SSI トランスミッタむンタヌフェヌスモゞュヌル ............................................. 57
3.1.4.4.23
むンクリメンタル゚ンコヌダむンタヌフェヌスモゞュヌル .............................. 57
3.1.4.4.24
デゞタルむンパルスむンタヌフェヌスモゞュヌル ............................................ 57
3.1.4.4.25
シリアルむンタヌフェヌスモゞュヌル............................................................... 58
3.1.4.4.26
IO-LINK ゞュヌル .............................................................................................. 58
3.1.4.5
実䟋 .................................................................................................................... 59
3.1.5
LED 衚瀺 ............................................................................................................ 61
3.1.5.1
CC-Link の状態 ....................................................................................................... 61
3.1.5.2
ノヌドの状態 ............................................................................................................ 62
3.1.5.3
点滅パタヌン ............................................................................................................ 63
3.1.5.3.1
3.1.5.4
I/O ランプの点滅パタヌンによっお瀺される゚ラヌメッセヌゞ ......................... 64
䟛絊電圧の状態 ........................................................................................................ 65
3.1.6
゚ラヌ時の動䜜 .................................................................................................. 66
3.1.7
むニシャルデヌタ転送ハンドシェむク .............................................................. 67
3.1.8
テクニカルデヌタ............................................................................................... 68
6.3.1
区分 .................................................................................................................... 72
6.3.2
防爆グルヌプ ...................................................................................................... 73
6.3.3
装眮カテゎリヌ .................................................................................................. 74
6.3.4
枩床等玚 ............................................................................................................. 75
6.3.5
着火保護のタむプ............................................................................................... 76
6.4.1
区分 .................................................................................................................... 77
6.4.2
防爆グルヌプ ...................................................................................................... 77
6.4.3
枩床等玚 ............................................................................................................. 78
6.5.1
欧州 .................................................................................................................... 79
6.5.2
北米 .................................................................................................................... 80
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・37
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.1
抂芁
フィヌルドバスカプラ 750-310 は、むンストヌルされるすべおの I/O モゞュヌルの入出力デ
ヌタを CC-Link バスにマッピングしたす。
バスカプラはノヌドの呚蟺機噚構成を刀断し、それをもずにすべおの入出力に関するロヌカ
ルプロセスむメヌゞを自動生成したす。アナログモゞュヌルワヌドごずのデヌタ亀換ず
デゞタルモゞュヌルバむトごずのデヌタ亀換が混圚する構成も可胜です。
アナログモゞュヌルのデヌタは、バスカプラに近い方からむンストヌルされた順序に埓っお
プロセスむメヌゞにマッピングされたす。デゞタルモゞュヌルのデヌタはバむトデヌタに線
集され、アナログモゞュヌルのデヌタに続いおプロセスむメヌゞにマッピングされたす。デ
ゞタル I/O の数が 8 ビットを超えるず、自動的に次のバむトに移りたす。
プロセスむメヌゞは、入力ず出力のデヌタ領域に分割されたす。プロセスむメヌゞは
CC-Link バス経由で読み蟌み、さらに制埡システムで凊理するこずができたす。凊理出力デ
ヌタは CC-Link バス経由で送出されたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
38・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.2
3.1.2.1
ハヌドりェア
倖芳
図 3-1フィヌルドバスカプラ 750-310CC-Link 察応
g031000e
このフィヌルドバスカプラは、以䞋の郚分で構成されたす。
・ システム絊電を行う内郚システム電源入力モゞュヌルおよび I/O モゞュヌルアセンブリ
を通じおフィヌルド絊電する電源ゞャンパ接点を装備した電源入力モゞュヌル
・ バス結線のフィヌルドバスむンタヌフェヌス
・ ボヌレヌトモヌドおよびアドレスを蚭定するセレクタスむッチ
・ 動䜜状態、バス通信、動䜜電圧、および障害メッセヌゞず蚺断結果を衚瀺する衚瀺ランプ
LED
・ コンフィグレヌションむンタヌフェヌス
・ I/O モゞュヌル内郚バスおよびフィヌルドバスむンタヌフェヌスずの通信を行う電子
機噚
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・39
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.2.2
デバむスぞの絊電
電源は、ケヌゞクランプ®ã‚’装備した端子台を通じお䟛絊されたす。電源装眮は、システム
ナニットずフィヌルドナニットの䞡方に絊電したす。
図 3-2デバむスぞの絊電
g031001e
組み蟌たれた内郚システム電源入力モゞュヌルは、電子機噚ず I/O モゞュヌルに必芁な電圧
を生成したす。
フィヌルドバスむンタヌフェヌスは、内郚システム電源入力モゞュヌルから絶瞁した電圧を
䟛絊されたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
40・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.2.3
フィヌルドバス甚コネクタ
CC-Link むンタヌフェヌスには、フィヌルドバス甚コネクタずしお 9 ピンの D-Sub メスコ
ネクタが甚意されおいたす。これに察し CC-Link ケヌブルは D-Sub オスコネクタ型番
750-965に結線したす。この䞡コネクタを接続するこずにより、CC-Link ネットワヌク䞊
での亀信が可胜ずなりたす。
泚意
750-965 コネクタの取扱いに関しおは付録 2 を参照ください。
図 3-3フィヌルドバス甚コネクタ
g013900x
CC-Link 仕様によるピン配眮を䞋に瀺したす。
コネクタ
信号
コネクタ
信号
ピン 1
未䜿甚
ピン 6
未䜿甚
ピン 2
未䜿甚
ピン 7
未䜿甚
ピン 3
DA
ピン 8
DB
ピン 4
DG
ピン 9
未䜿甚
ピン 5
未䜿甚
ハりゞング
SLD
コネクタを接続した状態で高さ 80mm のスむッチボックスぞのむンストヌルが可胜なよう
に、接続䜍眮は䜎くなっおいたす。
フィヌルドバスシステムず電子回路郚は、DC/DC 倉換噚ずフィヌルドバスの光カプラによ
っお電気的に分離されおいたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・41
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.2.4
衚瀺ランプ
フィヌルドバスカプラやノヌドの動䜜状態は LED で衚瀺されたす。
・ 4 ぀の LEDL RUN、L ERR、SD、RDが CC-Link の状態を衚したす
・ 1 ぀の二色 LEDI/Oがノヌドの状態を衚したす
・ 2 ぀の LEDA ず Cが電源の状態を衚したす
A
B
図 3-4衚瀺ランプ
g013901x
LED
色
L RUN
緑
ON
デヌタリンクが実行䞭
L ERR
èµ€
ON
明滅
通信゚ラヌホスト
電源オン䞭にスむッチのタむプ蚭定が倉曎された
SD
緑
ON
デヌタを送信䞭
RD
緑
ON
デヌタを受信䞭
IO
緑
ON
点滅
ノヌドが動䜜䞭コンフィグレヌションが完了
むニシャルデヌタを埅機䞭コンフィグレヌション未完了
èµ€
点滅
スタヌトアップたたは障害が発生
A
緑
ON
システム電源正垞
B
緑
ON
電源ゞャンパ接点絊電正垞
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
状態
意味
42・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.2.5
コンフィグレヌションむンタヌフェヌス
コンフィグレヌションむンタヌフェヌスは、WAGO-I/O-CHECK ずの通信たたはファヌム
りェア転送に䜿甚されたす。カバヌの奥にありたす。
図 3-5コンフィグレヌションむンタヌフェヌス
g01xx06e
泚意
4 ピンのコネクタには必ず通信ケヌブル750-920 or 923を䜿甚しおください。
3.1.2.6
局アドレス
CC-Link カプラのアドレス蚭定には 2 ぀のセレクタスむッチを䜿甚したす。
図 3-6局アドレス蚭定甚セレクタスむッチ
g013902x
スむッチ「x1」はアドレスの䞀の䜍を指定し、スむッチ「x10」は十の䜍を指定したす䟋
x1=2 で x10=3 の堎合はアドレス=10×3+2=32。CC-Link のアドレスには 164 の倀を䜿
甚できたす。
コンフィグレヌションの読み取りは電源投入凊理の䞭でしか実行できたせん。たた、運転䞭
にスむッチ䜍眮を倉えおもバスカプラのコンフィグレヌションは倉曎されたせん。倉曎を実
機に反映させるには、フィヌルドバスカプラの電源を入れ盎したす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・43
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.2.7
ボヌレヌトずアドレスモヌド
CC-Link カプラは、5 皮類のボヌレヌト156Kbps、625Kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps
ず 2 皮類のアドレスモヌド固定アドレスモヌドず自動アドレスモヌドに察応したす。
自動アドレスモヌドでは、アドレス数はむンストヌルされたモゞュヌル数に埓っおカプラが
決定したす1 局に぀き 14。
固定アドレスモヌドでは、むンストヌルされたモゞュヌル数に関係なくは 4 局占有に固定さ
れたす。
ボヌレヌトずアドレスモヌドはセレクタスむッチを䜿っお蚭定したす。
図 3-7ボヌレヌトずアドレスモヌド蚭定甚のセレクタスむッチ
アドレス領域
固定アドレスモヌド
4 局占有固定
ボヌレヌト
g013903x
アドレス領域
自動アドレスモヌド
チャンネル数で局占有決定
セレクタスむッチの䜍眮
156 Kbps
0
5
625 Kbps
1
6
2.5 Mbps
2
7
5 Mbps
3
8
10 Mbps
4
9
コンフィグレヌションの読み取りは電源投入凊理の䞭でしか実行できたせん。たた、運転䞭
にスむッチ䜍眮を倉えおもバスカプラのコンフィグレヌションは倉曎されたせん。倉曎を実
機に反映させるには、フィヌルドバスカプラの電源を入れ盎したす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
44・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.3
システムの起動
マスタのアクティブ化およびフィヌルドバス局の電気的むンストヌルに぀いお以䞋に説明
したす。
電源のスむッチを入れるず、カプラは配䞋の装眮、I/O モゞュヌル、およびフィヌルドバス
むンタヌフェヌスの党機胜に぀いお自己蚺断を行いたす。次に、I/O モゞュヌルおよび珟圚
のコンフィグレヌションを決定し、それに基づいお内郚リスト倖郚からは芋えないを䜜
成したす。
障害が芋぀かればカプラは「停止」状態に遷移したす。このずき「I/O」の LED が赀く点滅
したす。障害が解消し電源が埩旧した埌、カプラの状態は「むニシャルデヌタ埅機䞭」ずな
り、「I/O」ランプは緑色の点滅を開始したす。この状態ではマスタ局からの送信は受信す
るものの、I/O ずしおはむニシャルが完了しおいたせん。マスタ局からデヌタを受信した埌
は「フィヌルドバス始動」の状態ずなり、「I/O」ランプは緑色に点灯したす。
図 3-8システムの起動
g013906e
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・45
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4
3.1.4.1
プロセスむメヌゞ
ロヌカルプロセスむメヌゞ
電源が入るず、カプラは、デヌタを送信たたは受信デヌタ幅/ビット幅>0する、ノヌド
に接続されたすべおの I/O モゞュヌルを認識したす。ノヌド内ではアナログずデゞタルの
I/O モゞュヌルが混圚可胜です。
カプラは、デヌタ幅ず I/O モゞュヌルのタむプ、およびノヌドにおける I/O モゞュヌルのむ
ンストヌル䜍眮からロヌカルプロセスむメヌゞを䜜成したす。これは入力デヌタ領域ず出力
デヌタ領域に分割されたす。
デゞタル I/O モゞュヌルのデヌタはビットごずに凊理されたす。぀たり、デヌタ亀換は 1 ビ
ットず぀行われたす。これに察しおアナログ I/O モゞュヌルのデヌタはすべおバむト凊理さ
れたす。亀換は 1 バむトず぀行われたす。I/O モゞュヌルには、通信モゞュヌルのほかにカ
りンタモゞュヌル、角床および経路枬定甚の I/O モゞュヌルなどがありたす。
泚意
I/O モゞュヌルの入出力ビット数たたはバむト数に぀いおは、各 I/O モゞュヌルの説明を参
照しおください。
I/O モゞュヌルのデヌタは、カプラに続くその䜍眮の順序で、各プロセスむメヌゞにおいお
入力ず出力のロヌカルプロセスむメヌゞに分割されたす。
それぞれの I/O 領域では、初めにアナログ I/O モゞュヌルのマッピングが行われたあず、デ
ゞタル I/O モゞュヌルのマッピングが行われたす。接続されたアナログおよびデゞタルの
I/O モゞュヌルの順番がこのずおりではない堎合も、この順番で行いたす。デゞタルチャン
ネルは、各グルヌプのデヌタ幅が 1 バむトずなるようにグルヌプ化したす。デゞタル I/O の
数が 8 ビットを超えるず、カプラは次のバむトに自動的に移りたす。
メモ
ノヌドを倉曎たたは拡匵するず、プロセスむメヌゞが再構成される堎合がありたす。その堎
合、プロセスデヌタのアドレスも旧アドレスから倉曎されたす。モゞュヌルを远加するずき
は、それたでにむンストヌルしおいた党モゞュヌルのプロセスデヌタを考慮に入れたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
46・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.2
3.1.4.2.1
CC-Link リモヌト局のアドレス領域
1 局あたりのアドレス領域
マスタ局は、リモヌト I/ORX/RYビット操䜜レゞスタおよびリモヌトレゞスタ
RWw/RWrワヌド操䜜レゞスタの点数を、占有局数に応じお以䞋のように割り圓おら
れたす。
占有局数
皮別
リモヌト
入力RX
リモヌト
出力RY
リモヌト
レゞスタ
1
2
3
4
合蚈
32 点
64 点
96 点
128 点
ナヌザ領域
16 点
48 点
80 点
112 点
合蚈
32 点
64 点
96 点
128 点
ナヌザ領域
16 点
48 点
80 点
112 点
M>R: RWw 4 点
8点
12 点
16 点
4点
8点
12 点
16 点
R>M: RWr
Mマスタ局、Rリモヌトデバむス局
メモ
コンフィグレヌションのため、RX,
RY の最埌のワヌドをシステム領域ずしお䜿いたす。
リモヌト I/O における RX/RY のシステム領域のアドレス䜍眮は次のずおりです。
占有局数
RX/RY
1
2
3
4
00 – 0F
ナヌザ領域
ナヌザ領域
ナヌザ領域
ナヌザ領域
10 – 1F
システム領域
ナヌザ領域
ナヌザ領域
ナヌザ領域
20 – 2F
䜿甚䞍可
ナヌザ領域
ナヌザ領域
ナヌザ領域
30 – 3F
䜿甚䞍可
システム領域
ナヌザ領域
ナヌザ領域
40 – 4F
䜿甚䞍可
䜿甚䞍可
ナヌザ領域
ナヌザ領域
50 – 5F
䜿甚䞍可
䜿甚䞍可
システム領域
ナヌザ領域
60 – 6F
䜿甚䞍可
䜿甚䞍可
䜿甚䞍可
ナヌザ領域
70 – 7F
䜿甚䞍可
䜿甚䞍可
䜿甚䞍可
システム領域
1 局占有の時は 101F(H)、2 局占有の時は 303F(H)、3 局占有の時は 505F(H)、
4 局占有の時は 707F(H)のデゞタル領域X および Yがシステム領域になりたす。
䟋えばデゞタル入力を X1000(H)から、デゞタル出力を Y1000(H)からず蚭定した堎合、
1 局占有の時は X1010X101F(H)および Y1010Y101F(H)、2 局占有の時は X1030
X103F(H) および Y1030Y103F(H)、3 局占有の時は X1050X105F(H)および Y1050
Y105F(H)、4 局占有の時は X1070X107F(H)および Y1070Y107F(H)のデゞタル領域が
システム領域ずしお䜿われたす。この領域には実際の入出力は割り圓おるこずができたせん
のでご泚意䞋さい。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・47
フィヌルドバスカプラ 750-310
この堎合、4 局占有をコンフィグレヌションするには、以䞋のようなステップのプログラム
を走らせお䞋さい。78(H)番目ず 79(H)番目のビットを操䜜しお䞋さい。
たた、プログラムを走らせるこずによっおコンフィグレヌションが完了したすので、パラメヌタ
を曞き蟌んだ埌は、PLC をリセットしおプログラムスむッチを RUN 偎に倒しおください。
その他の泚意
3.1.4.2.2
→
750-310 は、マスタ偎からコンフィグレヌション信号を受信するたでは、スレヌブ
本䜓のリセット動䜜を行ないたせん。したがっお、コンフィグレヌションが完了するたでは
接続されおいるモゞュヌルが正垞に動䜜したせんのでご泚意䞋さい。
→
GX デベロッパにおける 750-310 の蚭定は「リモヌトデバむス局」を遞択しお䞋さい。
以䞋参照
リモヌト I/O の領域
リモヌトデバむス局のリモヌト I/O は、次に瀺すようにナヌザ定矩領域ずシステム領域に分
かれたす。
䞋の衚においお「m」は各リモヌト局に割り圓おられたレゞスタ番号を衚し、「n」は占有
点数に察する最埌のレゞスタ番号を衚したすn=(2×占有局数)-1。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
48・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
リンク入力
信号名
リンク入力
ナヌザ定矩領域
RXm0
RXm1
RXm2
ナヌザ定矩領域
RYm0
䞋に瀺すように占有局数に
よっお異なる
RYm1
RYm2
RXm3
RYm3
RXm4
RYm4
RXm5
RYm5
RXm6
RYm6
RXm7
RYm7
RXm8
RYm8
RXm9
RYm9
RXmA
RYmA
RXmB
RYmB
RXmC
RYmC
RXmD
RYmD
RXmE
RYmE
RXmF
RX(m+1)0


RX(m+2)F
RX(m+3)0


RX(m+4)F
RX(m+5)0


RX(m+6)F
信号名
䞋に瀺すように占有局数に
よっお異なる
1 局16 点
RYmF
1 局16 点
2 局48 点
RY(m+1)0


RY(m+2)F
2 局48 点
3 局80 点
RY(m+3)0


RY(m+4)F
3 局80 点
4 局112 点
RY(m+5)0


RY(m+6)F
4 局112 点
システム領域
システム領域
RX(m+n)0
予玄枈み
RY(m+n)0
予玄枈み
RX(m+n)1
予玄枈み
RY(m+n)1
予玄枈み
RX(m+n)2
予玄枈み
RY(m+n)2
予玄枈み
RX(m+n)3
予玄枈み
RY(m+n)3
予玄枈み
RX(m+n)4
予玄枈み
RY(m+n)4
予玄枈み
RX(m+n)5
予玄枈み
RY(m+n)5
予玄枈み
RX(m+n)6
予玄枈み
RY(m+n)6
予玄枈み
RX(m+n)7
予玄枈み
RY(m+n)7
予玄枈み
RX(m+n)8
むニシャルデヌタ凊理芁求フラグ
RY(m+n)8
むニシャルデヌタ凊理完了フラグ
RX(m+n)9
むニシャルデヌタ蚭定完了フラグ
RY(m+n)9
むニシャルデヌタ蚭定芁求フラグ
RX(m+n)A
゚ラヌ状態フラグ
RY(m+n)A
予玄枈み
RX(m+n)B
リモヌト局 READY
RY(m+n)B
予玄枈み
RX(m+n)C
予玄枈み
RY(m+n)C
予玄枈み
RX(m+n)D
予玄枈み
RY(m+n)D
予玄枈み
RX(m+n)E
OS 定矩
RY(m+n)E
OS 定矩
RX(m+n)F
OS 定矩
RY(m+n)F
OS 定矩
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・49
フィヌルドバスカプラ 750-310
システム領域のフラグを以䞋の衚に瀺したす。
システム領域のフラグ
3.1.4.2.3
説明
むニシャルデヌタ凊理芁求フラグ
完了フラグ
リモヌトデバむスの電源が投入されるか、たたはハヌドりェア
がリセットされた埌に、リモヌトデバむスがナヌザのシヌケン
スに察しおむニシャル凊理を芁求するずきに䜿甚される
むニシャルデヌタ蚭定完了フラグ
芁求フラグ
ナヌザのシヌケンスがリモヌトデバむスに察しおむニシャル
蚭定を芁求するずきに䜿甚される
゚ラヌ状態フラグ
リモヌトデバむスがりォッチドッグタむマ゚ラヌ以倖の゚ラ
ヌを通知するずきに䜿甚される
リモヌト局 READY フラグ
むニシャルデヌタ蚭定に向けたむニシャル凊理の完了を通知
するために䜿甚される
リモヌトレゞスタの領域
リモヌトデバむス局に察するリモヌトレゞスタの領域は、すべおナヌザ定矩領域です。
リンクレゞスタ
信号名
ナヌザ定矩領域読出し甚
リンクレゞスタ
ナヌザ定矩領域曞蟌み甚
RWrm0
RWwm0
RWrm1
RWwm1
RWrm2
RWwm2
RWrm3
1 局4 点
RWwm3
RWrm4
RWwm4
RWrm5
RWwm5
RWrm6
RWwm6
RWrm7
2 局8 点
RWwm7
RWrm8
RWwm8
RWrm9
RWwm9
RWrm10
RWrm11
1 局4 点
2 局8 点
RWwm10
3 局12 点
RWwm11
RWrm12
RWwm12
RWrm13
RWwm13
RWrm14
RWwm14
RWrm15
信号名
4 局16 点
RWwm15
3 局12 点
4 局16 点
メモ
ノヌドを倉曎たたは拡匵するず、プロセスむメヌゞが再構成される堎合がありたす。その堎
合、プロセスデヌタのアドレスも旧アドレスから倉曎されたす。モゞュヌルを远加するずき
は、それたでにむンストヌルしおいた党モゞュヌルのプロセスデヌタを考慮に入れたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
50・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.3
デヌタ亀換
バスモゞュヌルの入出力デヌタをロヌカルプロセスむメヌゞにマッピングした埌、カプラは
プロセスむメヌゞのデゞタル入力デヌタをリモヌト I/O 領域に、たたアナログ入力デヌタを
リモヌトレゞスタ領域にそれぞれ呚期的に転送したす。同様に、リモヌト I/O 領域のデゞタ
ル出力デヌタおよびリモヌトレゞスタ領域のアナログ出力デヌタをプロセスむメヌゞに転
送したす。
図 3-9デヌタ転送
3.1.4.4
g013908e
I/O モゞュヌルのデヌタアロケヌション
メモ
I/O モゞュヌルの入出力ビットたたはバむトの数および意味に぀いおは、各 I/O モゞュヌル
の説明を参照しおください。
以䞋衚で衚すむンデックス「k」は、次の空のリンク入出力たたはリンクレゞスタ読み取
り曞き蟌みを衚したす。
3.1.4.4.1
デゞタル入力モゞュヌル2 チャンネル
750-400, -401, -405, -406, -410, -411, -412, -424, 425, 427, -429
リンク入力
信号名
RXn(k)
DI チャンネル 1
RXn(k+1)
DI チャンネル 2
リンク出力
信号名
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・51
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.4.2
デゞタル入力モゞュヌル2 チャンネル蚺断
750-421チャンネルあたり蚺断ビット
リンク入力
信号名
RXn(k)
DI チャンネル 1 入力ビット
RXn(k+1)
DI チャンネル 2 入力ビット
RXn(k+2)
DI チャンネル 1 蚺断ビット
RXn(k+3)
DI チャンネル 2 蚺断ビット
リンク出力
信号名
750-418チャンネルあたり蚺断ビットずACK ビット
リンク入力
3.1.4.4.3
信号名
リンク出力
信号名
RXn(k)
DI チャンネル 1 入力ビット
RYn(k)
DI チャンネル 1 ACK ビット
RXn(k+1)
DI チャンネル 2 入力ビット
RYn(k+1)
DI チャンネル 2 ACK ビット
RXn(k+2)
DI チャンネル 1 蚺断ビット
RXn(k+3)
DI チャンネル 2 蚺断ビット
デゞタル入力モゞュヌル4 チャンネル
750-402, -403, -408, -409, -414, -415, -422, -423, -428, -432, -433, -440
750-1420, -1421, -1422, -1423
リンク入力
3.1.4.4.4
信号名
RXn(k)
DI チャンネル 1 入力ビット
RXn(k+1)
DI チャンネル 2 入力ビット
RXn(k+2)
DI チャンネル 3 入力ビット
RXn(k+3)
DI チャンネル 4 入力ビット
リンク出力
信号名
デゞタル入力モゞュヌル8 チャンネル
750-430, -431, -436, -437, -1415, -1416, -1417, -1418
リンク入力
信号名
RXn(k)
DI チャンネル 1 入力ビット
RXn(k+1)
DI チャンネル 2 入力ビット
RXn(k+2)
DI チャンネル 3 入力ビット
RXn(k+3)
DI チャンネル 4 入力ビット
RXn(k+4)
DI チャンネル 5 入力ビット
RXn(k+5)
DI チャンネル 6 入力ビット
RXn(k+6)
DI チャンネル 7 入力ビット
RXn(k+7)
DI チャンネル 8 入力ビット
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
リンク出力
信号名
52・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.4.5
デゞタル入力モゞュヌル16 チャンネル
750-1400, -1402, -1405, -1406, -1407,
リンク入力
信号名
RXn(k)
DI チャンネル 1 入力ビット
RXn(k+1)
DI チャンネル 2 入力ビット
RXn(k+2)
DI チャンネル 3 入力ビット
RXn(k+3)
DI チャンネル 4 入力ビット
RXn(k+4)
DI チャンネル 5 入力ビット
RXn(k+5)
DI チャンネル 6 入力ビット
RXn(k+6)
DI チャンネル 7 入力ビット
RXn(k+7)
DI チャンネル 8 入力ビット
RXn(k+8)
DI チャンネル 9 入力ビット
RXn(k+9)
DI チャンネル 10 入力ビット
リンク出力
信号名
リンク出力
信号名
RXn(k+10) DI チャンネル 11 入力ビット
RXn(k+11) DI チャンネル 12 入力ビット
RXn(k+12) DI チャンネル 13 入力ビット
RXn(k+13) DI チャンネル 14 入力ビット
RXn(k+14) DI チャンネル 15 入力ビット
RXn(k+15) DI チャンネル 16 入力ビット
3.1.4.4.6
デゞタル出力モゞュヌル2 チャンネル
750-501, -502, -509, -512, -513, -514, -517
リンク入力
3.1.4.4.7
信号名
RYn(k)
DO チャンネル 1 出力ビット
RYn(k+1)
DO チャンネル 2 出力ビット
デゞタル出力モゞュヌル2 チャンネル蚺断
750-508, -522チャンネルあたり蚺断ビット
リンク入力
信号名
リンク出力
信号名
RXn(k)
DO チャンネル 1 蚺断ビット
RYn(k)
DO チャンネル 1 出力ビット
RXn(k+1)
DO チャンネル 2 蚺断ビット
RYn(k+1)
DO チャンネル 2 出力ビット
750-506チャンネルあたり蚺断ビット
リンク入力
信号名
リンク出力
信号名
RXn(k)
DO チャンネル 1 蚺断ビット 0
RYn(k)
DO チャンネル 1 出力ビット
RXn(k+1)
DO チャンネル 1 蚺断ビット 1
RYn(k+1)
DO チャンネル 2 出力ビット
RXn(k+2)
DO チャンネル 2 蚺断ビット 0
RXn(k+3)
DO チャンネル 2 蚺断ビット 1
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・53
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.4.8
デゞタル出力モゞュヌル4 チャンネル
750-504, -516, -519, -531
リンク入力
3.1.4.4.9
信号名
リンク出力
信号名
RYn(k)
DO チャンネル 1 出力ビット
RYn(k+1)
DO チャンネル 2 出力ビット
RYn(k+2)
DO チャンネル 3 出力ビット
RYn(k+3)
DO チャンネル 4 出力ビット
デゞタル出力モゞュヌル4 チャンネル蚺断
750-5321 チャンネルあたり 1 蚺断ビット
リンク入力
3.1.4.4.10
信号名
リンク出力
信号名
RXn(k)
DO チャンネル 1 蚺断ビット
RYn(k)
DO チャンネル 1 出力ビット
RXn(k+1)
DO チャンネル 2 蚺断ビット
RYn(k+1)
DO チャンネル 2 出力ビット
RXn(k+2)
DO チャンネル 3 蚺断ビット
RYn(k+2)
DO チャンネル 3 出力ビット
RXn(k+3)
DO チャンネル 4 蚺断ビット
RYn(k+3)
DO チャンネル 4 出力ビット
デゞタル出力モゞュヌル8 チャンネル
750-530, -536, -1515, -1516
リンク入力
3.1.4.4.11
信号名
リンク出力
信号名
RYn(k)
DO チャンネル 1 出力ビット
RYn(k+1)
DO チャンネル 2 出力ビット
RYn(k+2)
DO チャンネル 3 出力ビット
RYn(k+3)
DO チャンネル 4 出力ビット
RYn(k+4)
DO チャンネル 5 出力ビット
RYn(k+5)
DO チャンネル 6 出力ビット
RYn(k+6)
DO チャンネル 7 出力ビット
RYn(k+7)
DO チャンネル 8 出力ビット
デゞタル出力モゞュヌル8 チャンネル蚺断
750-5371 チャンネルあたり 1 蚺断ビット
リンク入力
信号名
リンク出力
信号名
RXn(k)
DO チャンネル 1 蚺断ビット
RYn(k)
DO チャンネル 1 出力ビット
RXn(k+1)
DO チャンネル 2 蚺断ビット
RYn(k+1)
DO チャンネル 2 出力ビット
RXn(k+2)
DO チャンネル 3 蚺断ビット
RYn(k+2)
DO チャンネル 3 出力ビット
RXn(k+3)
DO チャンネル 4 蚺断ビット
RYn(k+3)
DO チャンネル 4 出力ビット
RXn(k+4)
DO チャンネル 5 蚺断ビット
RYn(k+4)
DO チャンネル 5 出力ビット
RXn(k+5)
DO チャンネル 6 蚺断ビット
RYn(k+5)
DO チャンネル 6 出力ビット
RXn(k+6)
DO チャンネル 7 蚺断ビット
RYn(k+6)
DO チャンネル 7 出力ビット
RXn(k+7)
DO チャンネル 8 蚺断ビット
RYn(k+7)
DO チャンネル 8 出力ビット
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
54・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.4.12
デゞタル出力モゞュヌル16 チャンネル
750-1500, -1501, -1504, -1505
リンク入力
信号名
リンク出力
信号名
RYn(k)
DO チャンネル 1 出力ビット
RYn(k+1)
DO チャンネル 2 出力ビット
RYn(k+2)
DO チャンネル 3 出力ビット
RYn(k+3)
DO チャンネル 4 出力ビット
RYn(k+4)
DO チャンネル 5 出力ビット
RYn(k+5)
DO チャンネル 6 出力ビット
RYn(k+6)
DO チャンネル 7 出力ビット
RYn(k+7)
DO チャンネル 8 出力ビット
RYn(k+8)
DO チャンネル 9 出力ビット
RYn(k+9)
DO チャンネル 10 出力ビット
RYn(k+10) DO チャンネル 11 出力ビット
RYn(k+11) DO チャンネル 12 出力ビット
RYn(k+12) DO チャンネル 13 出力ビット
RYn(k+13) DO チャンネル 14 出力ビット
RYn(k+14) DO チャンネル 15 出力ビット
RYn(k+15) DO チャンネル 16 出力ビット
3.1.4.4.13
デゞタル入力/出力モゞュヌル各 8 チャンネル
750-1502, -1506
リンク入力
3.1.4.4.14
信号名
リンク出力
信号名
RXn(k)
DI チャンネル 1 入力ビット
RYn(k)
DO チャンネル 1 出力ビット
RXn(k+1)
DI チャンネル 2 入力ビット
RYn(k+1)
DO チャンネル 2 出力ビット
RXn(k+2)
DI チャンネル 3 入力ビット
RYn(k+2)
DO チャンネル 3 出力ビット
RXn(k+3)
DI チャンネル 4 入力ビット
RYn(k+3)
DO チャンネル 4 出力ビット
RXn(k+4)
DI チャンネル 5 入力ビット
RYn(k+4)
DO チャンネル 5 出力ビット
RXn(k+5)
DI チャンネル 6 入力ビット
RYn(k+5)
DO チャンネル 6 出力ビット
RXn(k+6)
DI チャンネル 7 入力ビット
RYn(k+6)
DO チャンネル 7 出力ビット
RXn(k+7)
DI チャンネル 8 入力ビット
RYn(k+7)
DO チャンネル 8 出力ビット
電源入力モゞュヌル
750-610、750-611蚺断機胜付き
リンク入力
信号名
RXn(k)
蚺断ビット 0
RXn(k+1)
蚺断ビット 1
リンク出力
信号名
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・55
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.4.15
アナログ入力モゞュヌル2 チャンネル
750-452, -454, -456, -461, -464 (2ch 蚭定時), -465, -466, -467, -469, -470,
-472, -473, -474, -475, -476, -477, -478, -479, -480, -483 -492,
リンク
レゞスタ
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
AI チャンネル 1
D1
D0
RWrn(k+1) AI チャンネル 2
D3
D2
RWrn(k)
3.1.4.4.16
信号名
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
アナログ入力モゞュヌル4 チャンネル
750-450, -453, -455, -457, -459, -463, -464 (4ch 蚭定時), -468, -460
リンク
レゞスタ
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
AI チャンネル 1
D1
D0
RWrn(k+1) AI チャンネル 2
D3
D2
RWrn(k+2) AI チャンネル 3
D5
D4
RWrn(k+3) AI チャンネル 4
D7
D6
RWrn(k)
3.1.4.4.17
信号名
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
アナログ入力モゞュヌル8 チャンネル
750-451
リンク
レゞスタ
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
AI チャンネル 1
D1
D0
RWrn(k+1) AI チャンネル 2
D3
D2
RWrn(k+2) AI チャンネル 3
D5
D4
RWrn(k+3) AI チャンネル 4
D7
D6
RWrn(k+4) AI チャンネル 5
D9
D8
RWrn(k)
3.1.4.4.18
信号名
RWrn(k+5) AI チャンネル 6
D11 D10
RWrn(k+6) AI チャンネル 7
D13 D12
RWrn(k+7) AI チャンネル 8
D15 D14
アナログ出力モゞュヌル2 チャンネル
750-550, -552, -554, -556, -560, -562, -563
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
RWwn(k)
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
AO チャンネル 1
D1
D0
RWwn(k+1) AO チャンネル 2
D3
D2
56・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.4.19
アナログ出力モゞュヌル4 チャンネル
750-553, -555, -557, -559
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
リンク
レゞスタ
RWwn(k)
3.1.4.4.20
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
AO チャンネル 1
D1
D0
RWwn(k+1) AO チャンネル 2
D3
D2
RWwn(k+2) AO チャンネル 3
D5
D4
RWwn(k+3) AO チャンネル 4
D7
D6
カりンタモゞュヌル
750-404
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
0
S
RWrn(k+1) カりンタ倀
デヌタバむト 0/1
D1
D0
RWrn(k+2) カりンタ倀
デヌタバむト 2/3
D3
D2
RWrn(k)
ステヌタスバむト
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
0
C
RWwn(k+1) カりンタ蚭定倀
デヌタバむト 0/1
D1
D0
RWwn(k+2) カりンタ蚭定倀
デヌタバむト 2/3
D3
D2
RWwn(k)
コントロヌルバむト
750-638
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
カりンタ 1
ステヌタスバむト
カりント倀
デヌタバむト 0
D0
RWrn(k+1) カりンタ 1
カりント倀
デヌタバむト 1
カりンタ 2
ステヌタスバむト
S1
RWrn(k+2) カりンタ 2
カりント倀
デヌタバむト 2/3
D3
RWrn(k)
S0
リンク
レゞスタ
RWwn(k)
信号名
カりンタ 1
コントロヌルバむト
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
D0
C0
C1
D1
D3
D2
蚭定倀
デヌタバむト 0
D1
RWwn(k+1) カりンタ 1
蚭定倀
デヌタバむト 1
カりンタ 2
コントロヌルバむト
D2
RWwn(k+2) カりンタ 2
蚭定倀
デヌタバむト 2/3
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・57
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.4.21
パルス幅出力モゞュヌル2 チャンネル
750-511
リンク
レゞスタ
リンク
レゞスタ
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
チャンネル 1
ステヌタスバむト
チャンネル 1
デヌタバむト 0
D0
RWrn(k+1) チャンネル 1
デヌタバむト 1/
チャンネル 2
ステヌタスバむト
S1
RWrn(k+2) チャンネル 2
デヌタバむト 2/3
D3
RWrn(k)
3.1.4.4.22
信号名
S0
RWwn(k)
信号名
チャンネル 1
コントロヌルバむト
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
D0
C0
C1
D1
D3
D2
チャンネル 1
デヌタバむト 0
D1
RWwn(k+1) チャンネル 1
デヌタバむト 1/
チャンネル 2
コントロヌルバむト
D2
RWwn(k+2) チャンネル 2
デヌタバむト 2/3
SSI トランスミッタむンタヌフェヌスモゞュヌル
750-630
リンク
レゞスタ
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
デヌタバむト 0/1
D1
D0
RWrn(k+1) デヌタバむト 2/3
D3
D2
RWrn(k)
3.1.4.4.23
信号名
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
むンクリメンタル゚ンコヌダむンタヌフェヌスモゞュヌル
750-631, -637
リンク
レゞスタ
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
0
S
RWrn(k+1) デヌタバむト 0/1
D1
D0
RWrn(k+2) デヌタバむト 2/3
D3
D2
RWrn(k)
3.1.4.4.24
信号名
ステヌタスバむト
リンク
レゞスタ
0
C
RWwn(k+1) デヌタバむト 0/1
D1
D0
RWwn(k+2) デヌタバむト 2/3
D3
D2
RWwn(k)
コントロヌルバむト
デゞタルむンパルスむンタヌフェヌスモゞュヌル
750-635
リンク
レゞスタ
RWrn(k)
信号名
ステヌタスバむト
デヌタバむト 0
RWrn(k+1) デヌタバむト 1/2
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
D0
S
D2
D1
リンク
レゞスタ
RWwn(k)
信号名
コントロヌルバむト
デヌタバむト 0
RWwn(k+1) デヌタバむト 1/2
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
D0
C
D2
D1
58・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.4.25
シリアルむンタヌフェヌスモゞュヌル
750-650, -651, -653, -654
リンク
レゞスタ
D0
S
RWrn(k+1) デヌタバむト 1/2
D2
D1
RWrn(k+2) デヌタバむト 3/4
D4
D3
RWrn(k)
リンク
レゞスタ
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
信号名
ステヌタスバむト
デヌタバむト 0
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
信号名
D0
C
RWwn(k+1) デヌタバむト 1/2
D2
D1
RWwn(k+2) デヌタバむト 3/4
D4
D3
RWwn(k)
コントロヌルバむト
デヌタバむト 0
*RWrnk+2および RWwnk+2は、6 バむトをマッピングする堎合以倖には䜿甚されたせん。
750-652
プロセス
むメヌゞ長
8 バむト
24 バむト
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
S1
S0
RWwn(k)
コントロヌルバむト
C1
C0
RWrn(k+1) デヌタバむト 0/1
D1
D0
RWwn(k+1) デヌタバむト 0/1
D1
D0
RWrn(k+2) デヌタバむト 2/3
D3
D2
RWwn(k+2) デヌタバむト 2/3
D3
D2
RWrn(k+3) デヌタバむト 4/5
D5
D4
RWwn(k+3) デヌタバむト 4/5
D5
D4
RWrn(k+4) デヌタバむト 7/6
D7
D6
RWwn(k+4) デヌタバむト 7/6
D7
D6




RWrn(k)
ステヌタスバむト


RWrn(k+11)
デヌタバむト 21/20
D21 D20


RWwn(k+11)
デヌタバむト 21/20
D21 D20
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
*プロセスむメヌゞ長; 48 バむトでの䜿甚はできたせん。
3.1.4.4.26
IO-LINK ゞュヌル
750-657
プロセス
むメヌゞ長
4 バむト
リンク
レゞスタ
信号名
䞊䜍
䞋䜍
バむト バむト
リンク
レゞスタ
RWrn(k)
ステヌタスバむト
非呚期 CH
FC0 S0
RWwn(k)
コントロヌルバむト
非呚期 CH
FC0 C0
RWrn(k+1)
メヌルボックスバむト
SIO MB0
RWwn(k+1)
メヌルボックスバむト
SIO MB0
SIO バむト
SIO バむト
6 バむト
RWrn(k+2) デヌタバむト 0/1
D1
D0
RWwn(k+2) デヌタバむト 2/3
D1
D0
8 バむト
RWrn(k+3) デヌタバむト 2/3
D3
D2
RWwn(k+3) デヌタバむト 4/5
D3
D2
10 バむト
RWrn(k+4) デヌタバむト 4/5
D5
D4
RWwn(k+4) デヌタバむト 7/6
D5
D4
12 バむト
RWrn(k+5) デヌタバむト 6/7
D7
D6
RWwn(k+5) デヌタバむト 6/7
D7
D6
16 バむト
RWrn(k+6) デヌタバむト 8/9
D9
D8
RWwn(k+6) デヌタバむト 8/9
D9
D8
20 バむト
24 バむト
RWrn(k+7) デヌタバむト 10/11
D11 D10
RWwn(k+7) デヌタバむト 10/11 D11 D10
RWrn(k+8) デヌタバむト 12/13
D13 D12
RWwn(k+8) デヌタバむト 12/13 D13 D12
RWrn(k+9) デヌタバむト 14/15
D15 D14
RWwn(k+9) デヌタバむト 14/15 D15 D14
RWrn(k+10) デヌタバむト 16/17
D17 D16
RWwn(k+10) デヌタバむト 16/17 D17 D16
RWrn(k+11) デヌタバむト 18/19
D19 D18
RWwn(k+11) デヌタバむト 18/19 D19 D18
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・59
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.4.5
実䟋
この䟋で䜿甚するリモヌト局は、以䞋のナニットで構成されるものずしたす。
1 x 750-310
3 x 750-402
4 x 750-504
2 x 750-467
1 x 750-550
1 x 750-600
CC-Link カプラ
4 チャンネルデゞタル入力モゞュヌルDI
4 チャンネルデゞタル出力モゞュヌルDO
2 チャンネルアナログ入力モゞュヌルAI
2 チャンネルアナログ出力モゞュヌルAO
終端モゞュヌル
入力プロセスむメヌゞ
バむト
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
.0
DI1C4
DI1C3
DI1C2
DI1C1
DI3C4
DI3C3
DI3C2
DI3C1
0
アナログ入力モゞュヌル 1、チャンネル 1、䞋䜍バむト
1
アナログ入力モゞュヌル 1、チャンネル 1、䞊䜍バむト
2
アナログ入力モゞュヌル 1、チャンネル 2、䞋䜍バむト
3
アナログ入力モゞュヌル 1、チャンネル 2、䞊䜍バむト
4
アナログ入力モゞュヌル 2、チャンネル 1、䞋䜍バむト
5
アナログ入力モゞュヌル 2、チャンネル 1、䞊䜍バむト
6
アナログ入力モゞュヌル 2、チャンネル 2、䞋䜍バむト
7
アナログ入力モゞュヌル 2、チャンネル 2、䞊䜍バむト
8
DI2C4
DI2C3
DI2C2
DI2C1
9
泚「DI1C1」は、デゞタル入力モゞュヌルDI1 のチャンネル 1 を衚したす
出力プロセスむメヌゞ
バむト
.7
.6
.5
.4
.3
0
アナログ出力モゞュヌル 1、チャンネル 1、䞋䜍バむト
1
アナログ出力モゞュヌル 1、チャンネル 1、䞊䜍バむト
2
アナログ出力モゞュヌル 1、チャンネル 2、䞋䜍バむト
3
アナログ出力モゞュヌル 1、チャンネル 2、䞊䜍バむト
.2
.1
.0
4
DO2C4
DO2C3
DO2C2
DO2C1
DO1C4
DO1C3
DO1C2
DO1C1
5
DO4C4
DO4C3
DO4C2
DO4C1
DO3C4
DO3C3
DO3C2
DO3C1
泚「DO1C1」は、デゞタル出力モゞュヌルDO1 のチャンネル 1 を衚したす
アドレスモヌドが自動アドレスモヌドに蚭定された堎合、このノヌドは CC-Link バスにお
いお 1 ぀の局アドレスを占有したす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
60・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
CC-Link アドレス領域
リンク入力
信号名
リンク入力
信号名
RXn0
DI モゞュヌル 1、チャンネル 1
RYn0
DO モゞュヌル 1、チャンネル 1
RXn1
DI モゞュヌル 1、チャンネル 2
RYn1
DO モゞュヌル 1、チャンネル 2
RXn2
DI モゞュヌル 1、チャンネル 3
RYn2
DO モゞュヌル 1、チャンネル 3
RXn3
DI モゞュヌル 1、チャンネル 4
RYn3
DO モゞュヌル 1、チャンネル 4
RXn4
DI モゞュヌル 2、チャンネル 1
RYn4
DO モゞュヌル 2、チャンネル 1
RXn5
DI モゞュヌル 2、チャンネル 2
RYn5
DO モゞュヌル 2、チャンネル 2
RXn6
DI モゞュヌル 2、チャンネル 3
RYn6
DO モゞュヌル 2、チャンネル 3
RXn7
DI モゞュヌル 2、チャンネル 4
RYn7
DO モゞュヌル 2、チャンネル 4
RXn8
DI モゞュヌル 3、チャンネル 1
RYn8
DO モゞュヌル 3、チャンネル 1
RXn9
DI モゞュヌル 3、チャンネル 2
RYn9
DO モゞュヌル 3、チャンネル 2
RXnA
DI モゞュヌル 3、チャンネル 3
RYnA
DO モゞュヌル 3、チャンネル 3
RXnB
DI モゞュヌル 3、チャンネル 4
RYnB
DO モゞュヌル 3、チャンネル 4
RXnC
未䜿甚
RYnC
DO モゞュヌル 4、チャンネル 1
RXnD
未䜿甚
RYnD
DO モゞュヌル 4、チャンネル 2
RXnE
未䜿甚
RYnE
DO モゞュヌル 4、チャンネル 3
RXnF
未䜿甚
RYnF
DO モゞュヌル 4、チャンネル 4
RX(n+1)0
予玄枈み
RY(n+1)0
予玄枈み
RX(n+1)1
予玄枈み
RY(n+1)1
予玄枈み
RX(n+1)2
予玄枈み
RY(n+1)2
予玄枈み
RX(n+1)3
予玄枈み
RY(n+1)3
予玄枈み
RX(n+1)4
予玄枈み
RY(n+1)4
予玄枈み
RX(n+1)5
予玄枈み
RY(n+1)5
予玄枈み
RX(n+1)6
予玄枈み
RY(n+1)6
予玄枈み
RX(n+1)7
予玄枈み
RY(n+1)7
予玄枈み
RX(n+1)8
むニシャルデヌタ凊理芁求フラ
グ
RY(n+1)8
むニシャルデヌタ凊理完了フラ
グ
RX(n+1)9
むニシャルデヌタ蚭定完了フラ
グ
RY(n+1)9
むニシャルデヌタ蚭定芁求フラ
グ
RX(n+1)A
゚ラヌ状態フラグ
RY(n+1)A
予玄枈み
RX(n+1)B
リモヌト局 READY
RY(n+1)B
予玄枈み
RX(n+1)C
予玄枈み
RY(n+1)C
予玄枈み
RX(n+1)D
予玄枈み
RY(n+1)D
予玄枈み
RX(n+1)E
OS 定矩
RY(n+1)E
OS 定矩
RX(n+1)F
OS 定矩
RY(n+1)F
OS 定矩
リンクレゞスタ
信号名
リンクレゞスタ
信号名
RWrn0
AI モゞュヌル 1、チャンネル 1
RWwn0
AO モゞュヌル 1、チャンネル 1
RWrn1
AI モゞュヌル 1、チャンネル 2
RWwn1
AO モゞュヌル 1、チャンネル 2
RWrn2
AI モゞュヌル 2、チャンネル 1
RWwn2
未䜿甚
RWrn3
AI モゞュヌル 2、チャンネル 2
RWwn3
未䜿甚
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・61
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.5
LED 衚瀺
カプラには LED が 7 ぀あり、カプラずノヌドの動䜜状態を衚瀺したす。
図 3-10衚瀺ランプ
3.1.5.1
g013901x
CC-Link の状態
CC-Link の状態は、巊䞊の 4 ぀の LED によっお衚されたす。LED が衚す内容を以䞋の衚に
瀺したす。
L RUN
L ERR
SD
RD
意味
点灯
点滅
点滅
点灯
通信は正垞だがノむズによる CRC ゚ラヌが頻
発
点灯
点滅 0.4 秒 点滅
点灯
ボヌレヌトたたは局アドレスの蚭定倀がリセ
ット時の倀から倉曎されおいる
点灯
点滅
消灯
点灯
受信デヌタが CRC ゚ラヌを発生させたので応
答䞍胜
点灯
消灯
点滅
点灯
正垞な通信
点灯
消灯
消灯
点灯
ホスト局ぞのデヌタはない
消灯
点滅
点滅
点灯
ポヌリング信号に応答しおいるがリフレッシ
ュの受信が CRC ゚ラヌずなっおいる
消灯
点滅
消灯
点灯
ホスト局ぞのデヌタで CRC ゚ラヌが発生
消灯
消灯
消灯
点灯
ホスト局ぞのデヌタが䞍圚たたはノむズによ
っおホスト局ぞのデヌタが受信できない
消灯
消灯
消灯
消灯
断線による受信䞍胜たたは電源断やハヌドり
ェアのリセット䞭
消灯
点灯
消灯
点灯たたは ボヌレヌトや局アドレスの蚭定゚ラヌ
消灯
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
62・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.5.2
ノヌドの状態
カプラは、電源をオンにするず起動したす。「I/O」ランプは赀く点滅したす。カプラが正
垞に起動するず、「I/O」ランプは緑色の点滅ずなりたす。CC-Link 通信しおいなければ未
配線、この点滅の仕方回数によっお占有局数がわかりたす。カプラは、マスタ局から
送信されるむニシャルデヌタを埅機する状態になりたす。むニシャルデヌタを受信するず、
「I/O」ランプは緑色に点灯したす。異垞が怜出されるず「I/O」ランプが赀色の点滅を続け
たす。異垞の内容は点滅パタヌンによっお繰り返し衚瀺されたす。
図 3-11ノヌド状態の衚瀺
g013907e
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・63
フィヌルドバスカプラ 750-310
異垞が解消された埌、電源を再投入しおカプラを再起動したす。
I/O ランプ
緑
èµ€
3.1.5.3
状態
意味
点灯
内郚バスにデヌタあり
呚期的に点滅
むニシャルデヌタ埅機䞭、点滅パタヌンが占有局数
消灯
内郚バスにデヌタなし
点灯
カプラのハヌドりェア異垞
点滅
起動時内郚バスの初期化、動䜜䞭䞀般的な内郚バス異垞
呚期的に点滅
内郚バスリセットおよび内郚異垞時の゚ラヌメッセヌゞ
点滅パタヌンが障害メッセヌゞを衚瀺
消灯
゚ラヌなし
点滅パタヌン
詳现な゚ラヌメッセヌゞは点滅パタヌンによっお瀺されたす。異垞内容は 3 段階の衚瀺方法
によっお繰り返し瀺されたす。
・ 最初の点滅パタヌン毎秒玄 10 回ぱラヌ衚瀺の開始を衚したす。
・ 䌑止に続いお、2 番目の点滅パタヌン毎秒玄 1 回が珟れたす。点滅回数が゚ラヌコヌ
ドを衚したす。
・ 続く䌑止の埌、3 番目の点滅パタヌン毎秒およそ 1 回が珟れたす。点滅回数が゚ラヌ
匕数を衚したす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
64・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.5.3.1
I/O ランプの点滅パタヌンによっお瀺される゚ラヌメッセヌゞ
゚ラヌ匕数
゚ラヌ内容
゚ラヌコヌド 1ハヌドりェア異垞および蚭定゚ラヌ
0
EEPROM のチェックサム゚ラヌフラッシュメモリのパラメヌタ領域におけ
るチェックサム゚ラヌ
1
むンラむンコヌド甚内郚バッファメモリのオヌバヌフロヌ
2
䞍明なデヌタタむプ
3
フラッシュメモリのモゞュヌルタむプが䞍明たたは䞍正
4
フラッシュメモリ曞き蟌み䞭の゚ラヌ
5
フラッシュメモリ消去䞭の゚ラヌ
6
AUTORESET 埌に I/O モゞュヌルの蚭定倉曎が怜出された
7
シリアル EEPROM の曞き蟌み䞭の゚ラヌ
8
無効なファヌムりェア
9
シリアル EPROM のチェックサム゚ラヌ
10
シリアル EPROM の初期゚ラヌ
11
シリアル EPROM の読み取り゚ラヌ
12
シリアル EPROM のタむムアりト゚ラヌ
゚ラヌコヌド 2プログラムしたコンフィグレヌションでの異垞
0
䞍正なテヌブル゚ントリ
゚ラヌコヌド 3内郚バスコマンドの異垞
0
I/O モゞュヌルが内郚バスコマンドを䞍正ず刀定
゚ラヌコヌド 4内郚バスデヌタの異垞
0
内郚バスにおけるデヌタ゚ラヌたたはカプラにおける内郚バス䞭断
N* (n>0)
n 番目の I/O モゞュヌルの埌段にお内郚バスが䞭断した
゚ラヌコヌド 5レゞスタ通信異垞
N*
n 番目の I/O モゞュヌルずのレゞスタ通信䞭における内郚バス異垞
゚ラヌコヌド 6フィヌルドバスに関する異垞
1
リモヌトレゞスタ領域RWwに察応するアナログ出力信号数が過剰
2
リモヌトレゞスタ領域RWrに察応するアナログ入力信号数が過剰
3
リモヌト I/O 領域RYに察応するデゞタル出力信号数が過剰
4
リモヌト I/O 領域RXに察応するデゞタル入力信号数が過剰
゚ラヌコヌド 7I/O モゞュヌル未察応
N*
䜍眮 n においお I/O モゞュヌルがない
゚ラヌコヌド 8未䜿甚
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・65
フィヌルドバスカプラ 750-310
゚ラヌ匕数
゚ラヌ内容
゚ラヌコヌド 9CPU トラップ異垞
1
䞍正なオペコヌド
2
スタックオヌバヌフロヌ
3
スタックアンダヌフロヌ
4
NMI
* 点滅回数nは I/O モゞュヌルのむンストヌル䜍眮を衚したす。ただし、デヌタのない
I/O モゞュヌル蚺断なしの電源入力モゞュヌルなどはカりントされたせん。
䟋13 番目の I/O モゞュヌルが取り倖された。
3.1.5.4
1.
「I/O」ランプが最初の点滅パタヌン毎秒玄 10 回によっお゚ラヌ衚瀺を開始。
2.
最初の䌑止に続いお、2 番目の点滅パタヌン毎秒およそ 1 回を衚瀺。「I/O」ランプは
4 回点滅し、゚ラヌコヌドが 4内郚バスデヌタの異垞であるこずを衚瀺。
3.
2 回目の䌑止に続いお、3 番目の点滅パタヌンを衚瀺。「I/O」ランプは 12 回点滅する。゚
ラヌ匕数「12」は、内郚バスが 12 番目の I/O モゞュヌルの埌段で䞭断されたこずを衚瀺。
䟛絊電圧の状態
カプラの電源郚分には、䟛絊電圧の状態を瀺す緑色の LED が 2 個ありたす。巊のランプA
はカプラ甚の 24V 絊電を瀺し、右のランプCはフィヌルド偎電源ゞャンパ接点ぞの
絊電を瀺したす。
LED
色
意味
A
緑
動䜜電圧の状態―システム
C
緑
動䜜電圧の状態─電源ゞャンパ接点
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
66・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.6
゚ラヌ時の動䜜
リモヌト I/O のシステム領域先頭 5 ビットは、リモヌト局の゚ラヌ時の動䜜パタヌンを決め
る時に䜿甚したす。マスタ局はむニシャルデヌタを䜿っおそれらビットの情報をリモヌト局
に送信しなければなりたせん。以䞋の衚はそれらビットで蚭定できる内容を衚しおおりたす。
システム領域
ビット No.
蚭定
解説
0
0
T-Bus ゚ラヌ埌
1
再起動
電源 ON局ぱラヌ解消し電源再立ち䞊げで再起動
00(0)
1, 2
01(1)
F-Bus ゚ラヌ䞭
10(2)
の動䜜
サむクリック凊理停止
自動リセット局ぱラヌ解消埌自動的に再起動
出力をれロにセット
動䜜無し
11(3)
未䜿甚内郚的に「動䜜無し」に切り替える
00(0)
デヌタ亀換しない局は CC-Link バスから倖れる
01(1)
3, 4
T-Bus ゚ラヌ䞭 10(2)
の動䜜
11(3)
入力をれロにセット
動䜜無し
゚ラヌ情報をフィヌルドバスにコピヌ
4 ワヌドの゚ラヌ情報がリモヌトレゞスタ RWrm0
RWrm3 にコピヌされたす。詳现は以䞋衚
以䞋衚ぱラヌ情報の詳现です。
レゞスタ No.
RWrm0
解説
範囲
デフォルト
䞀般゚ラヌ
Bit0.0
フィヌルドバス゚ラヌ
0/1
0
Bit0.1
内郚バス゚ラヌ
0/1
0
Bit0.2
モゞュヌル゚ラヌ(I/O)
0/1
0
Bit0.3
カプラ゚ラヌ
0/1
0
RWrm1
RWrm2
RWrm3
゚ラヌコヌドコンフィグレヌション゚ラヌ
Bit0.1 = 0
内郚バスのビット長
Bit0.1 = 1
内郚バス゚ラヌの゚ラヌコヌド
Bit0.1 = 0
モゞュヌル数
Bit0.1 = 1
゚ラヌが発生しおいるモゞュヌル No.
0~65535
0~65535
゚ラヌ凊理に関連するシステムフラグのタむミング図を以䞋に瀺したす。
図 3-12システムフラグのタむミング図゚ラヌ凊理ハンドシェむク
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・67
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.7
むニシャルデヌタ転送ハンドシェむク
電源投入たたはハヌドりェアリセットを行うず、CC-Link カプラ750-310は以䞋のよう
なむニシャルデヌタ異垞凊理甚のシステムビットをマスタ局に芁求したす。
リンク番号
信号名
意味
RX(n+1)8
むニシャルデヌタ
凊理芁求フラグ
電源投入埌たたはハヌドりェアリセット埌、CC-Link カプラ
750-310は「むニシャルデヌタ凊理芁求フラグ」を立お、
むニシャルデヌタの蚭定を芁求したす。フラグはむニシャル
デヌタ凊理が完了するず凊理完了フラグの RY(n+1)8 がオ
ンになった埌クリアされたす。
RX(n+1)9
むニシャルデヌタ
蚭定完了フラグ
むニシャルデヌタ蚭定芁求RY(n+1)9 がオンになったが
ある堎合、むニシャルデヌタ蚭定の完了によっおこのフラグ
が立おられたす。むニシャルデヌタ蚭定が完了し、蚭定芁求
フラグがクリアされるず、このフラグもクリアされたす。
RX(n+1)A
゚ラヌ状態フラグ
CC-Link カプラ750-310に゚ラヌが発生したずきにこの
フラグが立おられたす。
RX(n+1)B
リモヌト READY
電源投入埌たたはハヌドりェアリセット埌にむニシャルデ
ヌタ蚭定が完了し、CC-Link カプラ 750-310 が READY 状
態になるず、このフラグが立おられたす。詊隓モヌド䞭はフ
ラグがオフになりたすマスタモゞュヌルからの読み曞きを
むンタヌロックするために䜿甚されたす。
RY(n+1)8
むニシャルデヌタ
凊理完了フラグ
電源投入埌たたはハヌドりェアリセット埌、むニシャルデヌ
タ凊理芁求によっおむニシャルデヌタ凊理が実行され、それ
が完了するずこのフラグが立おられたす。
RY(n+1)9
むニシャルデヌタ
蚭定芁求フラグ
むニシャルデヌタを蚭定たたは倉曎するずきにこのフラグ
を立おたす。
システムフラグのタむミング図を以䞋に瀺したす。
図 3-13システムフラグのタむミング図
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
g013905e
68・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
3.1.8
テクニカルデヌタ
システムデヌタ
リモヌト局番号
164
䌝送媒䜓
シヌルド枈みツむストペアケヌブル
ボヌレヌト
156Kbps、625Kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps
バスラむンの総延長距離
ボヌレヌトに䟝存
100
10M
バスカプラの接続
9 ピンの Sub-D メスコネクタ
終端抵抗
110Ω130Ωモゞュヌルの䞡端で DA ず DB の間に接続
150
5M
200
2.5M
600
625K
1200
156K
m
bps
芏栌および認定
UL
E175199、UL508
E198726、UL1604
クラス I Div2 ABCD T4A芁求䞭
KEMA
01ATEX1024X
EEx nA II T4芁求䞭
認定
CLPA準備䞭
適合マヌキング
CE マヌキング
アクセサリ
ミニチュア WSB クむックマヌキングシステム
技術デヌタ
最倧 I/O モゞュヌル数
64
入力アドレス領域
16 ビットのシステムデヌタ
最倧 112 ビットのナヌザデヌタデゞタル
最倧 16 ワヌドのナヌザデヌタアナログ
出力アドレス領域
16 ビットのシステムデヌタ
最倧 112 ビットのナヌザデヌタデゞタル
最倧 16 ワヌドのナヌザデヌタアナログ
電源電圧
DC 24V-15%/+20%
消費電流‐電源端子経由
<500mA24V
電源効率
87%
内郚消費電力
300mA5V
I/O モゞュヌルぞの䟛絊電流
1700mA5V
電気的分離
500V システム電源
電源ゞャンパ接点経由の電圧
DC 24V-15%~+20%
電源ゞャンパ接点経由の電流
最倧 DC 10A
寞法mmW×H×L
51×65*×100*取り付けレヌルの䞊端からの倀
重量
箄 210g
EMC 共通むミュニティ芏栌
EN61000-6-22005 に準拠
EMC 共通防害波芏栌
EN61000-6-42007 に準拠
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
WAGO-I/O-SYSTEM750・69
フィヌルドバスカプラ 750-310
4
I/O モゞュヌル
詳现情報
I/O モゞュヌルの技術デヌタの詳现に぀いおは総合カタログW5-Vol.3を参照しおくださ
い。最新の情報はむンタヌネットで閲芧できたす。
http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?str_from_home=first&lid=8&cid=23
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
70・WAGO-I/O-SYSTEM
フィヌルドバスカプラ 750-310
5
CC-Link
5.1 䞀般事項
CC-Link バスにおけるリンク点数I/O ずレゞスタ
リモヌト I/O
DI2048 点、DO2048 点
リモヌトレゞスタ RWw
AO256 点マスタ局からリモヌト、ロヌカル局
リモヌトレゞスタ RWr
AI256 点リモヌト、ロヌカル局からマスタ局
1 局あたりのリンク点数
リモヌト I/O
DI32 点、DO32 点
リモヌトレゞスタ RWw
AO4 点マスタ局からリモヌト、ロヌカル局
リモヌトレゞスタ RWr
AI4 点リモヌト、ロヌカル局からマスタ局
CC-Link ナニットあたりの局数
最倧 4 局
DI最倧 128 点、DO最倧 128 点、
AI最倧 16 点、AO最倧 16 点
CC-Link バスの局数
最倧 64 局
ただし、以䞋の条件に準ずる
(1×a) + (2×b) + (3×c) + (4×d) ≩ 64
a1 局を占有するナニット数
b2 局を占有するナニット数
c3 局を占有するナニット数
d4 局を占有するナニット数
(16×A) + (54×B) + (88×C) ≩ 2304
Aリモヌト I/O 局数最倧 64 局
Bリモヌトデバむス局数最倧 42 局
Cロヌカル局、埅機マスタ局、
むンテリゞェントデバむス局の数最倧 26 局
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
CC-Link・71
䞀般事項
5.2 トポロゞヌ
図 5-1CC-Link のケヌブル長
通信速床
局間ケヌブル長
156 kbps
5 Mbps
最倧ケヌブル総延長
1200m
625 kbps
2.5 Mbps
g013909e
20cm 以䞊
Ver1.10 察応ケヌブル
10 Mbps
600m
200m
150m
100m
CC-Link 局の接続を以䞋の図に瀺したす。
図 5-2CC-Link バスの配線
g013904e
ネットワヌクの䞡端では、接点 DA ず DB の間に 110Ωの抵抗噚CC-Link 専甚ケヌブルの
堎合が接続されたす。
マスタ局をネットワヌクの端に眮く必芁は特にありたせん。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
72・爆発性環境での䜿甚に぀いお
はじめに
6
爆発性環境での䜿甚に぀いお
6.1 はじめに
倚くの化孊䌚瀟たたは石油化孊䌚瀟では、補造工堎、補造機械、およびプロセス自動化機械
などにおいお、爆発性のガス‐空気、蒞気‐空気、ダスト‐空気などの混合気を䜿甚しおい
たす。したがっお、その皮の工堎やシステムで䜿甚する電気機噚では、傷害や装眮および蚭
備の損傷に぀ながる爆発の危険性を解消する必芁がありたす。このこずは、囜内倖を問わず
法埋、指什、あるいは芏制ずいう圢で実行されおいたす。WAGO-I/O-SYSTEM 750電気
機噚は、ゟヌン 22 皮危険床の爆発性環境で䜿甚するように蚭蚈されおいたす。防爆
に関する基本条件は、以䞋のように芏定されおいたす。
6.2 保護察策
爆発性雰囲気の圢成を防止する方法に぀いお最初に説明したす。ごく䞀䟋を挙げれば、可燃
性液䜓の䜿甚を避ける、濃床を䞋げる、換気するなどの方法がありたす。しかし、基本的な
防爆察策が実斜できない状況も倚数存圚したす。そのような堎合には二次的な防爆察策を実
斜したす。この二次察策の詳现に぀いお以䞋に説明したす。
6.3 CENELEC および IEC に基づく分類
ここに蚘茉する仕様は欧州で有効なものであり、CENELEC欧州電気技術暙準化委員䌚
の EN50xxx に準じおいたす。なお、その囜際芏栌版は IEC囜際電気暙準䌚議の IEC
60079-x です。
6.3.1
区分
爆発性環境ずは、雰囲気が爆発性を垯びる恐れのある堎所を指したす。爆発性ずは、空気䞭
を挂うガス、フュヌム、ミスト、ダストなどの圢で存圚し、ある蚱容枩床を超えお加熱され
るか、たたはアヌク攟電や火花にさらされるず、爆発する恐れがある可燃性物質の混合気を
意味したす。爆発性雰囲気の濃床レベルを衚すために爆発危険ゟヌンずいう指暙が䜜られお
いたす。この区分は、爆発が発生する可胜性に基づいおおり、技術安党および実珟可胜性の
䞡面から極めお重芁です。爆発性環境で恒垞的に䜿甚される電気機噚には、危険な爆発性環
境にほずんどたたは短期間しか眮かれない電気機噚よりも厳しい条件が課されたす。
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
爆発性環境での䜿甚に぀いお・73
CENELEC および IEC に基づく分類
ガス、フュヌム、ミストによる爆発性環境
・ ゟヌン 0 領域は、爆発性雰囲気に垞時たたは長期間>1000 時間幎さらされる環境で
す。
・ ゟヌン 1 領域は、爆発性雰囲気が時折発生する101000 時間幎ず予想される環境
です。
・ ゟヌン 2 領域は、爆発性雰囲気がほずんどたたは短期間しか発生しない<10 時間幎
ず予想される環境です。
浮遊ダストが存圚する爆発性環境
・ ゟヌン 20 領域は、爆発性雰囲気に垞時たたは長期間>1000 時間幎さらされる環境
です。
・ ゟヌン 21 領域は、爆発性雰囲気が時折発生する101000 時間幎ず予想される環境
です。
・ ゟヌン 22 領域は、爆発性雰囲気がほずんどたたは短期間しか発生しない<10 時間幎
ず予想される環境です。
6.3.2
防爆グルヌプ
この他、爆発性環境で䜿甚される電気機噚は以䞋に瀺す 2 ぀のグルヌプに分類されたす。
グルヌプ I
グルヌプ I に分類されるのは、可燃性ガスが存圚する採鉱珟堎で䜿甚される
電気機噚です。
グルヌプ II グルヌプ II に分類されるのは、䞊蚘以倖の爆発性環境で䜿甚される電気機
噚です。グルヌプ II は環境䞭に存圚するガスの皮類によっおさらに IIA、IIB、
および IIC に分類されたす。このサブグルヌプでは、物質ガスの皮類によ
っお着火゚ネルギヌ特性が異なるこずが考慮されおいたす。したがっお、こ
のサブグルヌプには、代衚的なガスの皮類が以䞋のように指定されおいたす。
・IIAプロパン
・IIB゚チレン
・IIC氎玠
代衚的なガスの皮類における最小着火゚ネルギヌ
防爆グルヌプ
I
IIA
IIB
IIC
ガス
メタン
プロパン
゚チレン
氎玠
着火゚ネルギヌΌJ
280
250
82
16
氎玠は倚くの化孊工堎で䜿甚されるため、IIC の防爆グルヌプに察しお最高の安党察策が求
められるケヌスがよくありたす。
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74・爆発性環境での䜿甚に぀いお
CENELEC および IEC に基づく分類
6.3.3
装眮カテゎリヌ
さらに、䜿甚領域ゟヌンず䜿甚条件防爆グルヌプの組み合わせは、電気的運転手段
によっお以䞋のように分類されたす。
装眮カテゎリヌ
防爆グルヌプ
䜿甚領域
M1
I
可燃性ガスの防爆
M2
I
可燃性ガスの防爆
1G
II
ガス、フュヌム、ミストによるゟヌン 0 の爆発性環境
2G
II
ガス、フュヌム、ミストによるゟヌン 1 の爆発性環境
3G
II
ガス、フュヌム、ミストによるゟヌン 2 の爆発性環境
1D
II
ダストによるゟヌン 20 の爆発性環境
2D
II
ダストによるゟヌン 21 の爆発性環境
3D
II
ダストによるゟヌン 22 の爆発性環境
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爆発性環境での䜿甚に぀いお・75
CENELEC および IEC に基づく分類
6.3.4
枩床等玚
防爆グルヌプ I の電気機噚における最高衚面枩床は 150℃危険芁因が炭塵堆積の堎合た
たは 450℃炭塵堆積の危険がない堎合です。
防爆グルヌプ II の電気機噚に぀いおは、すべおの着火防止タむプに察する最高衚面枩床に
より、以䞋に瀺す枩床等玚に分類されたす。衚に瀺した枩床は、電気機噚の動䜜および詊隓
を 40℃の呚囲枩床で行った堎合の倀です。存圚する爆発性雰囲気の最䜎着火枩床は、最倧
衚面枩床よりも高くなければなりたせん。
枩床等玚
最高衚面枩床
可燃性物質の着火枩床
T1
450℃
450℃超
T2
300℃
300℃450℃超
T3
200℃
200℃300℃超
T4
135℃
135℃200℃超
T5
100℃
100℃135℃超
T6
85℃
85℃100℃超
各枩床等玚および防爆グルヌプに含たれる物質の割合を以䞋の衚に瀺したす。
枩床等玚
T1
T2
T3
26.6%
42.8%
25.5%
94.9 %
T4
T5
T6
合蚈*
4.9%
0%
0.2%
432
防爆グルヌプ
IIA
IIB
IIC
合蚈*
80.2%
18.1%
0.7 %
436
* 分類した物質の数
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76・爆発性環境での䜿甚に぀いお
CENELEC および IEC に基づく分類
6.3.5
着火保護のタむプ
着火保護は、呚囲の爆発性雰囲気の着火を防止するために電子機噚に斜すべき特別な察策を
芏定したす。このため、着火保護は、以䞋のように区別されたす。
識別
CENELEC 芏栌
IEC 芏栌
内容
適甚
EEx o
EN 50 015
IEC 79
油入防爆
ゟヌン 1+2
EEx p
EN 50 016
IEC 79
内圧防爆
ゟヌン 1+2
EEx q
EN 50 017
IEC 79
砂詰め防爆
ゟヌン 1+2
EEx d
EN 50 018
IEC 79
耐圧防爆
ゟヌン 1+2
EEx e
EN 50 019
IEC 79
安党増防爆
ゟヌン 1+2
EEx m
EN 50 028
IEC 79
モヌルド防爆
ゟヌン 1+2
EEx I
EN 50 020ナニット
EN 50 039システム
IEC 79
本質安党防爆
ゟヌン 0+1+2
EEx n
EN 50 021
IEC 79
ゟヌン 2 甚の電気 ゟヌン 2
機噚䞋蚘参照
「n」タむプの着火防止は、ゟヌン 2 の防爆電気機噚に぀いおのみ䜿甚されたす。ゟヌン 2
ずは、爆発性雰囲気がほずんどたたは短期間しか発生しないず予想される環境です。これは、
防爆構造が必芁なゟヌン 1 ず、溶接䜜業が垞に蚱容されるような安党領域ずの䞭間的な領域
です。
このような電気機噚を察象ずする芏栌は䞖界芏暡で策定され぀぀ありたす。EN 50 021 芏栌
では、電気機噚メヌカは、たずえばオランダの KEMA やドむツの PTB などの所蜄機関から
怜査機噚が䞊述の芏栌草案を満たすこずを蚌明する合栌蚌が埗られるようになっおいたす。
たた「n」タむプの着火保護では、電気機噚に次の拡匵ラベリングを含めたラベリングを行
う必芁がありたす。
・ Aスパヌクを発生しないリレヌもスむッチもない機胜モゞュヌル
・ ACスパヌクを発生するが接点がシヌルで保護されおいるリレヌはあるがスむッチは
ない機胜モゞュヌル
・ L制限された゚ネルギヌスむッチを備えた機胜モゞュヌル
詳现情報
詳现に぀いおは囜内およびたたは囜際的な芏栌、指什、および芏則を参照しおください。
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爆発性環境での䜿甚に぀いお・77
NEC 500 に基づく分類
6.4 NEC 500 に基づく分類
北米では NEC 500NEC=米囜電気芏皋に基づく次のような分類が䜿甚されたす。
6.4.1
区分
区分Divisionは、危険な状態のタむプに関わらず、危険な状態が発生する確率の高さを
瀺したす。
可燃性ガス、フュヌム、ミスト、ダストによっお爆発の危険性がある堎所
6.4.2
区分 1
爆発性雰囲気が時折101000 時間/幎たたは垞時たたは長期間発生する>1000
時間/幎ず予想される環境
区分 2
爆発性雰囲気がほずんどたたは短期間しか発生しない<10 時間/幎ず予想される環
境
防爆グルヌプ
爆発の危険性がある堎所で䜿甚する電気機噚は、次の 3 ぀の危険カテゎリヌに分類されたす。
クラス Iガスおよびフュヌム
グルヌプ Aアセチレン
グルヌプ B氎玠
グルヌプ C゚チレン
グルヌプ Dメタン
クラス IIダスト
グルヌプ E金属粉末
グルヌプ F炭塵
グルヌプ G小麊粉、柱粉、穀物粉末
クラス III繊維
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サブグルヌプなし
78・爆発性環境での䜿甚に぀いお
NEC 500 に基づく分類
6.4.3
枩床等玚
爆発の危険性がある堎所で䜿甚する電気機噚は、以䞋の枩床等玚に分類されたす。
枩床等玚
最高衚面枩床
可燃性物質の着火枩床
T1
450℃
450℃超
T2
300℃
300℃450℃超
T2A
280℃
280℃300℃超
T2B
260℃
260℃280℃超
T2C
230℃
230℃260℃超
T2D
215℃
215℃230℃超
T3
200℃
200℃215℃超
T3A
180℃
180℃200℃超
T3B
165℃
165℃180℃超
T3C
160℃
160℃165℃超
T4
135℃
135℃160℃超
T4A
120℃
120℃135℃超
T5
100℃
100℃120℃超
T6
85℃
85℃100℃超
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爆発性環境での䜿甚に぀いお・79
識別ラベリング
6.5 識別ラベリング
6.5.1
欧州
CENELEC および IEC によるラベリングの䟋を以䞋に瀺したす。
図 6-1バスモゞュヌル偎面のラベリング䟋
750-400、2 チャンネル匏デゞタル入力モゞュヌル、24VDC
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g01xx03e
80・爆発性環境での䜿甚に぀いお
識別ラベリング
6.5.2
北米
NEC 500 によるラベリングの䟋を以䞋に瀺したす。
図 6-2バスモゞュヌル偎面のラベリング䟋
750-400、2 チャンネル匏デゞタル入力モゞュヌル、24VDC
g01xx04e
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爆発性環境での䜿甚に぀いお・81
蚭眮芏制
6.6 蚭眮芏制
ドむツ囜内では、爆発性環境での蚭眮に関しおいく぀かの囜内芏制が適甚されたす。基本ず
なるのが ElexV であり、これは蚭眮芏制 DIN VDE 0165/2.91 によっお補匷されおいたす。
その他の䞻な VDE 芏制を以䞋に瀺したす。
DIN VDE 0100
発電所における蚭眮で、定栌電圧が 1kV 以䞋
DIN VDE 0101
発電所における蚭眮で、定栌電圧が 1kV 超
DIN VDE 0800
情報凊理装眮を含めお通信蚭備における蚭眮ず運甚
DIN VDE 0185
避雷システム
米囜ずカナダには独自の芏制がありたす。その代衚的なものを以䞋に瀺したす。
NFPA 70
NEC 500 危険区域
ANSI/ISA-RP
12.6-1987
掚奚される行動芏範
C22.1
カナダ電気芏皋
危険
Ex 認定を受けた WAGO-I/O-SYSTEM 750電気的運転手段は、以䞋の点を満たす必芁が
ありたす。
・ 電気的運転手段は、爆発の危険性がある領域欧州ではグルヌプ II、ゟヌン 2。米囜では
クラス I、区分 2、グルヌプ A、B、C、Dにおける䜿甚、たたは爆発の危険性がない領
域における䜿甚にのみ適合する。
・ 電気的運転手段に぀いおは認可されたモゞュヌルのみを䜿甚する。コンポヌネントを亀換
するず、爆発の危険性がある環境で䜿甚するための適切性が損なわれる可胜性がある。
・ 電気的運転手段の切断および接続は、必ず電圧䟛絊を遮断した状態、たたは爆発性雰囲気
がないず確認された段階で実斜する。
・ 電源電圧やヒュヌズに぀いおは指定された倀を順守するヒュヌズホルダに蚘茉されたデ
ヌタを参照しおください。
詳现情報
合栌蚌明が必芁な堎合はご請求ください。
モゞュヌルの技術情報シヌトに蚘茉されたデヌタにも泚意しおください。
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82・甚語集
7
甚語集
ビット
最小のデヌタ単䜍。1 たたは 0 の倀をも぀。
ビットレヌト
ある単䜍時間内で䌝送されるビット量。
ブヌトストラップ
フィヌルドバスカプラコントロヌラの運転モヌドの 1 ぀。ファ
ヌムりェアのアップロヌドが行われる。
バス
デヌタの䌝送に䜿甚されるストラクチャ。シリアルずパラレルの 2
皮類がある。シリアルバスはデヌタを 1 ビットず぀転送するのに
察し、パラレルバスは䞀床に耇数のビットを転送する。
バむト
Binary Yoked Transfer Element の略。䞀般的に 1 バむトは 8 ビ
ットである。
デヌタバス
「バス」を参照。
フィヌルドバス
プロセス関連のフィヌルド領域においお自動化技術の装眮を接続
するシリアル情報䌝送システム。
ハヌドりェア
モゞュヌルやサブアセンブリを構成する電子、電気、および機械的
コンポヌネント。
OSオペレヌティングシステム
アプリケヌションプログラムずハヌドりェアの間をリンクする゜
フトりェア。
セグメント
䞀般的に、ネットワヌクはルヌタやリピヌタなどの装眮によっお各
皮の物理ネットワヌクセグメントに分割される。
サヌバ
クラむアント‐サヌバシステムにおいおサヌビスを提䟛する装眮。
サヌビス芁求はクラむアントによっお発行される。
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CC-Link
付録・83
8
参考文献
むンタヌネット䞊の詳现情報
CC-Link に関する詳现に぀いおは、CLPACC-Link パヌトナヌ協䌚のサむトを参照しお
ください。
www.cc-link.org
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84・付録
9
付録
付録 1
MITSUBISHI Q00J CPU  CC-LINK マスタ
QJ61BT11 コンフィグレヌション
付録 2
CC-Link コネクタ結線方法
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付録・85
付録 1
1.
MITSUBISHI Q00J CPU  CC-LINK マスタ QJ61BT11
コンフィグレヌション
システム構成䟋
以䞋の機噚及び S/W を甚意したす。
パ゜コン
・PCWindows2000
・プログラミング S/W䞉菱、品名GX Developer
シヌケンサ
・RS-232 ケヌブル䞉菱、型名QC30R2
・CPU ナニット䞉菱、型名Q00JCPU
・CC-Link ナニット䞉菱、型名QJ61BT11
・ベヌスナニット䞉菱、䟋型名Q35B
WAGO-I/O-SYSTEM
・CC-Link バスカプラ750-310 2 個
・各 I/O モゞュヌル1 局占有甚数個
2 局占有甚数個
以䞋のように各機噚をケヌブルで接続したす。
GX-DEVELOP
ER
PC
o.
局占有
CC-LINK
ケヌブル
RS232C
専甚
ケヌブル
Q00J
QJ61
750-3
CPU
BT11
10
o.
局占有
CC-LINK
ケヌブル
750-3
10
WAGO-I/O-SYSTEM 750
CC-Link
86・付録
2.
ハヌドりェア蚭定通信速床 10Mbps
各機噚の局番蚭定及びモヌド蚭定スむッチを以䞋のように蚭定したす。
機噚名
局番
モヌド *1
QJ61BT11
0
4
750-3101 局占有
1
9
750-3102 局占有
2
9
*1モヌド蚭定スむッチ
CC-Link カプラ䞊のモヌド蚭定スむッチの䜍眮は以䞋のような意味を持ちたす。
ボヌレヌト
3.
固定アドレスモヌド
自動アドレスモヌド
156Kbps
0
5
625Kbps
1
6
2.5Mbps
2
7
5Mbps
3
8
10Mbps
4
9
パラメヌタ蚭定
GX Developer
3.1
パ゜コンに GX Developer をむンストヌルしたす。
3.2
GX Developer を起動した埌以䞋の各メニュヌの䞭で各々のパラメヌタを入力したす。
メニュヌ
パラメヌタ
プロゞェクト新芏䜜成
PC シリヌズ
QCPUQ モヌド
PC タむプ
Q00J
パラメヌタ→ネットワヌクパラメヌタ→CC-Link
ナニット枚数
1QJ61BT11 の数
先頭 I/O No.
0
皮別
マスタ局
モヌド蚭定
オンラむンリモヌトネットモヌド
総接続台数
2
リモヌト入力RXデゞタル入力
リフレッシュデバむス
X100
リモヌト出力RYデゞタル出力
リフレッシュデバむス
Y100
リモヌトレゞスタRWアナログ入力
リフレッシュデバむス
D100
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付録・87
リモヌトレゞスタRWアナログ出力
リフレッシュデバむス
D200
特殊リレヌ
リフレッシュデバむス
SB0
特殊レゞスタ
リフレッシュデバむス
SW0
リトラむ
3
自動耇列
1
埅機マスタ局
―
CPU ダりン
停止
スキャンモヌド
非同期
ディレむ
0
リモヌトデバむス局
1 局占有
デゞタル 32BIT アナログ 4WORD
リモヌトデバむス局
2 局占有
デゞタル 64BIT アナログ 8WORD
局情報
4.
サンプルプログラム
電源投入時ネットワヌクパラメヌタが CPU からマスタ局に転送され、自動的に CC-Link システムが起動
されたす。この埌リモヌトデバむス局WAGO-I/O-SYSTEMずの間でハンドシェむク甚信号が亀信され、
WAGOI/O がレディになるこずを確認したす。
ハンドシェむクプログラムの説明
珟圚の条件
リフレッシュデバむスを X100、Y100 に蚭定しおいる。
No.1 は 1 局占有に蚭定しおいる。
No.2 は 2 局占有に蚭定しおいる。
カプラのシステム領域
No.1 では X110 から X11F
マスタ局のテヌブルで蚀うず RX/RY10 から 1F
No.2 では X150 から X15F
マスタ局のテヌブルで蚀うず RX/RY50 から 5F
蚭定方法
1 局あたり 32bit2 ワヌド分がデゞタル入出力甚で、そのうち埌半の 16bit がシステム領
域ずしお䜿われる為、No.1 の゚リアはリフレッシュデバむスの先頭を X100 に蚭定しおいるの
で X110 から X11F がシステム領域になりたす。No.2 は 2 局占有なので 64bit4 ワヌド分で
すから先頭から数えるず No.1 の 32Bit+No.2 の 64bit=96bit6 ワヌド分の埌から 16bitX150
から X15Fがシステム領域ずしお䜿われたす。
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88・付録
サンプルプログラムを以䞋に瀺したす。
No. 1 ずのハンドシェむク
X118
X118
X119
X158
SET
Y118
SET
Y119
RST
Y118
RST
Y119
SET
Y158
SET
Y159
RST
Y158
RST
Y159
No. 2 ずのハンドシェむク
X158
X159
X11B
X100
X15B
X140
メむンプログラム
Y100
Y140
END
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付録・89
付録 2
CC-Link コネクタ取扱説明
本取扱説明は WAGO 瀟補 CC-Link 甹 D-sub コネクタ型番750-965に CC-Link ケヌブルを結線する方
法を述べたものです。
コネクタの開け方
ハりゞングの各郚にある凹みにドラむバを圓おこじ開けたす。各箇所
を平均しお少しず぀開けるようにしたす。
内郚コネクタの操䜜方法
ドラむバを内郚コネクタの溝の䜍眮に圓お、矢印の方向にスラむドさ
せ、スプリングを開攟状態にしたす。ケヌブルの 3 本の線が挿入でき
るよう 3 箇所開攟したす。
電線のむき長さは 56mm が適圓です。
電線を接続する䜍眮圓該局ぞの入力線の結線
巊図の䜍眮にコネクタを眮いた堎合、接続線の色は巊から
青DA、癜DB、黄DGずなりたす。
各電線を内郚コネクタの挿入孔に察し玄 45 床の角床で奥に突き圓た
るたで入れたす。
結線埌
スラむドスむッチを矢印のように元の䜍眮に戻し、線を固定したす。
巊図のようにシヌルド郚を留め具で保持したす。
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90・付録
圓該局ぞ出力線を結線する堎合
ネットワヌク䞊でカスケヌド接続をするため、この局から出力線を
結線する堎合、巊図のような䜍眮に配眮した埌結線したす。
結線埌
巊図のようになりたす。
カバヌ装着
カバヌを元に戻し完了したす。
終端抵抗の蚭定
ネットワヌクの䜍眮䞊終端抵抗を蚭眮する必芁がある堎合、図のよ
うにスラむドスむッチを ON䞊偎にしたす。
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付録・91
WAGO Kontakttechnik GmbH
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