
MPS Series
MPS-8A4R-S
MPS-8A4R-S 산업용 PLC 컨트롤러
MPS-8A4R-S은(는) 산업용 PLC 컨트롤러로, 절연 디지털 입력 8점과 릴레이 출력 4점을 제공합니다. RS-232, I²C 통신을 지원하며 MP STUDIO(래더 로직)로 프로그래밍합니다. DIN 레일 장착형으로 자동화, 시험, HMI 연동, 설비 제어에 적합합니다.

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주요 특징
/ FEATURES- MP STUDIO(래더 로직)로 프로그래밍
- 옵토커플러 절연 디지털 입력 8점 (NPN/PNP, 최대 40V 허용)
- AC/DC 무전압 접점 스위칭용 릴레이 출력 4점
- 아날로그 입력 6점 (0–5V / 4–20mA / 0–10V 레인지)
- NTC 온도 입력 2점 (−40 ~ +120 °C)
- 산업용 통신: RS-232, I²C · Modbus RTU
- DIN 레일 35mm 장착, 산업 현장용 절연 I/O
사양
/ SPEC| 전원 입력 | DC 12V ~ 24V |
|---|---|
| 디지털 입력 | 8 |
| 릴레이 출력 | 4 |
| 아날로그 입력 | 6 |
| 온도센서 입력 | 2 |
| 고속펄스 입력 | 2 |
| 고속펄스 출력 | 3 |
| 엔코더 입력 | 2 |
| RS-232 | 1ch |
| I²C | 1ch |
| Modbus RTU | YES |
| LS산전 Cnet | YES |
소프트웨어
MP STUDIO — 래더 로직
MPS 시리즈는 무료 개발 도구 MP STUDIO로 프로그래밍합니다. 래더 다이어그램으로 제어 로직을 그리고, 펑션블록으로 아날로그·온도·고속카운터·펄스 출력을 그대로 불러 씁니다.
래더 로직 전용
접점과 코일을 그리는 방식 — PLC 경험이 그대로 통합니다
펑션블록 제공
ADC · NTEMP · HCNT · ENCODER · PWM을 블록 하나로 처리
실시간 모니터링
다운로드 Ctrl+T, 모니터링 Ctrl+M으로 현장에서 바로 디버깅
개발 환경 준비
아이로직스 자료실에서 MP STUDIO를 내려받아 설치한 뒤, 디바이스 목록에서 사용하는 모델을 선택하고 COM 포트를 지정하면 바로 다운로드할 수 있습니다.
MP 다운로드 케이블로 연결하는 모델은 장치관리자에 「USB Serial Port」로 표시됩니다. 표시되지 않으면 FTDI 드라이버를 함께 설치해 주세요.
연결 구성
PC / HMI / Mobile
RS-232 시리얼 통신으로 PC·터치 디스플레이 등과 통신하고, M-ETHER 이더넷 컨버터를 사용하여 Modbus TCP로 원격으로 PC·터치 디스플레이·모바일에서 접속할 수 있습니다.
01시리얼 직접 연결

MPS-8A4R-S
RS-232 (CH1)
PC
SCADA · 감시 화면
터치 디스플레이
현장 조작 패널
RS-232Modbus RTU SlaveLS산전 Cnet
02M-ETHER 이더넷 컨버터 경유

MPS-8A4R-S
RS-232 (CH1)
M-ETHER
이더넷 ↔ 시리얼 컨버터
별매 액세서리모바일
사내망 · Wi-Fi 접속
RS-232이더넷Modbus TCP
※ MPS-8A4R-S의 통신 포트는 RS-232(CH1) 1채널과 I²C이며, 이더넷 포트는 내장되어 있지 않습니다. Modbus RTU는 Slave로 지원하고, 이더넷 통신은 M-ETHER 이더넷 컨버터를 통하여 사용이 가능합니다. RS-485는 주문 시 RS-232를 RS-485로 변경하는 옵션으로 사용이 가능합니다.
디지털 입력Digital Input
8채널 디지털 입력 / 포토커플러 절연
8개의 디지털 입력 채널로 외부 스위치와 센서 신호를 안정적으로 읽습니다. 래더 프로그램에서는 접점 P0~P7을 그대로 사용합니다.
P0~P7 입력
총 8포인트 절연 디지털 입력
COM0 / COM1 공통
COM0 = P0~P3 · COM1 = P4~P7 (4P 1COM)
DC 0 ~ 40V 입력
DC 5V 이상을 HIGH로 인식 · 포토커플러 절연
NPN / PNP 지원
어느 센서 배선 방식이든 그대로 검출
입력 채널 구성
* 외부 스위치·센서 연결 예시 — 단자대에 DC 12~24V를 인가하면 해당 접점 메모리가 ON됩니다
포토커플러 절연
디지털 입력은 역병렬 LED와 포토트랜지스터로 구성한 양방향 포토커플러 절연단입니다. NPN·PNP 어느 배선이든 검출하며, 현장 배선과 제어 회로를 전기적으로 분리합니다.
예제 래더 — 입력 읽기
P0 P32
0000 --| |---------------------------------( )--
P0 = push button (digital input), P32 = motor (relay output).
P0 ON -> P32 ON P0 OFF -> P32 OFF릴레이 출력Relay Output
4채널 릴레이 출력 / 무전압 접점 절연
4채널 릴레이 출력으로 외부 부하를 스위칭합니다. 래더에서 출력 접점(P32~P35) 중 하나를 ON하면 그 접점이 COM과 물리적으로 연결되는 무전압 접점 방식이라, DC와 AC 부하를 모두 그대로 받습니다.
P32~P35 출력
4포인트 절연 릴레이 출력
독립 COM 출력
4개 접점이 각각 자기 COM을 가집니다 (접점마다 독립 COM)
DC · AC 부하
0 ~ 30V D.C / 0 ~ 250V A.C 무전압 접점
접점 용량 5A
포인트당 최대 5A
출력 채널 구성
* 외부 부하 연결 예시 — 부하 전원은 COM 쪽에 공급합니다. 릴레이 접점은 무전압 접점이므로 DC(극성 무관)와 AC 어느 쪽이든 연결할 수 있습니다. 접점 용량은 0 ~ 30V D.C / 0 ~ 250V A.C, 포인트당 최대 5A입니다. ⚠️ 릴레이 코일 전압은 DC 24V입니다. 전원 전압으로 DC 24V를 투입하지 않으면 릴레이가 동작하지 않으며, 다운로드 포트의 USB 전원만으로는 동작하지 않습니다.
릴레이 출력단 구조
제어 회로가 릴레이 코일을 구동하고, 부하는 코일과 전기적으로 떨어진 접점 쪽에서 스위칭됩니다. 접점 자체에는 전압이 실려 있지 않은 무전압 접점이므로 부하 전원의 종류와 극성을 가리지 않습니다.
예제 래더 — 릴레이 출력 제어
P0 P32
0000 --| |---------------------------------(S)--
P1 P32
0001 --| |---------------------------------(R)--
P0 = start button, P1 = stop button, P32 = motor on the relay output.
P0 ON latches P32 on (it stays on when P0 is released); P1 ON clears it.아날로그 입력Analog Input
6채널 아날로그 입력 + NTC 온도 2채널 / 9핀 커넥터
채널마다 입력 범위가 고정된 6채널 아날로그 입력과 NTC 온도 2채널을 하나의 9핀 커넥터로 제공합니다. 래더에서는 ADC · NTEMP 펑션블록으로 읽습니다.
AI0~AI5 · 6채널
10비트 분해능(0~1023) 아날로그 입력 6포인트
채널별 고정 입력 범위
AI0/AI1 DC 0~5V / 1~5V · AI2/AI3 0~20mA / 4~20mA · AI4/AI5 DC 0~10V
NTC 온도 2채널
NTEMP 0 · 1채널 — NTC β-3950 10kΩ (25°C)
−40~120°C · 0.1°C
온도 분해능 0.1°C(0~40°C 기준)
9핀 아날로그 커넥터
* 1~6번 AI0~AI5, 7~8번 NTC 온도 채널, 9번 GND (사각 패드가 1번 핀). 이 커넥터에 V+ 핀은 없습니다.
채널별 입력 사양
| 채널 | 입력 사양 | 입력 저항 |
|---|---|---|
| AI0 · AI1 | DC 0~5V / 1~5V | 100 MΩ |
| AI2 · AI3 | 0~20mA / 4~20mA | 250 Ω |
| AI4 · AI5 | DC 0~10V | 200 kΩ |
| NTC0 · NTC1 | NTC β-3950 10kΩ (25°C) · −40~120°C | 10 kΩ 풀업 |
아날로그 전 채널은 10비트 분해능(0~1023)이며 ADC 펑션블록으로 읽습니다. 4~20mA와 DC 1~5V는 ADC2 펑션블록을 써야 하고, 이때 해상도는 0~1023이 아니라 0~818입니다. 다운로드 포트의 5V만으로 동작시키면 그 전원이 아날로그 기준전압이 되므로, 정밀 측정에는 외부 전원을 쓰십시오.
예제 래더 — 아날로그 입력 읽기
@ON ADC
0000 --| |---------------[ CHANNEL:0 | MAX VALUE:1000 | MIN VALUE:0 | OUT:D0 ]--
@ON NTEMP
0001 --| |---------------[ CHANNEL:0 | OUT:D10 ]--
AI0's 0~5V arrives in D0 as 0~1000. For 4~20mA or DC 1~5V use ADC2 instead,
whose span is 0~818. NTC channel 0 lands in D10: 234 means 23.4 C, and a real
memory in OUT stores 23.4 directly.고속 펄스 출력PWM Output
4핀 헤더 1개의 3점 PWM 출력 · TIMER1 구동
PWM0~PWM2를 4핀 헤더 하나로 출력합니다. 출력 3점과 GND 1점 구성이며, 출력은 LOW DC 0V / HIGH DC 5V, 1점당 최대 30mA입니다. 래더에서는 PWM · FPWM · FDPWM · NPWM 펑션블록으로 제어합니다.
PWM 출력 3점
4핀 헤더 1개 · 출력 3점 + GND
TIMER1 공유
3점 전부가 타이머 자원 1개를 함께 씁니다
DUTY / WIDTH 0~65535
펄스를 직접 지정하거나 주파수로 지정
DC 5V · 30mA
LOW DC 0V / HIGH DC 5V · 1점당 최대 30mA
펄스 출력 헤더와 Duty
* 4핀 헤더 1개, 실크는 PWM0, 1, 2, GND. 네 번째 핀은 펄스 출력의 기준이 되는 접지입니다.
배선 전 확인
- PWM0 · PWM1 · PWM2의 WIDTH는 모두 같아야 합니다. 하나를 바꾸면 3점이 함께 바뀝니다.
- 주파수도 세 포트가 모두 같아야 합니다(이유는 같습니다).
- FPWM · FDPWM · NPWM은 지정한 주파수에 맞춰 TIMER1의 WIDTH를 자동으로 바꾸므로, PWM 펑션블록과 섞어 쓰는 것을 권장하지 않습니다.
- FPWM · FDPWM · NPWM을 동시에 쓸 때는 FREQ가 같아야 합니다. 순차적으로 쓸 때는 달라도 됩니다.
- DUTY는 WIDTH를 넘을 수 없습니다. WIDTH가 작을수록 높은 주파수로 출력됩니다.
- NPWM의 FREQ는 0~60kHz이며 30kHz 이하를 권장합니다.
펄스 관련 펑션블록
| 펑션블록 | 기능 | 파라미터 |
|---|---|---|
| PWM | DUTY / WIDTH 지정 펄스 | PORT 0~2 / DUTY 0~65535 / WIDTH 0~65535 |
| FPWM | 주파수 지정 펄스 (듀티 50%) | PORT 0~2 / FREQ 0~1MHz |
| FDPWM | 주파수 + 듀티비 지정 펄스 | PORT 0~2 / FREQ 0~1MHz / DUTY % |
| NPWM | 펄스 개수 지정 출력 | PORT 0~2 / FREQ 0~60kHz / N 0~2,147,483,647 |
| POFF | 펄스 출력 정지 | PORT 0~2 |
출력은 LOW DC 0V / HIGH DC 5V이고 1점당 최대 30mA입니다. 3점이 TIMER1을 공유하므로 WIDTH와 주파수는 세 포트가 모두 같아야 합니다. 펄스가 출력 중인지는 특수 메모리 @PWM0~@PWM2로 확인할 수 있습니다.
예제 래더 — PWM 출력
P0 PWM
0000 --| |-----------------------[ PORT:0 | DUTY:500 | WIDTH:1000 ]--
P1 POFF
0001 --| |-----------------------[ PORT:0 ]--
P0 FPWM
0002 --| |-----------------------[ PORT:1 | FREQ:1000 ]--
P0 FDPWM
0003 --| |-----------------------[ PORT:2 | FREQ:2000 | DUTY:70 ]--
PWM sets the pulse directly; FPWM emits a 50% duty at the frequency asked for,
and FDPWM adds a duty ratio. P1 stops port 0. PWM0~PWM2 share one timer, so
their WIDTH and frequency always match.고속카운터 · 엔코더Counter · Encoder
2채널 · 최대 50kHz 펄스 카운트와 엔코더 입력
2채널로 빠른 펄스를 세거나 엔코더를 따라가며, 래더 스캔 속도에 좌우되지 않습니다. 0채널은 FND/ENCO 커넥터, 1채널은 I2C 커넥터이고, 래더에서는 HCNT · ENCODER 펑션블록으로 읽습니다.
카운터 2채널
0채널은 FND/ENCO, 1채널은 I2C
엔코더 A · B상
A상 상승엣지에서 B상이 늦으면 증가, 빠르면 감소
4.7kΩ 풀업 내장
두 채널 모두 보드에 내장되어 있습니다
50kHz · DC 0 ~ 5V
오퍼레이팅 입력 전압 DC 0 ~ 5V에서 최대 50kHz
두 채널의 사용 방법
* 두 채널 모두 보드에 4.7kΩ 풀업이 있어 오픈 컬렉터 출력 센서에 외부 저항이 필요하지 않습니다. 0채널의 HIGH 인식 전압은 최소 DC 3V 이상입니다.
카운터 · 엔코더 커넥터
* 0채널은 FND/ENCO 커넥터, 1채널은 I2C 커넥터로 나와 있습니다. 신호 핀 아래의 A · B는 그 극이 담당하는 엔코더 상입니다.
사용 전 확인
- 1채널을 사용하면 SDA · SCL를 점유하므로 I²C 통신을 동시에 쓸 수 없습니다(물리적으로 같은 2선입니다).
- 0채널의 CLK · DIO는 7세그먼트(FND) 표시기를 연결하는 FND/ENCO 커넥터의 같은 두 극입니다.
- 두 채널의 오퍼레이팅 입력 전압은 DC 0 ~ 5V입니다.
- 이 채널들은 절연이 아닙니다. 절연이 필요한 현장 신호는 디지털 입력을 사용하십시오.
채널과 펑션블록
| 채널 | 커넥터 | 내장저항 · HIGH 인식 |
|---|---|---|
| 0채널 | FND/ENCO | 4.7kΩ 풀업 · 최소 DC 3V 이상 |
| 1채널 | I2C | 4.7kΩ 풀업 · GND (LOW) |
| HCNT / HRST | 펑션블록 | 카운터 값 읽기 · 리셋 |
| ENCODER / ENMOV | 펑션블록 | 엔코더 값 읽기 · 값 설정 |
| 두 채널 공통 | 입력 사양 | 최대 50kHz · DC 0 ~ 5V |
0채널은 CLK(A) · DIO(B), 1채널은 SDA(A) · SCL(B)입니다. 고속카운터만 쓸 때는 각각 CLK · SDA를 사용하고, 엔코더는 해당 채널의 두 상을 함께 씁니다. 두 채널 모두 오퍼레이팅 입력 전압 DC 0 ~ 5V에서 최대 50kHz까지 입력할 수 있습니다. 방향은 A상 상승엣지를 기준으로 판정하며, B상이 늦으면 증가, 빠르면 감소합니다.
예제 래더 — 고속카운터 값 읽기
@ON HCNT
0000 --| |-----------------------[ CHANNEL:0 | OUT:D100 ]--
P0 HRST
0001 --| |-----------------------[ CH:0 ]--
@ON is always on, so the counter free-runs and D100 always holds the count.
P0 = the reset button; HRST clears channel 0 back to zero.예제 래더 — 엔코더 값 읽기 · 값 변경
@ON ENCODER
0000 --| |-----------------------[ CHANNEL:0 | OUT:DD0 ]--
P0 ENMOV
0001 --| |-----------------------[ CHANNEL:0 | IN:100 ]--
DD0 is a double word, so the encoder count can run past a single word.
ENMOV writes a value INTO the encoder: here P0 presets channel 0 to 100.통신RS-232 · I²C
RS-232 1채널과 I²C 1채널
RS-232는 나사 단자대에 TX · RX · GND로 나와 있어 PC나 조작 패널과 1:1로 통신하며, Modbus RTU를 「Slave」로 지원합니다. I²C는 마스터 모드 1채널이고 풀업이 보드에 들어 있어 DS3231 RTC나 캐릭터 LCD를 바로 연결할 수 있습니다.
RS-232 · 1채널
CH1: RS-232의 TX · RX · GND 단자로 1:1 통신
Modbus RTU Slave
Slave 전용입니다 — 이 제품은 Modbus 마스터가 되지 않습니다
I²C · 1채널
마스터 모드 · 1:N · 4.7kΩ 풀업 내장
RS-485 주문 옵션
표준은 RS-232로 출하됩니다. 주문 시 통신 변경 옵션을 선택하면 RS-485로 제작되며, M-CONV(별매)로도 변환할 수 있습니다.
I²C 커넥터
* I²C 커넥터의 실크 표기는 I2C이며 핀 순서는 GND · 5V · SDA · SCL입니다. 마스터 모드로 1:N 통신을 지원하고 4.7kΩ 풀업이 내장되어 있어 DS3231 RTC나 캐릭터 LCD를 외부 저항 없이 연결할 수 있습니다.
RS-232 연결
* 보드 우측 하단에 세로로 선 4극 나사 단자대이며 위에서부터 TX · RX · +5V · GND 순서입니다. RS-232는 1:1 통신이므로 TX는 상대 기기의 RX로, RX는 TX로 연결합니다. (+) · (−) 표기는 통신 변경 옵션으로 주문했을 때 이 두 극이 갖는 A / B 표기입니다. 본체에는 이더넷 포트가 없습니다 — 이 채널에 M-ETHER(별매)를 연결하면 Modbus TCP/IP ↔ Modbus RTU 변환과 원격 프로그램 다운로드 · 디버깅이 가능합니다.
통신 채널
| 채널 | 커넥터 | 지원 내용 |
|---|---|---|
| I²C · 1채널 | 4핀 헤더 | 마스터 전용 · 1:N · 4.7kΩ 풀업 |
| RS-232 · 1채널 | CH1 · 3극 | 1:1 통신 · Modbus RTU Slave |
| Cubloc Modbus RTU | RS-232 | Slave · Comfile HMI |
| LS산전 Cnet(XGK) | RS-232 | Slave · LS산전 · M2I · Cimon HMI |
| IBUS | RS-232 | Master / Slave · 접점 확장 |
| RS-485 | 주문 옵션 | RS-485로 변경 출하 |
사양서가 공개하는 통신 채널은 I²C와 RS-232 두 가지입니다. Modbus RTU · Cubloc Modbus RTU · LS산전 Cnet(XGK)는 모두 「Slave」로 지원하며, IBUS만 Master / Slave 양쪽으로 동작해 입출력 접점을 확장할 때 사용합니다. 시리얼 단자대의 네 번째 극은 0.5A 전원 출력이며 신호선이 아닙니다.
사용 전 확인
- Modbus RTU는 Slave만 지원합니다. 이 제품은 Modbus 마스터로 동작하지 않습니다.
- 고속카운터 · 엔코더의 1채널을 사용하면 SDA · SCL을 점유하므로 I²C 통신을 동시에 쓸 수 없습니다.
- 본체에 이더넷 포트가 없습니다. Modbus TCP/IP를 쓰려면 RS-232 채널에 M-ETHER(별매)가 필요합니다.
- RS-485는 출하 시 옵션입니다. 현장에서 트랜시버를 바꾸지 말고 주문 시 통신 변경 옵션을 선택하십시오.
- 시리얼 단자대의 +5V는 0.5A 이하의 전원 출력이며 통신선이 아닙니다.
표시장치 연결LCD · FND
캐릭터 LCD와 7세그먼트(FND)로 값 표시 — 둘 다 4선 배선
캐릭터 LCD는 I²C 4핀 커넥터에, 7세그먼트(FND)는 FND/ENCO 4핀 커넥터에 연결합니다. 두 커넥터 모두 신호 2선과 함께 5V · GND를 내보내므로 배선은 4선으로 끝나고, I²C 풀업은 보드에 이미 들어 있습니다.
캐릭터 LCD 1602 · 2004
I²C로 16캐릭터 2줄 또는 20캐릭터 4줄
7세그먼트(FND)
FND/ENCO 커넥터의 CLK · DIO 2선
4.7kΩ 풀업 내장
I²C에 외부 저항을 붙일 필요 없음
I²C 1:N 연결
DS3231 RTC 같은 액세서리와 함께 사용
캐릭터 LCD 연결 (I²C)
* I²C 커넥터의 실크 표기는 I2C이며 핀 순서는 GND · 5V · SDA · SCL입니다. 4.7kΩ 풀업은 보드에 내장되어 있습니다. 1602은 16캐릭터 2줄, 2004은 20캐릭터 4줄을 표시합니다. 캐릭터 LCD보다 화면 구성이 필요한 경우에는 시리얼 포트에 터치 디스플레이 HMI를 연결하는 방법도 있습니다.
7세그먼트(FND) 연결
* 커넥터의 실크 표기는 FND/ENCO이며 핀 순서는 CLK · DIO · GND · 5V입니다. CLK · DIO 아래의 A · B는 같은 두 극이 겸하는 엔코더 상 표기입니다. 표시기는 소수점을 표시하는 형식과 시간을 표시하는 형식이 있습니다.
사용 전 확인
- 고속카운터 · 엔코더의 1채널을 사용하면 SDA · SCL을 점유하므로 I²C 통신(캐릭터 LCD · RTC)을 동시에 쓸 수 없습니다.
- FND/ENCO 커넥터의 CLK · DIO는 고속카운터 · 엔코더의 0채널 입력도 겸합니다 — 7세그먼트 표시기와 이 채널은 같은 두 극을 함께 씁니다.
- 이 커넥터의 신호 핀은 DC 0~5V 입력입니다.
- 캐릭터 LCD · 7세그먼트 표시기 · RTC 모듈은 별매 액세서리로, 제품에 포함되지 않습니다.
표시장치와 연결 커넥터
| 표시장치 | 커넥터 | 신호 |
|---|---|---|
| 캐릭터 LCD 1602 | I2C 4핀 | 16캐릭터 × 2줄 |
| 캐릭터 LCD 2004 | I2C 4핀 | 20캐릭터 × 4줄 |
| 7세그먼트(FND) | FND/ENCO 4핀 | 소수점 표시형 · 시간 표시형 |
| I²C 풀업 | 보드 내장 | 4.7kΩ · 마스터 모드 1:N |
| DS3231 RTC | I2C 4핀 | 실시간 시계 |
두 커넥터 모두 신호 2선과 함께 5V · GND가 나와 있어 표시장치에 별도 전원이 필요하지 않습니다. I²C는 마스터 모드로 1:N 연결을 지원하고 풀업이 보드에 내장되어 있으므로, 캐릭터 LCD를 DS3231 RTC 같은 다른 I²C 액세서리와 같은 버스에서 함께 사용할 수 있습니다. 캐릭터 LCD와 7세그먼트 표시기는 별매입니다.
전원 · 정전유지Power · Backup
DC 12V ~ 24V 입력 · 5V 변환, 정전이 되어도 데이터 유지
본체는 DC 12V ~ 24V를 입력받아 내부에서 내장 레귤레이터로 5V로 변환해 사용합니다. 전원 용량은 24V 0.5A 이상으로 잡으십시오.
DC 12V ~ 24V
전원 용량은 24V 0.5A 이상
내부 5V 변환
내장 레귤레이터로 변환
+5V 출력 0.5A
RS-232 단자대의 +5V 단자에서 공급
슈퍼 캐패시터 정전유지
+5V 단자에 연결 시 약 10초 유지
전원 배선 전 확인
- EEPROM은 같은 영역 기준 약 100,000회 기록하면 해당 섹션이 손상되어, 정전 후 값이 임의의 값이 될 수 있습니다. 상시로 변하는 값은 아래 방법을 쓰십시오.
- USB 전원으로는 본체만 동작하고 릴레이는 동작하지 않습니다. 릴레이 코일이 DC 24V이므로, 출력을 쓰려면 전원 입력에 DC 24V를 투입해야 합니다.
- USB 전원만으로 동작시키면 USB의 5V가 아날로그 입력의 기준전압이 되어 측정값이 흔들릴 수 있습니다. 정밀 측정에는 외부 전원을 쓰십시오.
- 사용 전압 범위를 초과하여 사용하지 마십시오.
- 전원의 극성 등 오배선을 하지 마십시오.
전원이 흐르는 경로
* 두 전원 중 어느 쪽으로도 동작합니다. 외부 전원은 레귤레이터를 거치고, 다운로드 포트의 5V는 곧바로 들어옵니다. 슈퍼 캐패시터는 같은 5V 노드에 붙어, 두 전원이 모두 없어졌을 때 그 노드를 유지합니다.
전원 · 정전유지 사양
| 입력 전압 | DC 12V ~ 24V |
|---|---|
| 권장 전원 용량 | 24V 0.5A 이상 |
| 내부 변환 | 레귤레이터로 5V |
| +5V 출력 | RS-232 단자대의 +5V 단자에서 최대 0.5A |
| USB 전원 동작 | 다운로드 포트로 컴퓨터의 5V를 받아 동작 |
| 비휘발 메모리 | EEPROM · 한 영역당 쓰기 약 100,000회 |
| 정전 시 유지 시간 | +5V 단자의 슈퍼 캐패시터로 약 10초 |
| 유지 가능한 정전 횟수 | 정전 시에만 기록하므로 100,000회 이상 |
전원 용량은 24V 0.5A 이상에, +5V 단자로 내보낼 전류(최대 0.5A)를 더해 선정하십시오.
정전 시 데이터를 유지하는 방법
값이 얼마나 자주 바뀌는지에 따라 방법이 달라집니다. 앞의 둘은 설정만으로 되고, 셋째는 부품 하나와 래더 몇 줄이 필요합니다.
EEPROM 정전유지 영역 — 가끔 바뀌는 값
MP STUDIO의 설정 → 데이터 메모리에서 정전유지 영역을 지정하면, 그 영역은 값이 바뀔 때마다 비휘발성 메모리인 EEPROM에 자동으로 저장됩니다. 따로 코딩할 것이 없습니다. 다만 한 영역당 쓰기 수명이 약 100,000회이므로, 설정값·캘리브레이션 데이터·설비 파라미터처럼 가끔 바뀌는 값에 적합합니다.
T EEPROM INTERVAL — 타이머 메모리
타이머(T) 메모리는 값이 상시로 변하므로, 같은 설정 창에 T EEPROM INTERVAL이 있습니다. 주기를 지정하면 값이 바뀔 때마다가 아니라 그 주기마다 한 번씩 저장해 기록 횟수를 줄입니다.
슈퍼 캐패시터 — 상시 변하는 값
+5V 단자에 슈퍼 캐패시터를 연결하면 메인 전원이 차단된 뒤에도 내부 5V가 약 10초간 유지됩니다. 메인 전원을 디지털 입력에도 연결해 두고, 그 입력이 OFF되는 순간 쓰던 값을 정전유지 메모리로 옮기는 래더와, 전원이 다시 들어오면 최초 한 번만 되돌려 놓는 래더를 작성합니다. EEPROM 기록이 정전 순간에만 일어나므로 100,000회 이상의 정전을 견딜 수 있습니다.
설치 · 딘레일DIN Rail
35mm 딘레일 클립 장착 또는 PCB 직접 장착
제어반 안에서는 35mm 딘레일에 클립으로 고정하고, 기계에 내장할 때는 PCB의 Ø3.5 장착홀로 나사 고정합니다. 레일 클립을 쓰지 않을 때의 외형은 77.0 × 100.0 mm이고, 레일에 클립을 체결한 뒤 높이는 114.16 mm입니다.
35mm 딘레일
제어반 레일에 클립으로 고정
PCB 직접 장착
Ø3.5 장착홀로 나사 고정
77.0 × 100.0 mm
레일 클립 없는 PCB 외형
체결 후 114.16 mm
클립 열림 119.42 mm · 체결 후 114.16 mm
설치와 기구 치수
| 장착 방식 | 35mm 딘레일 또는 PCB 직접 체결(Ø3.5 홀) |
|---|---|
| 딘레일 규격 | 35 mm |
| PCB 단독 (클립 미장착) | 77.0 × 100.0 mm |
| 마운팅 홀 | Ø3.5 mm · 피치 60.2 × 90.0 mm |
| 클립 열었을 때 (체결 전) | 약 119.42 × 60.2 mm |
| 클립 닫았을 때 (체결 후) | 약 114.16 × 60.2 mm |
딘레일을 쓰지 않을 때는 PCB의 Ø3.5 장착홀로 나사 고정하고, 레일에 설치할 때는 35mm 레일에 클립을 체결해 전체 높이가 114.16 mm가 됩니다.
35mm 딘레일 장착
* 35mm 딘레일에 클립을 걸어 고정합니다. 전체 높이는 클립을 열었을 때 119.42 mm, 닫아 체결한 뒤에는 114.16 mm입니다. 그림은 클립 자체의 형상이 아니라 장착 방식을 나타낸 것입니다.
외형과 장착홀
* 레일 클립을 쓰지 않을 때의 외형과 장착홀입니다. 단위는 mm입니다.
설치 시 주의
- 실내 전용입니다. 비 · 먼지 · 서리 · 직사광 · 결로가 있는 환경에는 설치할 수 없습니다.
- 인화성 · 폭발성 가스가 있는 환경에는 설치하지 마십시오.
- 진동이나 충격이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 인명이나 재산에 영향이 큰 설비(원자력 · 의료 · 선박 · 차량 · 항공 등)에 사용할 때는 반드시 2중 안전장치를 부착하십시오.
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/ FILES자주 묻는 질문
MPS-8A4R-S의 I/O 점수는 어떻게 되나요?▾
MPS-8A4R-S은(는) 절연 디지털 입력 8점과 릴레이 출력 4점을 제공하며, RS-232, I²C 통신을 내장합니다. 전체 내역은 사양 표를 참고하십시오.
MPS-8A4R-S은(는) Modbus RTU를 지원하나요?▾
네. MPS-8A4R-S은(는) 시리얼 인터페이스에서 Modbus RTU를 지원하며, 마스터·슬레이브 모두 사용할 수 있습니다.



