
MPS Series
MPS-8A8T-S
MPS-8A8T-S 산업용 PLC 컨트롤러
MPS-8A8T-S은(는) 산업용 PLC 컨트롤러로, 절연 디지털 입력 8점과 트랜지스터(싱크) 출력 8점을 제공합니다. RS-485, 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)
- 고속 DC 스위칭용 트랜지스터(싱크) 출력 8점
- 아날로그 입력 4점 (0–5V / 4–20mA / 0–10V 레인지)
- NTC 온도 입력 2점 (−40 ~ +120 °C)
- 산업용 통신: RS-485, I²C · Modbus RTU
- DIN 레일 35mm 장착, 산업 현장용 절연 I/O
사양
/ SPEC| 전원 입력 | DC 12V ~ 24V |
|---|---|
| 디지털 입력 | 8 |
| 트랜지스터 출력 | 8 |
| 아날로그 입력 | 4 |
| 온도센서 입력 | 2 |
| 고속펄스 입력 | 2 |
| 고속펄스 출력 | 6 |
| 엔코더 입력 | 2 |
| RS-485 | 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.
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 공통
COM0 = P0~P7 (8P 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 5~24V를 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 = lamp on the transistor output.
P0 ON -> P32 ON P0 OFF -> P32 OFF
All eight inputs return to the single common COM0.트랜지스터 출력Transistor Output
8채널 트랜지스터 싱크 출력 / 절연
8채널 트랜지스터 출력으로 외부 부하를 스위칭합니다. 래더에서 출력 접점(P32~P39) 중 하나를 ON하면 해당 단자에 V−가 나가는 싱크 방식입니다.
P32~P39 출력
8포인트 절연 트랜지스터 싱크 출력
V+ / V− 전원
각각 DC 5~30V의 P(+) · N(−, V−)를 연결
포토커플러 절연
제어 회로와 출력 회로를 전기적으로 분리
싱크 출력 1A
포트당 최대 1A · COM당 최대 8A · 부하 전압 최대 DC 100V
출력 채널 구성
* 외부 부하 연결 예시 — 부하는 V+와 출력 단자 사이에 연결합니다. ⚠️ 출력이 ON된 상태에서 출력 단자에 P(+) 전압을 인가하면 쇼트되어 트랜지스터가 소손됩니다.
출력단 구조
제어 회로와 출력 회로는 포토커플러로 절연됩니다. 포토트랜지스터는 V+에서 게이트를 구동할 뿐이고, 출력 단자로 흐르는 전류(포트당 최대 1A)는 N-MOSFET이 흘립니다. 드레인이 출력 단자, 소스가 V−에 연결된 싱크 구조입니다.
예제 래더 — 트랜지스터 출력 제어
P1 P33
0000 --| |---------------------------------(S)--
P2 P33
0001 --| |---------------------------------(R)--
P1 = start button, P2 = stop button, P33 = lamp on the transistor output.
P1 ON latches P33 on (it stays on when P1 is released); P2 ON clears it.
The output sinks to V-, so the load hangs between V+ and the P33 terminal.아날로그 입력Analog Input
4채널 아날로그 입력 — 입력 범위를 보드에서 선택
A0~A3와 AGND를 나사 단자대 하나로 내보냅니다. 4채널 모두 10비트이고, 입력 범위는 보드에서 정합니다 — 3가지 범위를 헤더캡으로, 가장 넓은 범위는 출하 전 저항 제거로 선택합니다. 래더에서는 ADC 펑션블록으로 읽습니다.
A0~A3 · 4채널
10비트 분해능(0~1023) 아날로그 입력 4포인트
선택 가능한 범위 3가지
DC 0(1) ~ 5V · 0(4) ~ 20mA · DC 0 ~ 10V
보드에서 범위 선택
헤더캡으로 범위를 고릅니다 — 배선 변경 없음
기준전압 +2.5V ±0.2%
아날로그 입력단이 기준으로 삼는 전압
아날로그 입력 단자대
* 나사 단자대의 실크 표기는 A0 · A1 · A2 · A3와 AGND입니다. 범위는 옆의 헤더로 선택하며, 그 선택은 이 단자대에 배선한 채널에 적용됩니다. 센서를 배선하기 전에 확인하십시오.
입력 범위와 설정 방법
| 범위 | 설정 방법 | 입력 저항 |
|---|---|---|
| DC 0(1) ~ 5V | 점퍼핀을 제거하면 사용 가능 | 200 kΩ |
| 0(4) ~ 20mA | 점퍼핀을 꽂아 사용 | 250 Ω |
| DC 0 ~ 10V | 「v」로 표시된 저항을 제거 | 400 kΩ |
전 채널이 10비트 분해능(0~1023)이며 ADC 펑션블록으로 읽습니다. 4~20mA와 DC 1~5V는 ADC2 펑션블록을 써야 하고, 이때 해상도는 0~1023이 아니라 0~818입니다. 아날로그 입력단의 기준전압은 +2.5V ±0.2%입니다. DC 0~10V로 쓰려면 「v」로 표시된 저항을 제거해야 하며, 제품 주문 시 요청하시면 저항을 제거하여 발송합니다.
예제 래더 — 아날로그 입력 읽기
@ON ADC
0000 --| |---------------[ CHANNEL:0 | MAX VALUE:1000 | MIN VALUE:0 | OUT:D0 ]--
Channel A0 arrives in D0 as 0~1000. The input range is chosen by the header cap
on the board — check which one is fitted before wiring a sensor. For 4~20mA or
DC 1~5V use ADC2 instead, whose span is 0~818.온도센서 입력NTC
전용 커넥터의 NTC 온도 입력 2채널
NTC 온도 입력 2채널(NTEMP CH0 · NTEMP CH1)을 아날로그 단자대와 별도의 전용 커넥터로 제공합니다. 래더에서는 NTEMP 펑션블록으로 읽으며 값은 0.1℃ 단위입니다 — 234이면 23.4℃입니다.
NTC 2채널
NTEMP CH0 · NTEMP CH1 (T0 · T1)
-40℃ ~ 120℃
측정 범위 · 분해능 0.1℃
NTEMP 펑션블록
CHANNEL과 OUT — 읽은 값이 234이면 23.4℃
극성 없음
서미스터의 두 선은 어느 쪽으로 연결해도 됩니다
NTC 커넥터
* 채널마다 커넥터가 하나씩 있으며 실크 표기는 NTEMP입니다. 서미스터에는 극성이 없으므로 두 선을 어느 쪽으로 연결해도 됩니다. 이 입력은 NTC 3950K, 10 KΩ (25℃) 서미스터를 기준으로 합니다. 분압 회로는 +2.5V 기준전압에서 나와 저역통과 필터를 거쳐 MCU로 들어갑니다.
온도 입력 사양
| 채널 | 2포인트 · NTEMP CH0 · NTEMP CH1 |
|---|---|
| 센서 | NTC 3950K, 10 KΩ (25℃) |
| 측정 범위 | -40℃ ~ 120℃ |
| 분해능 | 0.1℃ (0~40℃ 기준) |
| 기준전압 | +2.5V → 풀업 저항 → LPF 회로 → MCU |
| 펑션블록 | NTEMP (CHANNEL / OUT) |
NTEMP는 온도를 0.1℃ 단위로 돌려줍니다. NTEMP CH1을 읽어 234이 나오면 23.4℃입니다. 풀업 저항값은 이 모델의 사양서에 공개되어 있지 않습니다.
예제 래더 — NTC 온도 읽기
@ON NTEMP
0000 --| |---------------[ CHANNEL:1 | OUT:D10 ]--
NTEMP channel 1 lands in D10 in tenths of a degree: 234 means 23.4 C.
The two NTC channels sit on their own NTEMP connectors, one per channel.고속 펄스 출력PWM Output
독립된 타이머 2개로 구동하는 PWM 출력 6점
PWM0~PWM5 6점의 펄스 출력을 타이머 자원 2개가 구동합니다 — TIMER1 = PWM0~PWM2 · TIMER2 = PWM3~PWM5. 같은 타이머에 속한 포트끼리는 WIDTH와 주파수를 공유하고, 두 그룹은 서로 독립적이라 서로 다른 두 주파수를 동시에 낼 수 있습니다. 출력은 LOW DC 0V / HIGH DC 5V, 1점당 최대 30mA입니다.
PWM 출력 6점
PWM0~PWM5 · 출력 DC 0V / DC 5V
타이머 2개
TIMER1 = PWM0~PWM2 · TIMER2 = PWM3~PWM5
DUTY / WIDTH 0~65535
펄스를 직접 지정하거나 주파수로 지정
DC 5V · 30mA
LOW DC 0V / HIGH DC 5V · 1점당 최대 30mA
펄스 출력 접점 PWM0~PWM5
* 펄스 출력은 보드 좌측의 PWM 커넥터로 나옵니다. 접점명은 PWM0~PWM5이고 TIMER1 = PWM0~PWM2 · TIMER2 = PWM3~PWM5입니다. 위 파형은 PWM 펑션블록의 DUTY를 세 가지로 바꿨을 때의 출력입니다.
배선 전 확인
- PWM0 · PWM1 · PWM2는 TIMER1으로 동작합니다. WIDTH와 주파수는 이 그룹 안에서 모두 같아야 합니다(하나를 바꾸면 그룹 전체가 바뀝니다).
- PWM3 · PWM4 · PWM5는 TIMER2으로 동작합니다. WIDTH와 주파수는 이 그룹 안에서 모두 같아야 합니다(하나를 바꾸면 그룹 전체가 바뀝니다).
- 두 그룹은 독립적이므로 서로 다른 주파수를 동시에 출력할 수 있습니다.
- FPWM · FDPWM · NPWM은 지정한 주파수에 맞춰 타이머의 CLOCK과 WIDTH를 자동으로 바꾸므로, 같은 타이머 위에서 PWM 펑션블록과 섞어 쓰는 것을 권장하지 않습니다. 한쪽 타이머는 PWM, 다른 쪽은 FPWM · FDPWM · NPWM으로 나눠 쓰는 것은 문제없습니다.
- DUTY는 WIDTH를 넘을 수 없습니다. WIDTH가 작을수록 높은 주파수로 출력됩니다.
- NPWM의 FREQ는 0~60kHz이며 30kHz 이하를 권장합니다.
- NPWM은 0 · 1 · 2 포트에 1개, 3 · 4 · 5 포트에 1개 — 총 2개까지 사용할 수 있습니다.
펄스 관련 펑션블록
| 펑션블록 | 기능 | 파라미터 |
|---|---|---|
| PWM | DUTY / WIDTH 지정 펄스 | PORT 0~5 / DUTY 0~65535 / WIDTH 0~65535 |
| FPWM | 주파수 지정 펄스 (듀티 50%) | PORT 0~5 / FREQ 0~1MHz |
| FDPWM | 주파수 + 듀티비 지정 펄스 | PORT 0~5 / 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 |
출력은 LOW DC 0V / HIGH DC 5V이고 1점당 최대 30mA입니다. TIMER1 = PWM0~PWM2 · TIMER2 = PWM3~PWM5이며, WIDTH와 주파수는 「같은 그룹 안에서」 일치해야 하고 두 그룹은 서로 자유롭습니다. 펄스가 출력 중인지는 특수 메모리 @PWM0~@PWM5로 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 ]--
P0 NPWM
0004 --| |-----------------------[ PORT:2 | FREQ:3000 | N:100 ]--
@PWM2 P32
0005 --| |---------------------------------( )--
PWM sets the pulse directly; FPWM emits a 50% duty at the frequency asked for,
FDPWM adds a duty ratio, and NPWM emits a fixed number of pulses. @PWM2 is on
while port 2 is emitting. PWM0~PWM2 run on timer 1 and PWM3~PWM5 on timer 2, so
WIDTH and frequency have to match inside a group — the two groups are free of
each other.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
채널별 내장 저항
0채널 100kΩ 풀다운 · 1채널 4.7kΩ 풀업
50kHz · DC 0 ~ 5V
오퍼레이팅 입력 전압 DC 0 ~ 5V에서 최대 50kHz
두 채널의 사용 방법
* 내장 저항은 채널마다 다릅니다 — 0채널 100kΩ 풀다운 · 1채널 4.7kΩ 풀업. 안정적인 동작을 위해 제품 외부에 풀다운 저항을 추가로 사용하시는 것을 권장합니다. 이 저항은 4.7kΩ으로 변경될 예정이며, 변경 후에는 외부 풀다운 저항이 필요하지 않습니다. 0채널의 HIGH 인식 전압은 최소 DC 3V 이상입니다.
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 | 100kΩ 풀다운 · 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.전원 · 정전유지Power · Backup
DC 12V ~ 24V 입력 · 5V 변환, 정전이 되어도 데이터 유지
본체는 DC 12V ~ 24V를 입력받아 내부에서 LM2576 레귤레이터로 5V로 변환해 사용합니다. 전원 용량은 24V 0.5A 이상으로 잡으십시오.
DC 12V ~ 24V
전원 용량은 24V 0.5A 이상
내부 5V 변환
LM2576 DC-DC 변환
+5V 출력 1A
RS-485 단자대에서 공급 · 5V 입력 겸용
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 전원은 개발·시험용입니다. 현장 설치 시에는 전원 입력을 투입하십시오.
- 사용 전압 범위를 초과하여 사용하지 마십시오.
- 전원의 극성 등 오배선을 하지 마십시오.
전원이 흐르는 경로
* 세 가지 전원 중 어느 쪽으로도 동작합니다. 외부 전원은 레귤레이터를 거치고, 다운로드 포트의 5V와 +5V 단자에 직접 투입한 5V는 곧바로 들어옵니다. 슈퍼 캐패시터는 같은 5V 노드에 붙어, 전원이 없어졌을 때 그 노드를 유지합니다.
전원 · 정전유지 사양
| 입력 전압 | DC 12V ~ 24V |
|---|---|
| 권장 전원 용량 | 24V 0.5A 이상 |
| 내부 변환 | LM2576 DC-DC로 5V |
| +5V 출력 | RS-485 단자대의 +5V 단자에서 최대 1A |
| 5V 입력 | 같은 +5V 단자에 DC 5V를 투입하면 전원 입력으로 사용할 수 있습니다 |
| 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 1A)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 Ø3.2 장착홀로 나사 고정합니다. 레일 클립을 쓰지 않을 때의 외형은 95.8 × 100.0 mm이고, 레일에 클립을 체결한 뒤 높이는 114.2 mm입니다.
35mm 딘레일
제어반 레일에 클립으로 고정
PCB 직접 장착
Ø3.2 장착홀로 나사 고정
95.8 × 100.0 mm
레일 클립 없는 PCB 외형
체결 후 114.2 mm
클립 열림 119.4 mm · 체결 후 114.2 mm
설치와 기구 치수
| 장착 방식 | 35mm 딘레일 또는 PCB 직접 체결(Ø3.2 홀) |
|---|---|
| 딘레일 규격 | 35 mm |
| PCB 단독 (클립 미장착) | 95.8 × 100.0 mm |
| 마운팅 홀 | Ø3.2 mm · 피치 79.0 × 90.0 mm |
| 클립 열었을 때 (체결 전) | 약 119.4 mm |
| 클립 닫았을 때 (체결 후) | 약 114.2 mm |
딘레일을 쓰지 않을 때는 PCB의 Ø3.2 장착홀로 나사 고정하고, 레일에 설치할 때는 35mm 레일에 클립을 체결해 전체 높이가 114.2 mm가 됩니다.
35mm 딘레일 장착
* 35mm 딘레일에 클립을 걸어 고정합니다. 전체 높이는 클립을 열었을 때 119.4 mm, 닫아 체결한 뒤에는 114.2 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.
다운로드
/ FILES자주 묻는 질문
MPS-8A8T-S의 I/O 점수는 어떻게 되나요?▾
MPS-8A8T-S은(는) 절연 디지털 입력 8점과 트랜지스터 출력 8점을 제공하며, RS-485, I²C 통신을 내장합니다. 전체 내역은 사양 표를 참고하십시오.
MPS-8A8T-S은(는) Modbus RTU를 지원하나요?▾
네. MPS-8A8T-S은(는) 시리얼 인터페이스에서 Modbus RTU를 지원하며, 마스터·슬레이브 모두 사용할 수 있습니다.



