Рекомендации по подключению
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 0,75 мм2.
Общие требования к линиям соединений:
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- фильтры сетевых помех следует устанавливать в линиях питания прибора;
- искрогасящие фильтры следует устанавливать в линиях коммутации силового оборудования.
Монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления:
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
- все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения;
- запрещается объединять клемму прибора с маркировкой SS1 / SS2 и заземляющие линии.
Подключение питания
В контроллере доступно два порта для подключения источников питания 24 В:
- Порт 1 – основное питание.
- Порт 2 – резервное питание.
Переход на резервное питание происходит, если напряжение на основном менее 9 В. При восстановлении работоспособности основного источника питания контроллер перейдет на работу от него автоматически.




Назначение контактов клеммника

Назначение контактов клеммника (модификация 01)
Наименование | Назначение |
---|---|
FDI1 – FDI12 | Быстрые дискретные входы |


Назначение контактов клеммника (модификация 02)
Наименование | Назначение |
---|---|
FDI1 – FDI12 | Быстрые дискретные входы |
SS1 | Общие точки входов FDI1 – FDI12 |
DI13 – DI24 | Дискретные входы |


Назначение контактов клеммника (модификация 03)
Наименование | Назначение |
---|---|
FDI1 – FDI12 | Быстрые дискретные входы |
SS1 | Общие точки входов FDI1 – FDI12 |
DI13 – DI24 | Дискретные входы |


Назначение контактов клеммника (модификация 04)
Наименование | Назначение |
---|---|
FDI1 – FDI12 | Быстрые дискретные входы |

Дискретные входы (FDI и DI)
Дискретные входы контроллера (FDI и DI) работают в режиме определения логического уровня. Значения состояния входов хранятся в виде битовой маски.
Быстрые дискретные входы (FDI) также могут работать в дополнительных режимах:
- обработка сигналов энкодера (до 45 кГц);
- измерение периода (сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 95 кГц);
- подсчет количества импульсов (до 66 кГц).



Подключение к дискретным входам
![]() | ![]() |

Подключение энкодеров
№ энкодера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энкодер AB | A | B | - | A | B | - | A | B | - | A | B | - | A | B | - | A | B | - |
FDI1–12 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | - | 5 | 6 | - | 7 | 8 | - | 9 | 10 | - | 11 | 12 | - |
Энкодер ABZ | A | B | Z | A | B | Z | A | B | Z | — | ||||||||
FDI1–12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
![]() При подключении энкодеров типа p-n-p на клемму SS1 подключается 0 В. При подключении энкодеров типа n-p-n на клемму SS1 подключается 24 В от отдельного источника питания. Клемма SS1 объединена со входом питания. | ||||||||||||||||||
Контроллер поддерживает инкрементальный тип энкодера. Цифровые значения сигналов инкрементального энкодера образуют четыре логических состояния: 11, 01, 00, 10.

В режиме обработки сигналов энкодера каждое изменение состояния воспринимается как импульс.
Дискретные выходы (DO и FDO)
Дискретные выходы прибора (DO и FDO) могут работать в одном из следующих режимов:
- переключение логического сигнала;
- генерация заданного количества импульсов;
- генерация ШИМ сигнала.

Подключение нагрузки к дискретным выходам
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «реле».

На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «транзисторный ключ».
Положительный потенциал напряжения питания выходов подается на клемму U1+, U2+ для питания выходов FDO1–FDO8, DO9–DO16 соответственно.
Допускается использовать один или два разных источника питания для подключения к клеммам U1+ и U2+. Допускается использовать источники питания с различным номинальным значением выходного напряжения в диапазоне 10…36 В.
Максимальная длина линии питания выходов от источника питания до клемм U1+, U2+ – не более 30 метров.

Режимы включения выходных элементов
Быстрые дискретные выходы контроллера могут работать в следующих режимах включения:
- верхний ключ (рисунок) – для коммутации нагрузки с меньшей емкостью и большим током;
- верхний и нижний ключи (рисунок) – для коммутации нагрузки с большей емкостью и меньшим током (менее 100 мА).

На одном выходе нельзя включить одновременно два режима.




Режим включения «верхний и нижний ключи»
Минимальная длительность импульса при напряжении питания выходов 24 В в зависимости от резистивной и емкостной нагрузки приведена в таблице ниже.
Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний и нижний ключи», мкс
Сопротивление нагрузки, Rнагр | Емкость нагрузки, Снагр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 пФ | 1000 пФ | 22 нФ | 50 нФ | 100 нФ | 1 мкФ | |
250 Ом | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | — |
500 Ом | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | 80 |
5 кОм | 5 | 5 | 4 | 10 | 30 | 100* |
![]() При емкости нагрузки 1 мкФ и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
|
Максимальная допустимая частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В при работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице ниже.
Максимально допустимая частота ШИМ в режиме включения «верхний и нижний ключи», Гц
Сопротивление нагрузки, Rнагр | Емкость нагрузки, Снагр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 пФ | 1000 пФ | 22 нФ | 50 нФ | 100 нФ | 1 мкФ | |
250 Ом | 100 000 | 50 000 | 14 000 | 6 000 | 3 000 | 200 |
500 Ом | 100 000 | 60 000 | 31 000 | 13 500 | 6 500 | 500 |
5 кОм | 100 000 | 60 000 | 50 000 | 35 000 | 17 000 | 1 000 |
Режим включения «верхний ключ»
Минимальная длительность импульса при напряжении питания выходов 24 В в зависимости от резистивной и емкостной нагрузки приведена в таблице ниже.
Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний ключ», мкс
Сопротивление нагрузки, Rнагр | Емкость нагрузки, Снагр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 пФ | 1000 пФ | 22 нФ | 50 нФ | 100 нФ | 1 мкФ | |
50 Ом | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | — |
500 Ом | 5 | 10 | 30 | 50 | 400 | 1500 |
5 кОм | 5 | 20 | 300 | 500 | 5000 | 10000 |
![]() При емкости нагрузки 1 мкФ и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
|
Максимальная частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В и работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице ниже.
Максимальная частота ШИМ в режиме включения «верхний ключ», Гц
Сопротивление нагрузки, Rнагр | Емкость нагрузки, Снагр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 пФ | 1000 пФ | 22 нФ | 50 нФ | 100 нФ | 1 мкФ | |
50 Ом | 10 000 | 1 000 | 650 | 400 | 250 | — |
500 Ом | 10 000 | 1 000 | 300 | 200 | 25 | 5 |
5 кОм | 10 000 | 500 | 30 | 20 | 2 | 1 |
Диагностика состояния выходов и нагрузки
Выходные элементы типа транзисторный ключ диагностируют неисправности, приведенные в таблице. В случае фиксирования любой из неисправностей светодиод состояния выхода светится красным или оранжевым.
Диагностика неисправностей выходного каскада
Неисправность | Состояние индикатора | Описание |
---|---|---|
Неисправность всего каскада | ||
Перегрев выходного каскада | Светится красным | Диагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается весь выходной каскад |
Повышенное напряжение в цепи питания выходного каскада | ||
Неисправность отдельных выходов каскада | ||
Перегрев транзисторного выхода | Светится красным | Диагностика вышеуказанных неисправностей происходит вне зависимости от выбранного режима включения выходного каскада и не может быть отключена. В случае фиксирования любой из неисправностей отключается только неисправный выход |
Перегрузка по току в цепи нагрузки | Светится оранжевым | |
Короткое замыкание в цепи нагрузки (только в состоянии выхода – Вкл.)* | ||
Обрыв нагрузки | ||
Обрыв нагрузки (только в состоянии выхода – Выкл.)* | Светится красным | Диагностика обрыва нагрузки выходов DO включается во время настройки контроллера и работает только для выхода в режиме включения «верхний ключ». Для выходов FDO диагностика обрыва нагрузки не настраивается и всегда включена. Максимальное сопротивление нагрузки, при котором работает диагностика обрыва нагрузки, равно 100 кОм |
![]() * В режиме работы высокочастотного ШИМ сигнала или при
малом значении коэффициента заполнения ШИМ неисправности могут быть
не продиагностированы. |




Аналоговые входы
Входные измерительные устройства в контроллере являются универсальными,
т.е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики)
и унифицированные сигналы из перечисленных в

Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить контроллер от сети питания. Чтобы избежать выхода устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от контроллера обязательно.
Параметры линии соединения контроллера с датчиком приведены в таблице.
Параметры линии связи контроллера с датчиками
Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
---|---|---|---|
ТС | 100 | 15 | Трехпроводная, провода равной длины и сечения |
ТП | 20 | 100* | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
Унифицированный сигнал силы тока постоянного напряжение | 100 | 100 | Двухпроводная |
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 100 | 50 | Двухпроводная |
Сигнал сопротивления | 10 | 5 | Трехпроводная |
![]() * Допускается сопротивление линии более 100 Ом при наличии
в цепи источника питания достаточного напряжения. |
Подключение датчиков к аналоговым входам
Подключение термопреобразователя сопротивления
Выходные параметры ТС определяются из НСХ в соответствии с

Чтобы избежать влияния сопротивлений соединительных проводов на результаты измерений температуры, датчик следует подключать к контроллеру по трехпроводной схеме. Для этого к одному из выводов ТС подключаются одновременно два провода, соединяющих его с контроллером, а к другому выводу – третий соединительный провод. Для полной компенсации влияния соединительных проводов на результаты измерений требуется, чтобы их сопротивления были равны друг другу (достаточно использовать одинаковые провода равной длины).
Подключение термоэлектрического преобразователя (ТП)
НСХ термопар различных типов соответствует
Если подключение свободных концов ТП непосредственно к контактам контроллера невозможно, то соединение ТП с контроллером необходимо выполнять с помощью компенсационных термоэлектродных проводов или кабелей с обязательным соблюдением полярности их включения. Использование термоэлектродных кабелей позволяет увеличить длину проводников термопары и «перенести» ее свободные контакты к клеммнику контроллера.

Для корректного вычисления параметров в схеме предусмотрена автоматическая коррекция показаний контроллера по температуре холодного спая. Температуру холодного спая измеряет датчик, расположенный на плате контроллера. Контроллер имеет три встроенных датчика холодного спая.
Автоматическая коррекция обеспечивает правильные показания контроллера в случае изменения температуры окружающей среды.
Подключение унифицированных сигналов тока и напряжения
Питание активных датчиков должно осуществляться от внешнего блока питания.
Активные преобразователи с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (–1…+1 В и –50…+50 мВ) и силы тока постоянного напряжения (0…5 мА, 0…20 мА и 4…20 мА) можно подключать непосредственно к входным контактам контроллера.



Подключение датчика резистивного типа
Контроллер способен обрабатывать сигналы датчиков резистивного типа с сопротивлением 0…2 кОм или 0…5 кОм.

Подключение датчика типа «сухой контакт»
Каждый аналоговый вход прибора может быть использован для подключения дискретного датчика типа «сухой контакт». В качестве датчиков могут выступать выключатели, кнопки, контактные группы реле и т. д.


Принцип работы
Включение датчика в список опроса
Включение любого датчика в список опроса производится автоматически после задания типа его НСХ в параметре «Тип датчика». Если в параметре «Тип датчика» установлено значение «Датчик отключен», датчик исключается из списка опроса.
Для каждого входа задается параметр «Период опроса». Период опроса может быть установлен в интервале от 0,6 до 10 секунд. Если опрос вход не может быть опрошен с заданной периодичностью (например, если на все входах задан период опроса 0,6 секунд), то контроллер автоматически увеличивает период опроса до наименьшего возможного.
Установка диапазона измерения
Во время работы с активными преобразователями, выходным сигналом которых является унифицированный сигнал напряжения постоянного тока или силы тока постоянного напряжения, в контроллере предусмотрена возможность масштабирования шкалы измерения. Текущие величины контролируемых параметров вычисляются с помощью масштабирующих значений, задаваемых индивидуально для каждого входа. Использование масштабирующих значений позволяет отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
Для масштабирования шкалы измерения следует установить границы диапазона измерения:
- Ain.L — нижняя граница, соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
- Ain.H — верхняя граница, соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Дальнейшая обработка сигналов датчика осуществляется в заданных единицах измерения по линейному закону (прямопропорциональному при Ain.H > Ain.L или обратно пропорциональному при Ain.H < Ain.L). Расчет текущего значения контролируемого датчиком параметра производится по формуле:
где
Ain.L, Ain.H – заданные значения параметров Ain.L и Ain.H;
Vвх – текущее значение входного сигнала;
Vмин – минимальное значение входного сигнала
датчика по данным
Vмакс – максимальное значение входного сигнала
датчика по данным
Пизм – измеренное значение параметра.
Настройка цифровой фильтрации измерений
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в контроллере предусмотрен программный цифровой фильтр низких частот. Цифровая фильтрация проводится в два этапа.
На первом этапе фильтрации из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». Для этого контроллер вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым полосой фильтра. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т.е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Такой алгоритм позволяет защитить контроллер от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.
Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины индивидуально для каждого датчика. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но приводит к замедлению реакции контроллера на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы фильтра или отключить действие этого параметра. При работе в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу контроллера следует уменьшить значение полосы фильтра. Данный фильтр может быть отключен установкой значения 0 в параметре Полоса фильтра.
На втором этапе фильтрации сигнал сглаживается (демпфируется) сигнала с целью устранения шумовых составляющих. Основной характеристикой сглаживающего фильтра является «постоянная времени фильтра».
Фильтрация происходит по формуле:
где П – значение аналогового выхода;
Пизм – значение, измеренное на входе;
П’изм– значение, измеренное на входе в предыдущий такт измерений;
T = 1 / (k / 10 + 1) – коэффициент сглаживания;
K – постоянная времени фильтра.
Постоянная времени фильтра задается в секундах индивидуально для каждого входа.
Увеличение постоянной значения фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но и одновременно увеличивает его инерционность. То есть, реакция контроллера на быстрые изменения входной величины замедляется.
В случае необходимости данный фильтр может быть отключен установкой значения 0 в параметре Постоянная времени фильтра.
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на рисунке.

Коррекция измерительной характеристики датчиков
Для устранения начальной погрешности преобразователей входных сигналов, измеренное контроллером значение может быть откорректировано. В контроллере есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.

Сдвиг характеристики применяется:
- для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов при использовании двухпроводной схемы подключения ТС;
- при отклонении у ТС значения R0.

Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения
измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима)
величины на поправочный коэффициент β, значение которого задается
параметром Наклон. График изменения наклона измерительной характеристики
представлен на рисунке. Наклон характеристики используется, как
правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, при
отклонении у
где Пфакт – фактическое значение контролируемой входной величины;
Пизм – измеренное модулем значение той же величины.
Определить необходимость введения поправочного коэффициента можно, измерив максимальное или близкое к нему значение параметра, где отклонение наклона измерительной характеристики наиболее заметно.

Интерфейс RS-485
Прибор оснащён двумя портами RS-485. Особенности работы с данным интерфейсом описаны ниже.
На рисунке показана шина RS-485 с распределенными сетевыми узлами. Для исключения неопределенного состояния применяется подтягивающие резисторы RFS (failsafe – отказоустойчивый), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе с случае отсутствия передачи данных. Подтягивающие резисторы обеспечивают подтяжку прямого входа (А) к питанию, а инверсного (В) – к земле.
Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов.




Подтягивающие резисторы можно включить в среде
программирования CODESYD V3.5 (см.
Интерфейс RS-232
Назначение контактов для порта RS-232 представлено на рисунке и описано в таблице.

Описание распиновки порта RS-232
№ контакта | Описание |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | GND |
4 | — |
5 | — |
6 | — |
7 | RX |
8 | TX |

Подключение к порту следует производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-232. Если данное условие не может быть выполнено, то необходимо отключить питание одного из этих устройств.

Длина линии связи не должна быть более 3 м.
Для подключения контроллера к терминалу используется кабель КС14.

Для подключения внешних устройств к контроллеру по интерфейсу RS-232 компания «ОВЕН» выпускает кабели КС16 и КС17.



Интерфейс Ethernet
Назначение контактов для порта Ethernet представлено на рисунке и описано в таблице.

Назначение контактов порта Ethernet
№ контакта | Описание |
---|---|
1 | TD+ |
2 | TD- |
3 | RD+ |
4 | — |
5 | — |
6 | RD- |
7 | — |
8 | — |
Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в сетевой коммутатор. Данные порты можно использовать по отдельности или объединить в мост с поддержкой кольцевой топологии сети (STP/RSTP).


Настроить режимы работы сетевых интерфейсов контроллера можно в WEB-конфигураторе (см. раздел).
Заводские сетевые настройки
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Порты 1-3 | Порт 4 | |
IP-адрес | 192.168.0.10 | DHCP клиент |
Маска подсети | 255.255.0.0 | |
IP-адрес шлюза | — |
Канальные протоколы (STP/RSTP)
Контроллер поддерживает работу с канальными протоколами (STP/RSTP).
Для предотвращения потери данных в случае обрыва какой-либо из линий связи между устройствами образуются избыточные связи. Из-за этого в сети могут возникать широковещательные помехи. Канальные протоколы (STP/RSTP)обеспечивают корректное функционирование подобных систем. Характеристики каждого протокола приведены в таблице.
Характеристики протоколов и сетей
STP | RSTP | |
Топология сети | Кольцевая или смешанная | Кольцевая или смешанная |
Время восстановления | До 30 секунд | До 5 секунд |
Протоколы настраиваются в WEB-конфигураторе на странице STP/RSTP меню Службы во вкладе Настройки. Подробная информация
о настройке приведена в

По умолчанию функция STP/RSTP устройства неактивна. Функцию можно активировать в Мастере настройки (см. раздел).
Межсетевой экран (Firewall)
Контроллер поддерживает работу с межсетевым экраном (Firewall), благодаря которому можно разделить сетевые зоны на публичную (WAN) и локальную (LAN) с фильтрацией сетевого трафика по заданным правилам на границе с публичной сетью. Правила для трафика определяют политику прохождения пакетов между разными зонами.
Настройка межсетевого экрана производится в WEB-конфигураторе.
Для удобства настройки межсетевого экрана рекомендуется использовать Мастер настройки. С помощью Мастера настройки можно задать доступ к службам, перечисленным в таблице.

Правила прохождения сетевого трафика
Уровень доступа | Протокол | Безопасность* | |
---|---|---|---|
WEB-конфигуратор | HTTP/HTTPS | Доступ по протоколам HTTP и HTTPS следует ограничить с помощью пароля для входа | |
ОС контроллера | SSH | Доступ по протоколу SSH следует обязательно ограничить с помощью пароля или авторизации с использованием SSH ключей | |
Передача файлов | FTP | Доступ по протоколу FTP следует обязательно ограничить безопасным паролем | |
Службы CODESYS (WEB-визуализация, отладка) | ModBus TCP | Данные службы будут доступны без авторизации | |
Полевые устройства | ModBus TCP/OPC UA/SNMP |

Типовые схемы сетевых портов
Для упрощения работы с сетевыми настройками рекомендуется использовать Мастер настройки (см. раздел), в котором можно выбрать одну из типовых схем сетевых портов контроллера. Схема сетевых портов определяет роль каждого из физических сетевых портов устройства. Доступные схемы перечислены в таблице.
Типовые схемы подключения
№ | Схема подключения | Описание |
---|---|---|
1 | Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN). Порт Ethernet 4 используется как отдельный изолированный сетевой интерфейс для подключения к глобальной сети (WAN), защищенный межсетевым экраном. Данная схема позволяет разделить сеть на две зоны, обеспечивая одно пространство IP-адресов для портов Ethernet 1–3. ![]() Рекомендуется установить динамический IP-адрес и включить режим DHCP для порта Ethernet 4. IP-адрес в зоне LAN рекомендуется настраивать как статический. | |
2 | Порты Ethernet 1 и Ethernet 2 объединены в мостовое подключение к глобальной сети (WAN), защищенное межсетевым экраном. Порты Ethernet 3 и Ethernet 4 являются отдельными изолированными сетевыми интерфейсами для подключения к локальным сетям (LAN 1 и 2). | |
3 | Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN 1). Порт Ethernet 4 является отдельным изолированным сетевым интерфейсом для подключения к отдельной локальной сети (LAN 2). ![]() Данная схема не имеет защищенного межсетевым экраном
подключения к глобальной сети (WAN). |
USB Device (RNDIS)
Прибор можно подключить к ПК через порт USB Device (RNDIS) с помощью кабеля MicroUSB-USB (входит в комплект поставки).

Процесс подключения к среде разработки CODESYS V3.5 подробно описан
в документе
