Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

معالج التحكم الميداني Foxboro P0914LVمعالج التحكم الميداني Foxboro P0914LVمعالج التحكم الميداني Foxboro P0914LV
معالج التحكم الميداني Foxboro P0914LV
معالج التحكم الميداني Foxboro P0914LV
معالج التحكم الميداني Foxboro P0914LV

معالج التحكم الميداني Foxboro P0914LV


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: P0914LV

نوع المنتج : معالجات CPU

بائع المنتج : Foxboro


  • قطع أصلية 100% – إرجاع بدون مخاطر خلال 30 يومًا
  • ضمان لمدة سنة واحدة ودعم خبير لكل طلب

تفاصيل المنتج

مصمم لاكتساب البيانات عالي الأداء والتحكم الصناعي في شبكات DCS من سلسلة Foxboro I/A، يوفر Foxboro P0914LV (P0914LV معالج التحكم الميداني) تنفيذًا ماديًا/كهربائيًا مباشرًا. وينفذ خوارزميات التحكم في الوقت الفعلي ونقل الإشارات عبر الوحدات الميدانية الموزعة، مع ذاكرة SDRAM بسعة 16 MB وذاكرة Flash بسعة 32 MB، ويعمل من مدخلين redundant بجهد 24 VDC.

المواصفات hardware

المعامل المواصفة
الطراز P0914LV
العلامة التجارية Foxboro
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 0.6 kg
الأبعاد 14.7 cm x 5.15 cm x 11.4 cm
درجة حرارة التشغيل من 0 deg C إلى +60 deg C
استهلاك الطاقة 8.5 W كحد أقصى لكل وحدة غير متحملة للأعطال
جهد الإدخال 24 VDC (redundant)
الذاكرة المدمجة 16 MB SDRAM، و32 MB Flash
منصة النظام Foxboro I/A Series DCS

العزل بين القنوات وتكامل FOUNDATION Fieldbus

يشتمل Foxboro P0914LV على بنية لتوجيه الإشارات معزولة جلفانيًا، لفرض العزل بين القنوات بين إلكترونيات المعالجة وأجهزة القياس الميدانية. ويمنع ذلك تيارات حلقات التأريض المحتملة من زعزعة استقرار حلقات الاتصال الرقمية عبر قطاعات FOUNDATION Fieldbus / Profibus PA ومرسلات بروتوكول حلقات HART بجهد 4-20 mA.

الأسئلة الشائعة

س: ما ميزات ازدواجية الطاقة التي يدعمها معالج التحكم الميداني P0914LV؟

ج: يتميز P0914LV بأطراف إدخال جهد مزدوجة redundant بجهد 24 VDC، مع استهلاك حمل طاقة أقصى يبلغ 8.5 W لكل وحدة غير متحملة للأعطال.

س: كيف تُنظَّم ذاكرة التشغيل أثناء العمل في معالج P0914LV؟

ج: تتكون بنية الذاكرة الداخلية من 16 MB SDRAM لتنفيذ التحكم في الوقت الفعلي، و32 MB من ذاكرة Flash لتخزين البرامج الثابتة للنظام وقاعدة البيانات بشكل غير متطاير.

إرشادات التركيب الميداني

ركّب معالج P0914LV في الفتحة المخصصة له على مجموعة اللوحة الأساسية، وتأكد من أن مزاليج الوحدة تُصدر صوت نقرة وتشتبك بإحكام مع دبابيس ناقل اللوحة الخلفية. وصّل خطي تغذية بجهد 24 VDC إلى وحدتي توزيع طاقة مستقلتين للحفاظ على ازدواجية الإمداد الكاملة.

تأكد من أن خطوط الإشارات وكابلات ناقل الاتصال تحافظ على عزل مادي عن كابلات التيار المتردد عالي الجهد داخل الخزانة. وصّل جميع أسلاك تصريف التدريع مباشرة بسكة التأريض الأساسية للحاوية. عند تركيب مداخل مواسير الكابلات عبر الحواجز الفاصلة للخزانة، تأكد من أن وصلات NPT تحقق تعشيقًا لا يقل عن 5 أسنان لولبية كاملة.

معلومات إضافية

  • قطع أصلية 100%: جميع المنتجات أصلية وموثوقة، مما يضمن أداءً صناعيًا موثوقًا.
  • ضمان استرداد خلال 30 يومًا: يمكن إرجاع أي منتج متوفر في المخزون خلال 30 يومًا في عبوته الأصلية غير المفتوحة لاسترداد كامل (باستثناء الشحن والرسوم).
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: يغطي العيوب في المواد أو التصنيع؛ لا يشمل سوء الاستخدام أو التآكل الطبيعي أو التعديلات غير المصرح بها.
  • الشحن إلى جميع أنحاء العالم: نشحن عبر USPS وUPS وFedEx وDHL. تختلف أوقات التسليم حسب البلد وقد تخضع للجمارك أو رسوم الاستيراد.
  • الدعم والتواصل: يتوفر الدعم الفني وضمان الخدمة في أي وقت. تواصل معنا هنا: اتصل بنا.
  • إرشادات الشراء: تحقق من مواصفات المنتج والتوافق بعناية قبل الطلب لضمان الاستخدام الصحيح.




المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

الدليل التقني ودليل الشراء

رؤى تقنية، أدلة التثبيت، ونصائح الشراء
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

تحويل بيانات أرضية المصنع إلى رؤى قابلة للتنفيذ: نظرة متعمقة على أنظمة تنفيذ التصنيع MES

تُعدّ أنظمة تنفيذ التصنيع العمود الفقري الرقمي لأرضيات المصانع الحديثة. وتتموضع أنظمة MES في المستوى الثالث من هرم الأتمتة وفق معيار ISA-95، إذ تربط بين تخطيط موارد المؤسسة وأنظمة التحكم الآني في أرضية الإنتاج. واليوم، يعتمد المشغّلون الصناعيون على برمجيات MES لربط الاستراتيجية التشغيلية بالتنفيذ الفعلي للإنتاج.

Read more
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

المحوّل المُدار مقابل المحوّل غير المُدار: بنية شبكة إيثرنت الصناعية

تشكل شبكة إيثرنت الصناعية العمود الفقري لأتمتة المصانع. ويحدد اختيار بنية المحوّل المناسبة مدة تشغيل النظام، ومعدل نقل البيانات، والمرونة السيبرانية لتقنية التشغيل (OT). ويقيّم هذا الدليل التقني المحوّلات المُدارة مقابل غير المُدارة، مع تحليل الفروق التشغيلية، وضوابط الأمان، ومعايير الاختيار.
Read more
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

التكرار بالتشغيل الاحتياطي الفوري مقابل التكرار بالتشغيل الاحتياطي البارد في الأتمتة الصناعية

يحدد توافر النظام سلامة العمليات والإنتاجية في الأتمتة الصناعية. ينشر مهندسو التحكم التكرار للقضاء على نقاط الفشل الفردية. يقيّم هذا الدليل التقني بنيات الاستعداد الساخن مقابل الاستعداد البارد، مع مقارنة سرعات التحويل عند التعطل، ومزامنة الذاكرة، والمفاضلات من حيث التكلفة، ومعايير الاختيار الميداني.

Read more