Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

IS215VCMIH2CB | GE | بطاقة اتصالات مارك VI VMEIS215VCMIH2CB | GE | بطاقة اتصالات مارك VI VMEIS215VCMIH2CB | GE | بطاقة اتصالات مارك VI VME
IS215VCMIH2CB | GE | بطاقة اتصالات مارك VI VME
IS215VCMIH2CB | GE | بطاقة اتصالات مارك VI VME
IS215VCMIH2CB | GE | بطاقة اتصالات مارك VI VME

IS215VCMIH2CB | GE | بطاقة اتصالات مارك VI VME


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: IS215VCMIH2CB

نوع المنتج : وحدات الاتصال

بائع المنتج : General Electric


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

تفاصيل المنتج

مُكوَّن لتبادل البيانات وتنسيق النظام في بيئات التحكم Mark VI، توفر بطاقة GE IS215VCMIH2CB (IS215VCMIH2CB بطاقة اتصالات VME) تنفيذًا مباشرًا على المستوى الفيزيائي/الكهربائي. تدير هذه البطاقة الرئيسية لحافلة VME نقل البيانات بين وحدات التحكم، ولوحات الإدخال/الإخراج، وشبكة التحكم IONet، مع الحفاظ على مراقبة مصدر الطاقة ووظائف التشخيص لمكونات الحامل المثبتة في الرف.

المواصفات الفنية للأجهزة

المعامل المواصفة
النموذج IS215VCMIH2CB
العلامة التجارية جنرال إلكتريك
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن غير محدد
الأبعاد شكل بطاقة VME قياسي
درجة حرارة التشغيل نطاق صناعي قياسي
استهلاك الطاقة يراقب خطوط 5 فولت، 12 فولت، 15 فولت، 28 فولت
عدد القنوات 8
النطاق 0.3532 إلى 4.054 فولت

الخصائص التقنية للتحكم الصناعي والمحركات

تعمل IS215VCMIH2CB كبطاقة رئيسية لحافلة VME، تتحكم في تدفق البيانات داخل رفوف التحكم والإدخال/الإخراج. تقوم بتعيين هوية فريدة لجميع اللوحات ولوحات المحطات المرتبطة لضمان العنوان الصحيح على الشبكة. يوفر الموديل تتبعًا مستمرًا لعدة خطوط طاقة داخلية؛ حيث يتم تفعيل الإنذارات عند تجاوز انحرافات الجهد حدود 3.5٪ لمصادر 5 فولت، 12 فولت، و15 فولت، أو 5.5٪ لمصدر 28 فولت. يعتمد التشغيل الأمثل على سرعة اتصال حافلة الظهر وتوافق فلاش البرنامج الثابت لضمان تدفق بيانات متزامن عبر بنية IONet.

الأسئلة المتكررة

س: هل تدعم IS215VCMIH2CB التبديل الساخن داخل رف VME؟

ج: لا. تقوم البطاقة بوظائف البطاقة الرئيسية للحافلة وتتحكم في عنونة البيانات. إزالة أو إدخال هذه الوحدة أثناء تشغيل رف VME سيؤدي إلى فقدان الاتصال وإمكانية تلف حافلة الظهر VME.

س: كيف يتعامل الموديل مع إنذارات مراقبة الجهد؟

ج: يتتبع الموديل مستويات الجهد على خطوط 5 فولت، 12 فولت، 15 فولت، و28 فولت. عند تجاوز هذه المستويات لعتبات الإنذار المكونة، تولد البطاقة إشارات تشخيصية، مما يمكّن وحدة تحكم Mark VI من تحديد تدهور مصدر الطاقة قبل حدوث حالة انقطاع.

إرشادات التركيب الميداني

  • إدخال حافلة VME: تأكد من إيقاف تشغيل رف VME. قم بمحاذاة البطاقة مع أدلة الرف وادفعها في الفتحة المخصصة في VME، مع التأكد من تثبيت دبابيس حافلة الظهر بالكامل وتأمين مقابض القفل والإخراج.
  • الاتصال الشبكي: قم بتوصيل كابلات IONet بالمنافذ المخصصة. استخدم كابلات اتصال محمية لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي الذي قد يعطل تبادل البيانات الحتمي.
  • التأريض: تأكد من ربط تجميع رف VME بالأرض المشتركة للنظام. يوفر هذا مرجعًا ضروريًا لدارات مراقبة الطاقة في البطاقة ويساعد في تقليل الضوضاء ذات الوضع المشترك.
  • التحقق من التكوين: بعد التركيب، تحقق من أن الوحدة معرّفة بشكل صحيح في برنامج تكوين الرف. تأكد من أن عمليات العنونة وتعيين الهوية تتطابق مع التخطيط الفعلي للوحات الإدخال/الإخراج ولوحات المحطات لتجنب تعارضات الحافلة.

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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

الحوسبة المكانية في الأتمتة الصناعية: الارتقاء بعمليات PLC وDCS باستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي

تدمج الصناعة 4.0 الذكاء الرقمي في العمليات الميدانية، مما يحوّل مشهد أتمتة المصانع حول العالم. وتعيد التقنيات المكانية—وخاصة الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)—تعريف كيفية تفاعل المهندسين مع أنظمة التحكم الصناعية. ومن خلال الربط بين نماذج CAD المُنشأة حاسوبيًا وبيانات التكنولوجيا التشغيلية (OT) في الوقت الفعلي، تتيح شاشات العرض الغامرة المراقبة البديهية، والتشخيص السريع، والصيانة الأكثر أمانًا عبر مرافق المعالجة المعقدة.

Read more
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

اختبار القبول الرئيسي: فهم اختبار القبول في المصنع واختبار القبول في الموقع في أنظمة التحكم الصناعية

تُعدّ اختبارات القبول في المصنع (FAT) واختبارات القبول في الموقع (SAT) بوابتين حاسمتين لضمان الجودة في أنظمة التحكم الصناعية المعقدة. ويتحقق كلا الإجراءين من استيفاء وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأجهزة الحقل المرتبطة بها للمواصفات الوظيفية الصارمة. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه الاختبارات بفعالية تمييزًا واضحًا بين التجهيز خارج الموقع والتشغيل النهائي في الحقل.

Read more
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

أساسيات الشبكات الصناعية: تبسيط فهم الموزّعات والمبدّلات والموجّهات في أنظمة التحكم

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على بنية تحتية قوية للشبكات لربط وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات الإنسان والآلة (HMIs). وتُنتج بيئات أتمتة المصانع الحديثة كميات هائلة من البيانات التشغيلية الآنية عبر شبكات حتمية. ويساعد فهم الاختلافات الهيكلية بين الموزّعات والمحولات والموجّهات على ضمان تقسيم حركة المرور على النحو الأمثل، وتقليل زمن الاستجابة، والحفاظ على توافر الشبكة بدرجة عالية.

Read more