Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة المعالجة الرقمية ABB | 1MRK002246-BDr02وحدة المعالجة الرقمية ABB | 1MRK002246-BDr02وحدة المعالجة الرقمية ABB | 1MRK002246-BDr02
وحدة المعالجة الرقمية ABB | 1MRK002246-BDr02
وحدة المعالجة الرقمية ABB | 1MRK002246-BDr02
وحدة المعالجة الرقمية ABB | 1MRK002246-BDr02

وحدة المعالجة الرقمية ABB | 1MRK002246-BDr02


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 1MRK002246-BDr02

نوع المنتج : وحدات المعالجة الرقمية

بائع المنتج : ABB


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

تفاصيل المنتج

تعمل وحدة المعالجة الرقمية ABB 1MRK002246-BDr02، المعروفة أيضًا باسم 1MRK002246-BD، كوحدة مخصصة للأجهزة لإجراء الحسابات الحسابية عالية السرعة ومعالجة بيانات المستشعرات في الوقت الحقيقي ضمن منصات التحكم الصناعية من ABB.

المواصفات الفنية

المعامل المواصفة
النموذج 1MRK002246-BDr02
العلامة التجارية ABB
درجة حرارة التشغيل -25 إلى +70 درجة مئوية (النطاق الصناعي القياسي)
استهلاك الطاقة مزود من إمداد المساعد للوحة الخلفية
نوع الوظيفة وحدة المعالجة الرقمية (NUM)
هدف التنفيذ الحسابات الحسابية في الوقت الحقيقي ومعالجة بيانات المستشعرات
توافق البيانات تنسيقات الأتمتة الصناعية متعددة الصيغ

سرعة اتصال ناقل اللوحة الخلفية وتوافق فلاش البرنامج الثابت

تقوم وحدة المعالجة الرقمية بتفريغ العمليات الحسابية العائمة المكثفة وتحويل بيانات المستشعرات في الوقت الحقيقي مباشرة من معالجات النظام الرئيسية. تحافظ مسارات التنفيذ المخصصة على سرعة اتصال ثابتة عبر ناقل اللوحة الخلفية عبر الحافلات الداخلية للهيكل أثناء أخذ عينات البيانات بتردد عالٍ. يضمن توافق فلاش البرنامج الثابت المتطابق دورات تعليمات متزامنة وحتمية بين وحدة المعالجة المساعدة الرياضية ووحدات المعالجة المركزية المضيفة دون تأخير في الدورات.

الأسئلة المتكررة

س: كيف تتصل وحدة 1MRK002246-BDr02 بوحدات التحكم الرئيسية في النظام؟

ج: تتصل اللوحة مباشرة عبر اللوحة الخلفية لحامل النظام، وتتولى مهام الحساب لتحرير عرض نطاق معالجة وحدة المعالجة المركزية الرئيسية.

س: ما هي قيود درجة الحرارة البيئية التي تحكم تشغيل هذه الوحدة؟

ج: تعمل الوحدة ضمن نطاقات درجات الحرارة المحيطة الصناعية القياسية من -25 إلى +70 درجة مئوية داخل الحوامل الفرعية المهواة.

إرشادات التركيب الميداني

  • قم دائمًا بفصل الطاقة عن الحامل الفرعي للنظام المضيف قبل إدخال أو إزالة بطاقة المعالجة لمنع حدوث قوس كهربائي في دبابيس اللوحة الخلفية.
  • ارتدِ سوار تفريغ الشحنة الكهروستاتيكية الموصول بأرضية هيكل الخزانة أثناء التعامل مع الوحدة لحماية مصفوفات المنطق الحساسة من التفريغ الكهروستاتيكي.
  • تحقق من أن براغي التثبيت العلوية والسفلية للوحة الواجهة مشدودة يدويًا ومشدودة بعزم لضمان استمرارية تأريض الهيكل.
  • حافظ على فتحات دخول الهواء فوق وتحت فتحة البطاقة خالية للحفاظ على تدفق الهواء الحمل الحراري عبر مبردات المعالجة على اللوحة.

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
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
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

مرحلات الأمان في الأتمتة الصناعية: الأساسيات، ومعايير التصميم، وهندسة التشغيل الآمن عند الأعطال

تشكل مرحلات الأمان أساس السلامة الوظيفية في أتمتة المصانع الحديثة، إذ تمنع الأعطال الكارثية للمعدات وتحمي العاملين في المنشأة. وبينما تتولى المرحلات الكهروميكانيكية القياسية تبديل الأحمال الأساسية، فإنها تفتقر إلى التشخيصات المتكررة المطلوبة في البيئات الصناعية عالية المخاطر. وتعتمد منصات الأتمتة الصناعية الحديثة، بما في ذلك وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، على مرحلات أمان متخصصة لمراقبة الأجهزة الميدانية وعزل مصادر الخطر فورًا.

Read more