Skip to content
بطاقة واجهة تسلسلية KJ3241X1-BA2 | إيمرسونبطاقة واجهة تسلسلية KJ3241X1-BA2 | إيمرسونبطاقة واجهة تسلسلية KJ3241X1-BA2 | إيمرسون
بطاقة واجهة تسلسلية KJ3241X1-BA2 | إيمرسون
بطاقة واجهة تسلسلية KJ3241X1-BA2 | إيمرسون
بطاقة واجهة تسلسلية KJ3241X1-BA2 | إيمرسون

بطاقة واجهة تسلسلية KJ3241X1-BA2 | إيمرسون


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: KJ3241X1-BA2

نوع المنتج : وحدة واجهة التسلسل

بائع المنتج : EMERSON


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

تفاصيل المنتج

تعمل بطاقة الواجهة التسلسلية Emerson KJ3241X1-BA2، المعروفة أيضًا باسم KJ3241X1-BA2، كمكون مادي مخصص لنقل البيانات التسلسلية متعددة البروتوكولات داخل شبكات نظام التحكم الموزع DeltaV. يقوم هذا الموديل بتنفيذ تخطيط البيانات ودمج الخطوط الفيزيائية نقطة إلى نقطة، حيث ينقل سجلات الأجهزة الخارجية مباشرة إلى هياكل ذاكرة المتحكم المحلي عبر تجميع اللوحة الخلفية للنظام.

المواصفات المادية

المعلمة المواصفة
النموذج KJ3241X1-BA2
العلامة التجارية Emerson
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 0.5 كجم
الأبعاد 25.4 سم × 2.5 سم × 20.3 سم
درجة حرارة التشغيل -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
استهلاك الطاقة حمل تيار حافلة محلية قياسية
منافذ الاتصال خيارات طبقة فيزيائية RS232 / RS485
منصة النظام هياكل حوامل DeltaV M-Series / S-Series

معايير العزل بين القنوات

يعتمد التنفيذ الميكانيكي لهذه البطاقة الإلكترونية للواجهة التسلسلية على طبقات تقسيم معالجة الإشارة الداخلية لضمان تتبع إطارات عالي السرعة. يقوم تخطيط لوحة الدائرة بتنفيذ معايير عزل صارمة بين القنوات عبر منافذ الاتصال المستقلة، مما يخلق حدودًا كهربائية مخصصة. تمنع هذه الفواصل الهيكلية انتشار نبضات الجهد العالي العابرة، وضوضاء الخط، وفروق التأريض الميدانية عبر المسارات المتوازية أو تلف طبقة بروتوكول حلقة HART 4-20 mA المدمجة التي تعمل بالتزامن على نفس سكة حامل المتحكم.

الأسئلة المتكررة

س: هل تدعم بطاقة واجهة الاتصال التسلسلي هذه الإدخال الحي الساخن (hot-swap) عندما يكون حامل المتحكم قيد التشغيل؟

ج: نعم. تم تصميم العتاد بدائرة محدودة للطاقة تسمح بالاستخراج والاستبدال الحي عبر الإنترنت دون تعطيل اتصالات الموديلات المتوازية أو فرض إعادة ضبط حلقة المتحكم الرئيسي.

س: كيف يتم تكوين خطوط الإرسال لتكوينات RS485 متعددة النقاط؟

ج: يجب ضبط نهايات الأسلاك الفيزيائية على كتلة المحطات الفرعية المطابقة، مع تكوين مواضع القفزات الداخلية المناسبة وضبط معلمات الانحياز للحفاظ على سلامة الإشارة الكهربائية عبر مسار الحافلة المشتركة.

إرشادات التركيب الميداني

  • التركيب على مسار الحامل: قم بمحاذاة موصلات البطاقة الخلفية مع الفتحة المستهدفة على اللوحة الأساسية الساكنة. اضغط على الهيكل بقوة حتى تلتقط مزالق التثبيت الميكانيكية المدمجة على قضبان التثبيت.

  • تأريض درع كابل التسلسلي: قم بإنهاء جميع مصارف درع كابل الاتصال الخارجي عند شريط التأريض الرئيسي المركزي للحاوية. يؤدي تنفيذ مصفوفة تأريض بنقطة واحدة إلى القضاء على التيارات الأرضية الدائرة التي تسبب تشويه الإشارة.

  • مطابقة مقاومة الخط: قم بتركيب مقاومات إنهاء خارجية بقيمة 120 أوم عبر خطوط البيانات الموجبة والسالبة عند العقد الفيزيائية الأولى والأخيرة في تكوين شبكة RS485 لمنع أخطاء انعكاس الإشارة.

  • فصل الإشارة الفيزيائية: قم بتوجيه جميع كابلات البيانات التسلسلية منخفضة الجهد عبر مسارات أسلاك مستقلة منفصلة عن خطوط التيار الكهربائي المتردد الثقيلة لتجنب اقتران الضوضاء الحثية.

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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

تنفيذ تسلسل البيانات بطريقة FIFO وLIFO في برمجة PLC

تُعد إدارة البيانات حجر الزاوية في الأتمتة الصناعية الحديثة. سواء في تتبع المواد على الناقل أو إدارة تسلسلات الدُفعات في عملية ما، يعتمد المهندسون كثيرًا على المنطق التتابعي. يشكل هيكلان رئيسيان—الأول دخولًا أولًا خروجًا أولًا (FIFO) والأخير دخولًا آخرًا خروجًا أولًا (LIFO)—الأساس في معالجة هذه البيانات. إتقان هذه الوحدات يسمح للمبرمجين بتحسين عمليات الآلات المعقدة بكفاءة.

Read more
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

تطور هياكل أنظمة سكادا في الأتمتة الصناعية

يُعد نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) القوي هو القلب النابض للعمليات الصناعية الحديثة. فهم بنية نظام SCADA أمر حيوي للمهندسين الذين يصممون أنظمة تحكم فعالة. تطورت هذه البنى من هياكل معزولة ومتجانسة إلى أنظمة بيئية مترابطة وشبكية بشكل كبير. يتطلب اختيار التصميم المناسب موازنة بين وضوح البيانات، وقوة المعالجة، ومتطلبات التوسع على المدى الطويل.

Read more
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

اختيار وحدة التحكم المناسبة: PLC مقابل وحدة تحكم الحركة في الأتمتة الصناعية

اختيار الهيكلية المثلى للتحكم هو قرار أساسي في الأتمتة الصناعية. يجب على المهندسين غالبًا الاختيار بين وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) ووحدة تحكم الحركة المخصصة. على الرغم من أن كلا النظامين يديران الآلات، إلا أن فلسفات التصميم الأساسية لهما تختلف بشكل كبير، مما يؤثر على الأداء وقابلية التوسع وتكامل النظام.

Read more