Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

بطاقة تحكم محرك GE DS200SDCCG1Aبطاقة تحكم محرك GE DS200SDCCG1Aبطاقة تحكم محرك GE DS200SDCCG1A
بطاقة تحكم محرك GE DS200SDCCG1A
بطاقة تحكم محرك GE DS200SDCCG1A
بطاقة تحكم محرك GE DS200SDCCG1A

بطاقة تحكم محرك GE DS200SDCCG1A


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: DS200SDCCG1A

نوع المنتج : بطاقات التحكم في القيادة

بائع المنتج : General Electric


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

تفاصيل المنتج

مُكوَّن للتحكم عالي السرعة في المحرك وتنظيم الإثارة في أنظمة التحكم Mark V، توفر بطاقة التحكم في المحرك GE DS200SDCCG1A (DS200SDCC) تنفيذًا مباشرًا للتحكم في المحرك، وإدارة المحرك، ومعالجة إشارات الإدخال/الإخراج.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج DS200SDCCG1A
العلامة التجارية جنرال إلكتريك
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الأبعاد 6.25 إنش × 4.25 إنش
درجة حرارة التشغيل -30 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية
استهلاك الطاقة غير محدد
الهيكلية 3 معالجات دقيقة 16-بت مع ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة المنافذ

الاتصال عبر ناقل اللوحة الخلفية والمعالجة الحتمية

تستخدم بطاقة DS200SDCCG1A ثلاثة معالجات دقيقة 16-بت متصلة عبر ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة المنافذ (DPR) لإدارة إثارة المحرك وحلقات التحكم في المحرك. تضمن هذه الهيكلية سرعة اتصال حتمية عبر ناقل اللوحة الخلفية عند التفاعل مع اللوحات المساعدة لتكوينات محركات التيار المتردد/المستمر المعقدة. تستخدم البطاقة دوائر واجهة عامة الغرض للتعامل مع إشارات الإثارة وإشارات الإدخال/الإخراج الخاصة بالعميل، مع توفر وحدات ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة المنافذ ثانوية لتوسيع قدرة المعالجة. في تطبيقات TC2000، تتولى المعالجات الدقيقة الأساسية مهام التحكم ذات الأولوية العالية، مع الحفاظ على التزامن عبر ناقل اللوحة الخلفية Mark V. يتم الحفاظ على توافق فلاش البرنامج الثابت ومعلمات الضبط الخاصة بالموقع عبر واجهات الذاكرة المدمجة لضمان تنظيم دقيق لمجال المحرك وتيار العضو الدوار.

الأسئلة المتكررة

س: هل تدعم بطاقة DS200SDCCG1A التبديل الساخن داخل رف Mark V؟

ج: لا. يجب إدخال البطاقة أو إزالتها فقط بعد إيقاف تشغيل النظام بالكامل. التبديل الساخن يعرض ذاكرة الوصول العشوائي مزدوجة المنافذ ودارات المعالج لخطر التلف الكهربائي بسبب تعارض الناقل أثناء الإدخال.

س: كيف يتم الحفاظ على تزامن الإشارات بين المعالجات الدقيقة الأساسية؟

ج: يتم إدارة التزامن من خلال مصفوفات ذاكرة الوصول العشوائي مزدوجة المنافذ (DPR) المدمجة، التي تسمح للمعالجات الثلاثة بالوصول المتزامن إلى بيانات الذاكرة المشتركة دون تعارض في الوصول إلى الناقل.

إرشادات التثبيت الميداني

  1. تأكد من أن نظام Mark V في حالة إيقاف تشغيل قبل تثبيت البطاقة لمنع تلف محتمل لذاكرة الوصول العشوائي مزدوجة المنافذ المدمجة.
  2. تحقق من محاذاة جميع موصلات اللوحة الخلفية قبل إدخال الوحدة لتجنب انحناء الدبابيس أو سوء اتصال الناقل.
  3. قم بمسك الوحدة من الحواف واللوحة الأمامية لتجنب تلف التفريغ الكهروستاتيكي للمعالجات الدقيقة عالية الكثافة.
  4. بعد تثبيت البطاقة، تحقق من أن سجلات النظام تكتشف وجود البطاقة بشكل صحيح وأن حلقات إشارات الإدخال/الإخراج مغلقة بشكل صحيح على لوحات المحطات المرتبطة.

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
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

تقنية واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة متعددة اللمس: تحويل التفاعل في الأتمتة الصناعية

تتطور واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) الحديثة بسرعة في أرضيات المصانع حول العالم. كانت شاشات اللمس المقاومة التقليدية تتيح للمشغلين تسجيل نقطة لمس واحدة فقط في كل مرة. أما اليوم، فتمكّن لوحات واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) متعددة اللمس من استخدام إيماءات بديهية بأصابع متعددة، إلى جانب إدخال متزامن من عدة مشغلين في بيئات أتمتة صناعية تتطلب أداءً عالياً.

Read more
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

أنظمة الأتمتة المركزية مقابل اللامركزية: المفاضلات المعمارية في أنظمة التحكم الصناعية الحديثة

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على معماريات تحكم متينة لإدارة العمليات المعقدة بكفاءة. ويتعين على المهندسين الاختيار بين الطوبولوجيات المركزية واللامركزية عند تصميم أتمتة المنشأة. ويؤثر هذا القرار مباشرةً في موثوقية النظام وقابليته للتوسع وتكاليف صيانته على المدى الطويل.

Read more
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

صياغة فلسفة نظام للتحكم في العمليات: المبادئ والتأثير التشغيلي

تُعدّ فلسفة نظام التحكم في العمليات (PCS) المخطط الأساسي لهندسة المنشآت الحديثة. وخلال مرحلتي التصميم والإنشاء، تحدد هذه الوثيقة إرشادات واضحة لفرق الأجهزة والتحكم (I&C). وبالتالي، فإن وجود فلسفة محددة جيدًا يوجّه مباشرةً الاستقرار التشغيلي العام، وكفاءة الصيانة، وإمكانات التوسع مستقبلًا في مختلف الصناعات المعتمدة على العمليات الثقيلة.

Read more