Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

لوحة تحكم محرك GE DS200SDCCG4Aلوحة تحكم محرك GE DS200SDCCG4Aلوحة تحكم محرك GE DS200SDCCG4A
لوحة تحكم محرك GE DS200SDCCG4A
لوحة تحكم محرك GE DS200SDCCG4A
لوحة تحكم محرك GE DS200SDCCG4A

لوحة تحكم محرك GE DS200SDCCG4A


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: DS200SDCCG4A

نوع المنتج : لوحات التحكم

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 المحركات وتنظيم القيادة في أنظمة التحكم Mark V، توفر لوحة التحكم GE DS200SDCCG4A (DS200SDCCG4A) تنفيذًا مباشرًا للمهام المتعلقة بالتحكم في القيادة، والتحكم في المحرك، ومعالجة الحركة المشتركة.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج DS200SDCCG4A
العلامة التجارية GE (جنرال إلكتريك)
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
درجة حرارة التشغيل النطاق الصناعي القياسي
المعالجات الدقيقة 80C186 (DCP)، 80C196 (MCP)، TMS320C25 (CMP)
الذاكرة 4 × EPROM، 1 × EEPROM

الاتصال عبر ناقل اللوحة الخلفية والمعالجة الحتمية

تستخدم لوحة DS200SDCCG4A ثلاثة معالجات دقيقة 16-بت متميزة متصلة عبر ذاكرة RAM ذات منفذين (DPR) لضمان اتصال حتمي عبر اللوحة الخلفية لنظام Mark V. يتولى معالج التحكم في القيادة (DCP) العمليات على مستوى النظام، بينما يدير معالج التحكم في المحرك (MCP) تنظيم التيار في الحلقة الداخلية. بالنسبة للمهام الحسابية المكثفة، يستخدم معالج الحركة المشتركة (CMP) معالج الإشارة الرقمية TMS320C25. يتم إدارة توافق فلاش البرنامج الثابت من خلال مقابس EPROM المدمجة، مع تخزين معلمات المعايرة الخاصة بالموقع داخل EEPROM U9. يتم الحفاظ على فك ترميز العناوين بدقة والتحكم في DMA لضمان استقرار سرعة اتصال ناقل اللوحة الخلفية أثناء تسلسلات قيادة المحركات المعقدة التي تعمل بالتيار المتردد والمستمر.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تبديل شرائح الذاكرة (EPROM/EEPROM) أثناء تشغيل النظام؟

ج: لا. يجب استبدال شرائح الذاكرة الموجودة في المقابس فقط عندما تكون البطاقة مغلقة الطاقة. التبديل الساخن لهذه المكونات أثناء تشغيل القيادة سيسبب فشلًا فوريًا في التحكم وقد يؤدي إلى تلف بيانات التكوين.

س: كيف يُستخدم معالج CMP ضمن بنية SDCC؟

ج: يتم تفعيل معالج CMP (U35) فقط لخوارزميات التحكم في المحرك التي تتطلب قوة معالجة تتجاوز قدرات MCP. يتصل حصريًا بذاكرة RAM ذات المنفذين وEPROM المخصصة له للحفاظ على تنفيذ عالي السرعة للحلقات الحسابية المكثفة.

إرشادات التركيب الميداني

  1. تأكد من إيقاف تشغيل نظام التحكم بالكامل قبل إدخال أو إزالة بطاقة DS200SDCCG4A من رف خزانة Mark V.
  2. تحقق من أن جميع إعدادات القفزات على اللوحة البديلة تطابق التكوين الأصلي قبل التركيب لتجنب تعارضات في مقياس الإدخال/الإخراج.
  3. قم بمسك اللوحة من الحواف أو اللوحة الأمامية لتجنب تلف المعالجات الدقيقة وشرائح الذاكرة بسبب التفريغ الكهروستاتيكي (ESD).
  4. بعد التركيب، تأكد من أن EEPROM (U9) يحتوي على المعلمات الخاصة بالموقع بشكل صحيح، حيث لن تكون اللوحة الجديدة مهيأة مسبقًا بثوابت الضبط الخاصة بالقيادة التي تستبدلها.

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