Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

لوحة دوائر تحكم GE IS400AEBMH3A Mark VIeلوحة دوائر تحكم GE IS400AEBMH3A Mark VIeلوحة دوائر تحكم GE IS400AEBMH3A Mark VIe
لوحة دوائر تحكم GE IS400AEBMH3A Mark VIe
لوحة دوائر تحكم GE IS400AEBMH3A Mark VIe
لوحة دوائر تحكم GE IS400AEBMH3A Mark VIe

لوحة دوائر تحكم GE IS400AEBMH3A Mark VIe


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: IS400AEBMH3A

نوع المنتج : معالجات CPU

بائع المنتج : General Electric


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

تفاصيل المنتج

تعمل لوحة GE IS400AEBMH3A، المُدرجة أيضًا باسم IS400AEBMH3A لوحة دوائر وحدة التحكم، كمكوّن عتادي مخصص لتنفيذ عمليات التحكم الأساسية ومعالجة الإشارات ضمن منصات أنظمة Mark VIe CompactPCI.

المواصفات العتادية

المعلمة المواصفة
الطراز IS400AEBMH3A
العلامة التجارية GE / General Electric
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 0.6 kg
الأبعاد 2.9 cm x 27.9 cm x 17.8 cm
درجة حرارة التشغيل -30 إلى +65 deg C
استهلاك الطاقة 15 W
عامل الشكل بطاقة CompactPCI ‏(cPCI) بارتفاع 6U
توافق النظام نظام التحكم GE Mark VIe
التكامل مع الهيكل حامل cPCI بارتفاع 6U مزود بمروحة تبريد مدمجة

اتصالات ناقل اللوحة الخلفية وتوافق ذاكرة البرنامج الثابت

تتصل IS400AEBMH3A مباشرة عبر واجهة ناقل اللوحة الخلفية عالية الكثافة داخل حامل CompactPCI بارتفاع 6U. تتيح سرعة اتصالات ناقل اللوحة الخلفية العالية تنفيذ دورات التحكم بشكل حتمي وتبادل البيانات في الوقت الفعلي عبر وحدات الإدخال/الإخراج المجاورة. وتحافظ اللوحة على توافق صارم لذاكرة البرنامج الثابت عبر بنيات أنظمة Mark VIe، مما يمنع تأخيرات تنفيذ المنطق ويضمن أداء معالجة متزامنًا أثناء دورات الشبكة الحتمية.

الأسئلة الشائعة

س: ما عامل الشكل البنيوي الذي تستخدمه لوحة IS400AEBMH3A داخل الهيكل؟

ج: تستخدم اللوحة تصميمًا أحادي اللوحة CompactPCI ‏(cPCI) بارتفاع 6U، وتنزلق داخل فتحات الحامل القياسية cPCI بارتفاع 6U والمزودة بقضبان توجيه وموصلات دبابيس للوحة الخلفية.

س: كيف تتم إدارة تبديد الحرارة للوحة IS400AEBMH3A داخل هيكل cPCI؟

ج: يعتمد تبديد الحرارة على الحمل الحراري القسري الناتج عن مراوح تبريد هيكل cPCI المدمجة، للحفاظ على درجات حرارة المكونات ضمن حدود التشغيل المحددة.

إرشادات التركيب الميداني

  1. افصل مصادر الطاقة عن حامل cPCI بارتفاع 6U وطبّق إجراءات القفل ووضع بطاقات التحذير المناسبة قبل إدخال اللوحة أو إخراجها.
  2. ارتدِ سوار معصم مؤرضًا للحماية من التفريغ الكهروستاتيكي (ESD)، موصولًا بتأريض هيكل الخزانة، قبل لمس مجموعة IS400AEBMH3A.
  3. حاذِ حواف بطاقة 6U بعناية مع قضبان التوجيه العلوية والسفلية للفتحة cPCI المخصصة.
  4. ادفع اللوحة بإحكام داخل الفتحة حتى تستقر موصلات الدبابيس الخلفية عالية الكثافة بالكامل داخل ناقل اللوحة الخلفية.
  5. أحكم ربط مسامير التثبيت الأسيرة العلوية والسفلية للوحة بعزم 0.8 Nm لضمان تأريض متين وتثبيت ميكانيكي محكم.
  6. أعد توصيل الطاقة إلى الحامل وتحقق من أن مؤشرات حالة اللوحة تؤكد اكتمال التهيئة وتحميل البرنامج الثابت بشكل صحيح.

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