Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

بطاقة واجهة GE Mark VIe ‏IS210AEBIH1BDAبطاقة واجهة GE Mark VIe ‏IS210AEBIH1BDAبطاقة واجهة GE Mark VIe ‏IS210AEBIH1BDA
بطاقة واجهة GE Mark VIe ‏IS210AEBIH1BDA
بطاقة واجهة GE Mark VIe ‏IS210AEBIH1BDA
بطاقة واجهة GE Mark VIe ‏IS210AEBIH1BDA

بطاقة واجهة GE Mark VIe ‏IS210AEBIH1BDA


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: IS210AEBIH1BDA

نوع المنتج : بطاقات الواجهة

بائع المنتج : General Electric


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

تفاصيل المنتج

تعمل GE IS210AEBIH1BDA، المفهرسة أيضًا باسم IS210AEBI، كبطاقة واجهة ومكوّن أجهزة مخصص لمعالجة الإشارات وإدارة واجهة الطاقة داخل وحدات تحكم GE Mark VIe.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز IS210AEBIH1BDA
العلامة التجارية GE / General Electric
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 120 غ
الأبعاد 170 مم × 105 مم × 32 مم
درجة حرارة التشغيل من -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية
استهلاك الطاقة جهد التشغيل من 12 إلى 48 فولت تيار مستمر
المعالج المدمج معالج RISC ‏32-بت
خرج التيار بحد أقصى 10 أمبير
الكفاءة أكثر من 90%
درجة حرارة التخزين من -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
نطاق الإشارة قابل للتهيئة

سرعة اتصال ناقل اللوحة الخلفية وتوافق ذاكرة الفلاش للبرنامج الثابت

تستخدم IS210AEBIH1BDA معالج RISC المدمج ذي 32 بت لمعالجة إشارات الإدخال محليًا وتوزيع طاقة الخرج عبر نطاق التشغيل من 12 إلى 48 فولت تيار مستمر. وتمنع دورات التنفيذ السريعة حدوث اختناقات في الاتصال عبر واجهات اللوحة الخلفية، مما يحافظ على سرعة اتصال ناقل اللوحة الخلفية أثناء عمليات التحكم في الوقت الفعلي. كما تحافظ الذاكرة غير المتطايرة المدمجة على توافق ذاكرة الفلاش للبرنامج الثابت، بما يضمن تبادل المعلمات بصورة صحيحة والتحقق من الوحدة أثناء تسلسلات تهيئة الرف.

الأسئلة الشائعة

س: ما نطاق الطاقة الذي تتطلبه لوحة IS210AEBIH1BDA للتشغيل؟

ج: تعمل اللوحة ضمن نطاق جهد دخل من 12 إلى 48 فولت تيار مستمر، مع دعم خرج تيار بحد أقصى 10 أمبير.

س: كيف يعمل معالج RISC المدمج ذو 32 بت ضمن بنية Mark VIe؟

ج: يتولى المعالج المدمج اكتساب الإشارات في الوقت الفعلي، وتغيير مقياس نطاق الإشارة القابل للتهيئة، وتنفيذ العمليات المنطقية المحلية قبل توجيه البيانات إلى اللوحة الخلفية.

س: هل يمكن تخزين اللوحة في بيئات ذات درجات حرارة محيطة شديدة عند عدم استخدامها؟

ج: نعم، اللوحة مصنفة للعمل ضمن درجات حرارة تخزين غير تشغيلية تتراوح من -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. افصل جميع مصادر طاقة التيار المستمر بجهد من 12 إلى 48 فولتًا وحلقات أجهزة القياس الميدانية قبل تركيب البطاقة أو إزالتها.
  2. ارتدِ سوارًا لتفريغ الشحنات الساكنة موصولًا بسطح معدني غير مطلي في رف الخزانة قبل لمس التجميعة.
  3. أدخل لوحة IS210AEBIH1BDA في الفتحة المخصصة لها على امتداد أدلة البطاقة حتى تستقر موصلات اللوحة الخلفية بالكامل.
  4. أحكم ربط أدوات التثبيت لتأمين البطاقة وإنشاء تأريض منخفض الممانعة للإطار.
  5. تحقق من توافق جميع نقاط إنهاء أسلاك الإدخال والإخراج مع ممارسات تدريع الكابلات القياسية لمنع التداخل الكهرومغناطيسي.

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