Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة إدخال/إخراج VMEbus من GE Fanuc موديل VMIVME-1150B رقم 332-201150-120000وحدة إدخال/إخراج VMEbus من GE Fanuc موديل VMIVME-1150B رقم 332-201150-120000وحدة إدخال/إخراج VMEbus من GE Fanuc موديل VMIVME-1150B رقم 332-201150-120000
وحدة إدخال/إخراج VMEbus من GE Fanuc موديل VMIVME-1150B رقم 332-201150-120000
وحدة إدخال/إخراج VMEbus من GE Fanuc موديل VMIVME-1150B رقم 332-201150-120000
وحدة إدخال/إخراج VMEbus من GE Fanuc موديل VMIVME-1150B رقم 332-201150-120000

وحدة إدخال/إخراج VMEbus من GE Fanuc موديل VMIVME-1150B رقم 332-201150-120000


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: VMIVME-1150B 332-201150-120000

نوع المنتج : وحدات الإدخال/الإخراج الرقمية

بائع المنتج : General Electric


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

تفاصيل المنتج

تعمل وحدة GE Fanuc VMIVME-1150B 332-201150-120000، المعروفة أيضًا باسم وحدة الإدخال/الإخراج VMIVME-1150B، كمكون مادي مخصص لمعالجة إشارات الإدخال والإخراج المنفصلة ضمن بنى VMEbus.

المواصفات المادية

المعلمة المواصفة
النموذج VMIVME-1150B 332-201150-120000
العلامة التجارية GE Fanuc
المنشأ الولايات المتحدة
الوزن وزن VME قياسي 6U
الأبعاد 160 مم × 233.35 مم (شكل 6U VME)
درجة حرارة التشغيل 0 - 60 درجة مئوية
استهلاك الطاقة +5 VDC، عادة 10 W
قنوات الإدخال/الإخراج 32 مدخل رقمي / 32 مخرج رقمي
جهد الإشارة 24 VDC (طبقات الإدخال والإخراج)
تردد التبديل حتى 100 هرتز
واجهة VME ناقل 32-بت / 33 ميجاهرتز
الاتصال الفيزيائي موصلات J1 / J2 للوحة الخلفية

توافق فلاش البرنامج الثابت وتدرج كثافة الإدخال/الإخراج

تحقق الوحدة تدرج الكثافة الداخلية من خلال دمج 32 مدخل رقمي و32 مخرج رقمي ضمن عامل شكل 6U بمكان واحد. لضمان سلامة البيانات المتوازية عبر واجهة 32-بت / 33 ميجاهرتز، يربط تصميم اللوحة منطق مقاوم للضوضاء العالية مباشرة بموصلات اللوحة الخلفية J1 وJ2. يتطلب التكامل الناجح ضمن أنظمة المعالجة المضيفة توافقًا دقيقًا مع فلاش البرنامج الثابت لتعيين كتل سجلات الإدخال/الإخراج بشكل صحيح ومنع انتهاء مهلة تحكيم الناقل أثناء دورات البيانات عالية السرعة.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن تبديل وحدة VMIVME-1150B أثناء تشغيل هيكل VME؟

ج: لا. لا تدعم دبابيس موصلات J1 وJ2 الميكانيكية التسلسل الحي للإدخال. سحب أو إدخال الوحدة أثناء تشغيل اللوحة الخلفية سيسبب تقلبات جهد تؤدي إلى أخطاء في التكوين أو تلف المكونات الهيكلية.

س: ما العامل الذي يقيّد أقصى زمن تشغيل للتبديل للقنوات المنفصلة؟

ج: يقتصر تردد التبديل الفيزيائي على 100 هرتز كحد أقصى بسبب الخصائص الحثية والسعوية للدوائر الكهربائية الحالة الصلبة. محاولة دفع الإشارات فوق 100 هرتز تضعف سلامة الإشارة وتؤدي إلى فقدان إطارات البيانات.

إرشادات التركيب الميداني

  • عزل طاقة الهيكل: قم بإيقاف تشغيل رف VME الرئيسي تمامًا قبل إدخال أو إزالة البطاقة لتقليل مخاطر الشرر الحثي عبر مسارات اللوحة الخلفية.
  • التركيب الميكانيكي: قم بمحاذاة حواف الوحدة مع أدلة بطاقات 6U العلوية والسفلية. ادفع اللوحة إلى الداخل حتى تثبت موصلات J1 وJ2 في مصفوفة اللوحة الخلفية، ثم ثبت براغي القفل في اللوحة الأمامية.
  • قيود توجيه الأسلاك الميدانية: افصل جميع خطوط الإدخال والإخراج الرقمية 24 VDC الخارجية عن خطوط التيار المتردد عالية الجهد لتجنب التداخل الكهرومغناطيسي الذي قد يؤثر على مسار الاتصال بتردد 100 هرتز.

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
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

أنظمة الأتمتة الاحتياطية: تحقيق أقصى وقت تشغيل في تطبيقات التحكم الحرجة

تعتمد الأتمتة الصناعية على الاستقرار التشغيلي المستمر لتجنب التوقفات الكارثية والخسائر المالية. وبينما تعتبر التعريفات المعجمية القياسية أن التكرار أمر زائد عن الحاجة، يرى المهندسون الصناعيون أن معماريات التحكم المتكررة لا غنى عنها للأنظمة عالية التوافر. ويضمن تنفيذ الأجهزة الاحتياطية انتقال التحكم بسلاسة عند تعطل المعدات الأساسية، مما يحمي البنية التحتية الحيوية في مختلف الصناعات التحويلية وصناعات المعالجة.

Read more
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

تبسيط المستويات الخمسة لهندسة الأتمتة الصناعية

يعتمد التصنيع الحديث على تسلسل هرمي منظم للاتصالات لربط أجهزة أرضية المصنع المادية ببرمجيات إدارة المؤسسة. ويحدد هذا الإطار، المعروف شائعًا باسم هرم الأتمتة، كيفية تدفق البيانات بين الأجهزة الميدانية ووحدات التحكم المنطقي وشبكات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية. ويساعد فهم هذه المستويات الخمسة المتميزة المهندسين ومديري المصانع على تحسين عمليات الأنظمة، وتقليل وقت التوقف، وتنفيذ حلول أتمتة متكاملة وسلسة للمصانع.

Read more
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

تحويل بيانات أرضية المصنع إلى رؤى قابلة للتنفيذ: نظرة متعمقة على أنظمة تنفيذ التصنيع MES

تُعدّ أنظمة تنفيذ التصنيع العمود الفقري الرقمي لأرضيات المصانع الحديثة. وتتموضع أنظمة MES في المستوى الثالث من هرم الأتمتة وفق معيار ISA-95، إذ تربط بين تخطيط موارد المؤسسة وأنظمة التحكم الآني في أرضية الإنتاج. واليوم، يعتمد المشغّلون الصناعيون على برمجيات MES لربط الاستراتيجية التشغيلية بالتنفيذ الفعلي للإنتاج.

Read more