Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

ABB DSTC 176 57310001-KT Bus-AbschlussgerätABB DSTC 176 57310001-KT Bus-AbschlussgerätABB DSTC 176 57310001-KT Bus-Abschlussgerät
ABB DSTC 176 57310001-KT Bus-Abschlussgerät
ABB DSTC 176 57310001-KT Bus-Abschlussgerät
ABB DSTC 176 57310001-KT Bus-Abschlussgerät

ABB DSTC 176 57310001-KT Bus-Abschlussgerät


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : DSTC 176 57310001-KT

PRODUKTTYP : Zubehör für Steuerungssysteme

PRODUKTHERSTELLER : ABB


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Das ABB DSTC 176 57310001-KT, auch katalogisiert als DSTC 176 Zubehör für Steuerungssysteme, fungiert als dedizierte Hardwarekomponente zur Anpassung der Busimpedanz und zur Signalabschlussleitung innerhalb der ABB Advant Master Prozessleitsystem-Netzwerke.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell DSTC 176
Bestellcode 57310001-KT
Marke ABB
Herkunft Schweden
Produkttyp Zubehör für Steuerungssysteme
Subrack-Funktion Busverlängerungs-Abschlussgerät
Gewicht 0,03 kg
Abmessungen 115 mm x 20 mm x 255 mm
Betriebstemperatur 0 bis 55 °C
Stromverbrauch Passives Widerstandsnetzwerk
WEEE-Kategorie 5. Kleine Geräte (keine Außenmaße über 50 cm)

Backplane-Bus-Kommunikation & Skalierung der I/O-Dichte

Die ABB DSTC 176 Abschluss-Einheit terminiert Signalleitungen an den physischen Enden verlängerter Subrack-Backplane-Busse, um hochfrequente Signalreflexionen und Wellendämpfung zu verhindern. Durch die Stabilisierung der Leitungsimpedanz über erweiterte Rack-Kommunikationsverbindungen erhält das passive Netzwerk die Signalqualität während der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung zwischen Steuerprozessoren und verteilten I/O-Modulen. Die physische Bauform unterstützt eine modulare Skalierung der I/O-Dichte über Subrack-Erweiterungen, ohne die Firmware-Flash-Kompatibilität oder Bus-Scan-Zyklen zu verändern.

Häufig gestellte Fragen

F: Wo muss die DSTC 176 Busabschluss-Einheit in einer Advant Master Busverlängerung installiert werden?

A: Die DSTC 176 Einheit muss direkt am letzten physischen Verbindungsknoten der Busverlängerungsleitung installiert werden, um Signalreflexionen zu unterdrücken.

F: Benötigt die DSTC 176 externe Stromversorgung oder Firmware-Konfiguration?

A: Nein, die DSTC 176 ist ein vollständig passives Widerstandsnetzwerk, das ohne externe Stromversorgung oder Firmware-Flash-Parameter arbeitet.

Feldinstallationsanleitung

  1. Trennen Sie die Hauptstromversorgung des Systems, bevor Sie die DSTC 176 Busabschluss-Einheit anschließen oder entfernen.
  2. Richten Sie die Steckverbinder der Platine sorgfältig am vorgesehenen Busverlängerungsanschluss am Ende der Subrack-Backplane aus.
  3. Setzen Sie die Einheit fest in den Sockel ein, um einen niederohmigen Signal-Kontakt sicherzustellen.
  4. Sichern Sie die Befestigungselemente am Panel, um ein Verrutschen der Steckverbinder durch mechanische Vibrationen im Schrank zu verhindern.
  5. Stellen Sie sicher, dass die Erdungsflechte des Gehäuses mit der Haupt-Erdungsschiene des Gehäuses verbunden ist, um EMI-Störungen auf den Kommunikationsleitungen zu minimieren.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
Redefining Control Systems: The Rise of Flexible I/O Modules in Industrial Automation

Steuerungssysteme neu definiert: Der Aufstieg flexibler I/O-Module in der industriellen Automatisierung

Herkömmliche Input-Output-Architekturen schränken die Entwicklungagilität häufig ein und erhöhen die langfristigen Lagerkosten. Heute verändern Flexible Input/Output-Module (FIOM) die Art und Weise, wie Steuerungssystemingenieure Automatisierungsinfrastrukturen entwerfen, in Betrieb nehmen und warten. Durch die Möglichkeit der individuellen Softwarekonfiguration jedes Kanals überbrückt die FIOM-Technologie die Lücke zwischen starrer Hardwareauslegung und dynamischen Anlagenanforderungen.

Mehr lesen
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Moderne SCADA-Systeme verstehen: Architektur, Kommunikationstopologien und industrielle Anwendungen

Systeme zur Überwachung, Steuerung und Datenerfassung (SCADA) bilden das digitale Rückgrat der modernen industriellen Automatisierung. Sie erfassen wichtige Felddaten, übertragen Signale über große Entfernungen und verschaffen Anlagenbedienern Einblick in Prozesse in Echtzeit. In modernen Infrastrukturen vereinfachen SCADA-Lösungen die zentrale Steuerung und gewährleisten einen kontinuierlichen Anlagenbetrieb.

Mehr lesen
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

OPC-Server in der modernen industriellen Automatisierung verstehen: Prinzipien, Architektur und Anwendungen

In der industriellen Automatisierung bleibt die Verbindung physischer Hardware mit übergeordneter Software eine zentrale betriebliche Herausforderung. Fabriken nutzen speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Prozessleitsysteme (DCS), Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) und intelligente Sensoren verschiedener Anbieter. Diese Geräte verwenden häufig unterschiedliche proprietäre Protokolle. Open Platform Communications (OPC)-Server lösen diese Interoperabilitätsproblematik, indem sie standardisieren, wie Daten über Fabriknetzwerke fließen.

Mehr lesen