Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

ABB CI 741F 3BDH000396R0005 PROFIBUS-Slave-KommunikationsschnittstelleABB CI 741F 3BDH000396R0005 PROFIBUS-Slave-KommunikationsschnittstelleABB CI 741F 3BDH000396R0005 PROFIBUS-Slave-Kommunikationsschnittstelle
ABB CI 741F 3BDH000396R0005 PROFIBUS-Slave-Kommunikationsschnittstelle
ABB CI 741F 3BDH000396R0005 PROFIBUS-Slave-Kommunikationsschnittstelle
ABB CI 741F 3BDH000396R0005 PROFIBUS-Slave-Kommunikationsschnittstelle

ABB CI 741F 3BDH000396R0005 PROFIBUS-Slave-Kommunikationsschnittstelle


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : CI 741F 3BDH000396R0005

PRODUKTTYP : Kommunikationsschnittstellenmodule

PRODUKTHERSTELLER : ABB


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

Produktdetails

Der ABB CI741F 3BDH000396R0005, auch als CI741F-PROFIBUS-Slave-Kommunikationsschnittstelle katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zur Feldbus-Datenübersetzung und mehrkanaligen Signalverarbeitung innerhalb von Freelance-AC-700F-Systemarchitekturen. Das Gerät integriert einen PROFIBUS-DP-Slave-Anschluss sowie 8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, 4 analoge Eingänge und 2 analoge Ausgänge zur direkten Erfassung von E/A-Signalen.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell CI741F 3BDH000396R0005
Marke ABB
Herkunft Globale Produktionsstätten
Gewicht 0.158 kg (158 g)
Abmessungen 67.5 mm x 62 mm x 76 mm
Betriebstemperatur Standard-Betriebstemperaturbereich für Industrieanwendungen
Leistungsaufnahme Typisch 5 W (24 VDC, 1-Draht: 100 W maximale Gesamtlastauslegung)
Kommunikationsschnittstelle 1 x PROFIBUS-DP-Slave (Sub-D-Steckverbinder)
Digitale E/A-Kanäle 8 DI (24 VDC), 8 DO (24 VDC / 0.5 A)
Analoge E/A-Kanäle 4 AI (+-10 V, 0/4-20 mA, RTD), 2 AO (+-10 V, 0/4-20 mA), 12 Bit + Vorzeichen
Klemmeneinheit-Basis Kompatibel mit TU709F / TU710F

Kommunikationsgeschwindigkeit des Rückwandbusses und Skalierung der E/A-Dichte

Das CI741F-Modul stellt eine deterministische zyklische Kommunikation über PROFIBUS-DP-Netzwerkinfrastrukturen her und gewährleistet gleichzeitig die Kommunikationsgeschwindigkeit des Rückwandbusses über angeschlossene S700-E/A-Cluster hinweg. Seine Mehrsignal-Dichte kombiniert digitale diskrete Logik und analoge 12-Bit-Regelkreise in einem einzigen Gehäuse, wodurch die Skalierung der E/A-Dichte im Schaltschrank ohne zusätzliche Erweiterungsmodule optimiert wird. Das Modul bietet vollständige Firmware-Flash-Kompatibilität und ermöglicht so eine nahtlose Konfiguration der Knotenadresse und Protokollsynchronisierung, wenn es auf TU709F- oder TU710F-Klemmeneinheiten aufgesteckt wird.

Häufig gestellte Fragen

F: Unterstützt die CI741F-Kommunikationsschnittstelle das Einsetzen im laufenden Betrieb?

A: Nein. Das CI741F unterstützt keinen Hot-Swap-Betrieb. Die Stromversorgung der Klemmeneinheiten-Basis muss vor dem Entfernen oder Installieren des Moduls getrennt werden.

F: Mit welchen Klemmeneinheiten-Basen ist das CI741F-Modul kompatibel?

A: Das CI741F wird direkt auf die ABB-Klemmeneinheiten-Basen TU709F oder TU710F montiert.

F: Welche Signalarten werden von den integrierten analogen Kanälen unterstützt?

A: Die analogen Eingänge unterstützen +-10 V, Stromschleifen mit 0/4-20 mA und RTD-Temperatursensoren. Die analogen Ausgänge liefern konfigurierbare Steuersignale mit +-10 V oder 0/4-20 mA.

Richtlinien für die Installation vor Ort

Bei der Schaltschrankinstallation und der Feldverdrahtung sind folgende technischen Verfahren einzuhalten:

  1. Andocken an die Klemmeneinheiten-Basis: Richten Sie die Pins des rückseitigen Steckverbinders des CI741F an der Schnittstelle der TU709F- oder TU710F-Klemmeneinheit aus und drücken Sie das Modul gerade hinein, bis die seitlichen Verriegelungslaschen einrasten.
  2. Erdung und Schirmung: Verbinden Sie das PROFIBUS-DP-Kabelgeflecht mit der metallischen Schirmklemme am Sub-D-Steckergehäuse, um eine durchgängige Erdung mit niedriger Impedanz herzustellen.
  3. Feldbusanschluss: Befestigen Sie den 9-poligen Sub-D-PROFIBUS-Kabelstecker am Modulanschluss und ziehen Sie die Rändelschrauben fest.
  4. Trennung der Signalkabel: Verlegen Sie Kabel für analoge Eingänge mit niedrigem Pegel und RTD-Leitungen in separaten Kabelkanälen, die von Hochspannungs-Wechselstromleitungen isoliert sind, um Signalstörungen zu vermeiden.

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
Marshalling Cabinet Preventive Maintenance: Essential Healthiness Checks for PLC, DCS, and ESD Systems

Vorbeugende Wartung von Rangierschränken: Wesentliche Funktionsprüfungen für SPS-, DCS- und ESD-Systeme

Marshalling-Schränke dienen in modernen Prozessanlagen als wichtige Schnittstelle zwischen Feldinstrumentierung und der Elektronik im Leitstand. Eine regelmäßige vorbeugende Wartung dieser Schränke gewährleistet die Signalintegrität in speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), verteilten Leitsystemen (DCS) und Notabschalt-(ESD-)Netzwerken. Systemtechniker müssen strukturierte Inspektionsprotokolle durchführen, um Umweltrisiken zu mindern, lose Verdrahtungen zu erkennen und die kontinuierliche Betriebsbereitschaft aufrechtzuerhalten.

Mehr lesen
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Räumliches Computing in der industriellen Automatisierung: Verbesserung von SPS- und DCS-Abläufen mit AR und VR

Industrie 4.0 integriert digitale Intelligenz in den Betriebsablauf und verändert weltweit die Landschaft der Fabrikautomatisierung. Räumliche Technologien – insbesondere Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) – definieren neu, wie Ingenieure mit industriellen Steuerungssystemen interagieren. Durch die Verknüpfung computergenerierter CAD-Modelle mit Echtzeitdaten der Betriebstechnik (OT) ermöglichen immersive Darstellungen eine intuitive Überwachung, schnelle Diagnosen und sicherere Wartungsarbeiten in komplexen Prozessanlagen.

Mehr lesen
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Abnahmetests: FAT und SAT in industriellen Steuerungssystemen verstehen

Die Werksabnahmeprüfung (Factory Acceptance Testing, FAT) und die Baustellenabnahmeprüfung (Site Acceptance Testing, SAT) sind wichtige Qualitätssicherungsschritte bei komplexen industriellen Leitsystemen. Beide Verfahren überprüfen, ob speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Prozessleitsysteme (PLS) und zugehörige Feldgeräte strenge funktionale Spezifikationen erfüllen. Eine effektive Durchführung dieser Prüfungen erfordert jedoch eine klare Abgrenzung zwischen der Vorbereitung außerhalb des Standorts und der abschließenden Inbetriebnahme vor Ort.

Mehr lesen