Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?

ABB S4C+ Serie DSQC500 3HAC3616-1 Haupt-CPU-SteuerplatineABB S4C+ Serie DSQC500 3HAC3616-1 Haupt-CPU-SteuerplatineABB S4C+ Serie DSQC500 3HAC3616-1 Haupt-CPU-Steuerplatine
ABB S4C+ Serie DSQC500 3HAC3616-1 Haupt-CPU-Steuerplatine
ABB S4C+ Serie DSQC500 3HAC3616-1 Haupt-CPU-Steuerplatine
ABB S4C+ Serie DSQC500 3HAC3616-1 Haupt-CPU-Steuerplatine

ABB S4C+ Serie DSQC500 3HAC3616-1 Haupt-CPU-Steuerplatine


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : DSQC500 3HAC3616-1

PRODUKTTYP : Hauptplatine

PRODUKTHERSTELLER : ABB


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

Produktdetails

Übersicht

Die DSQC500 (3HAC3616-1) fungiert als zentrale Verarbeitungseinheit für das ABB S4C+ Robotersteuerungssystem. Im Gegensatz zu Standard-Peripheriekarten steuert diese Einheit die Kernlogik-Ausführung, Bewegungsplanung und systemweite Synchronisation, die für präzise Industrierobotik erforderlich sind. Sie ist darauf ausgelegt, Hochgeschwindigkeitsberechnungen durchzuführen und stellt die notwendigen Kommunikationswege zwischen der Softwareumgebung des Roboters und den physischen Hardwareausführungsebenen bereit.

Technische Spezifikationen

Die folgenden Parameter definieren die physischen und betrieblichen Eigenschaften der DSQC500 (3HAC3616-1):

  • Produktfunktion: Hauptrechner / CPU-Steuerplatine

  • Systemkompatibilität: ABB S4C+ Steuerungsplattform

  • Mikroprozessor-Architektur: Hochleistungs-RISC-Prozessor für Echtzeit-Bewegungssteuerung

  • Physikalische Abmessungen: 186 mm x 61 mm x 60 mm

  • Nettogewicht: 0,50 kg

  • Herstellungsort: Schweden

  • Schnittstellenanbindung: Hochdichte Backplane-Steckverbinder für Systembus-Integration

FAQ

Worin unterscheidet sich diese Platine von der DSQC508 oder DSQC540?

Die DSQC500 (3HAC3616-1) ist die primäre Recheneinheit der S4C+ „M2000“-Generation. Während die DSQC508 als I/O-Schnittstelle dient und die DSQC540 als Sicherheits-/Panel-Einheit fungiert, beherbergt und führt die DSQC500 das RobotWare-Betriebssystem aus.

Was sind die häufigsten Ausfallursachen für diese CPU-Platine?

Typische Ausfallanzeichen sind das Nichtstarten des Systems (Systemfehler-LED), „Kommunikation mit PC verloren“-Fehlermeldungen auf dem TPU oder RAM-Paritätsfehler während der Initialisierungsphase. Aufgrund des Alters der S4C+-Systeme ist thermische Belastung der internen Prozessoren die häufigste Ursache für Hardwareverschleiß.

Ist spezielle Software für den Austausch erforderlich?

Ja. Da die DSQC500 (3HAC3616-1) der Hauptrechner ist, muss nach dem Hardwareeinbau ein vollständiges System-Backup über das RobInstall- oder BaseWare-Tool neu geladen werden, um die spezifische Roboterkonfiguration und Programmparameter wiederherzustellen.

Komponentenvergleich innerhalb der S4C+-Systeme

Modulattribut DSQC500 (3HAC3616-1) DSQC335 (3HAB2241-1)
Systemgeneration S4C+ (M2000/M2000A) S4 (Legacy)
Hauptfunktion Hauptsystemlogik / CPU Hauptrechnerplatine
Startsequenz Flash-Speicher / Ethernet Diskette / Seriell
Formfaktor Kompaktes Steckmodul Großformatige VME-Platine

 

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
Understanding Types of Noise in Electronic Circuits and Control Systems

Verstehen der Arten von Rauschen in elektronischen Schaltungen und Steuerungssystemen

Die Signalintegrität bestimmt direkt die Messgenauigkeit und die Stabilität der Regelkreise in industriellen Automatisierungsumgebungen. Elektronisches Rauschen führt unerwünschte stochastische Störungen in analoge Schleifen, Sensor-Rückführungsleitungen und digitale Feldbusnetzwerke ein. Das Verständnis darüber, wie intrinsisches elektronisches Rauschen und externe elektromagnetische Störungen auftreten, ermöglicht es Steuerungsingenieuren, die Signalaufbereitung zu optimieren und empfindliche Messinstrumente effektiv abzuschirmen.

Mehr lesen
Why 24V DC Power Supplies Standardize Modern Industrial Automation

Warum 24V-Gleichstromnetzteile die moderne industrielle Automatisierung standardisieren

Industriesteuerungsschränke weltweit verwenden 24V DC als universellen Stromstandard für Feldinstrumentierung, Sensoren und Steuerungen. Betreten Sie eine beliebige Produktionsanlage, finden Sie SPS, Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) und intelligente Aktoren, die mit Niederspannungs-Gleichstrom betrieben werden. Die Standardisierung auf 24V DC erhöht die Betriebssicherheit, reduziert den Platzbedarf im Schrank und sorgt für eine stabile Steuerungsleistung in Fabriknetzwerken.

Mehr lesen
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Wesentliche Bewegungssteuerungsbefehle: Ein praktischer Leitfaden für Ingenieure

Automatisierungsingenieure verlassen sich häufig auf präzise Positions- und Geschwindigkeitssteuerung, um moderne Fabrikmaschinen anzutreiben. Moderne Industriesysteme wie speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und verteilte Steuerungssysteme (DCS) sind stark auf standardisierte Bewegungsbefehle angewiesen. Die Beherrschung dieser Befehle gewährleistet Betriebssicherheit, schützt mechanische Komponenten und optimiert die Zykluszeiten in den Produktionslinien.

Mehr lesen