Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

IS200VCMIH2BCC GE Mark VI VME-KommunikationsschnittstellenkarteIS200VCMIH2BCC GE Mark VI VME-KommunikationsschnittstellenkarteIS200VCMIH2BCC GE Mark VI VME-Kommunikationsschnittstellenkarte
IS200VCMIH2BCC GE Mark VI VME-Kommunikationsschnittstellenkarte
IS200VCMIH2BCC GE Mark VI VME-Kommunikationsschnittstellenkarte
IS200VCMIH2BCC GE Mark VI VME-Kommunikationsschnittstellenkarte

IS200VCMIH2BCC GE Mark VI VME-Kommunikationsschnittstellenkarte


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : IS200VCMIH2BCC

PRODUKTTYP : VME-Kommunikationskarten

PRODUKTHERSTELLER : General Electric


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

Produktdetails

Konfiguriert für die Verwaltung der Rack-Kommunikation und die Netzwerksynchronisierung in Mark-VI-Steuerungssystemen ermöglicht die GE IS200VCMIH2BCC (IS200VCMI-Bus-Master-Controllerkarte) die direkte physische/elektrische Ausführung.

Aufschlüsselung der Suffixe und Modellmatrix

Der Katalogcode IS200VCMIH2BCC beschreibt spezifische strukturelle und funktionale Konstruktionsparameter:

  • IS200: Standard-Leiterplattenbaugruppe der Mark-VI-Serie.
  • VCMI: Funktionsakronym für die VME-Kommunikationsschnittstellenkarte.
  • H2: Variante der Hardwaregruppe 2 mit festgelegten Stecker- und Komponentenlayouts.
  • B: Primäre funktionale Revisionsstufe B.
  • C: Sekundäre funktionale Revisionsstufe C.
  • C: Revisionsstufe C für Leiterplattenlayout/Firmware.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell IS200VCMIH2BCC
Marke General Electric
Herkunft USA
Gewicht 0,45 kg
Abmessungen 20 x 160 x 233 mm (6U-Einschubkarte mit einem VME-Steckplatz)
Betriebstemperatur 0 bis 60 °C
Leistungsaufnahme 12 W
Systemserie Mark VI
Bauform 6U-VME-Karte (0,787 Zoll Breite)
Onboard-Prozessor Texas Instruments TMS320C32
MPU-Impulsratenbereich 2 Hz bis 20 kHz
Kartenfunktion VME-Bus-Master-Controller
Netzwerkschnittstelle IONet-Schnittstelle für das Systemsteuerungsnetzwerk

Kommunikationsgeschwindigkeit des Backplane-Busses und Firmware-Flash-Kompatibilität

Angetrieben von einem integrierten digitalen Signalprozessor Texas Instruments TMS320C32 verwaltet die IS200VCMIH2BCC die deterministische Kommunikationsgeschwindigkeit des Backplane-Busses über lokale 6U-VME-I/O-Racks hinweg. Als Bus-Master-Controller koordiniert die Karte die Abtastzyklen der I/O-Kartendaten und leitet zeitgestempelte Rückmeldungen an das zentrale Systemsteuerungsnetzwerk (IONet) weiter. Integrierte Speicherkomponenten gewährleisten die strikte Firmware-Flash-Kompatibilität zwischen angeschlossenen Terminalkarten und Rack-Modulen und verhindern Timing-Jitter während I/O-Abfragen mit hoher Dichte.

Häufig gestellte Fragen

F: Welche Hauptaufgabe erfüllt die IS200VCMIH2BCC in einem Mark-VI-VME-Rack?

A: Sie fungiert als VME-Bus-Master-Controller (VCMI) und koordiniert den Datenaustausch zwischen den lokalen Rack-I/O-Karten, der zentralen Steuerung und dem IONet-Steuerungsnetzwerk.

F: Welche Prozessorarchitektur führt die Logik auf der Karte aus?

A: Die Karte verwendet einen digitalen Signalprozessor Texas Instruments TMS320C32 zur Verarbeitung der lokalen Bus-Arbitrierung und Datenserialisierung.

F: Kann die IS200VCMIH2BCC während eines unter Spannung stehenden VME-Backplanes im laufenden Betrieb ausgetauscht werden?

A: Nein, die Stromversorgung des VME-Racks muss vollständig getrennt werden, bevor die 6U-Karte entfernt oder eingesetzt wird, um Störungen des Backplane-Busses und Hardware-Schäden zu verhindern.

Richtlinien für die Installation vor Ort

Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung des VME-Rackgehäuses ausgeschaltet ist, bevor Sie die IS200VCMIH2BCC-Karte einsetzen oder entfernen. Erden Sie sich mit einem ESD-Handgelenkband, das an einer unlackierten Metallfläche des Schrankrahmens befestigt ist. Richten Sie die 6U-Karte an den oberen und unteren Führungsschienen des vorgesehenen VME-Steckplatzes aus, schieben Sie die Karte nach innen, bis die hinteren DIN-Stecker mit der Backplane ausgerichtet sind, und setzen Sie das Modul fest ein, indem Sie die oberen und unteren Auswurfgriffe drücken. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben oben und unten an der Frontplatte fest, um die Baugruppe zu sichern und die Verbindung zur Gehäuseerdung herzustellen.

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
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
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Grundlagen industrieller Netzwerke: Hubs, Switches und Router in Steuerungssystemen verständlich erklärt

Die industrielle Automatisierung ist in hohem Maße auf eine robuste Netzwerkinfrastruktur angewiesen, um speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), verteilte Leitsysteme (DCS) und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) miteinander zu verbinden. Moderne Umgebungen der Fabrikautomatisierung erzeugen große Mengen an Betriebsdaten in Echtzeit über deterministische Netzwerke. Das Verständnis der strukturellen Unterschiede zwischen Hubs, Switches und Routern gewährleistet eine optimale Verkehrssegmentierung, minimiert die Latenz und erhält eine hohe Netzwerkverfügbarkeit.

Mehr lesen