Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?

IC695HSC308 | GE Fanuc | RX3i Hochgeschwindigkeits-ZählermodulIC695HSC308 | GE Fanuc | RX3i Hochgeschwindigkeits-ZählermodulIC695HSC308 | GE Fanuc | RX3i Hochgeschwindigkeits-Zählermodul
IC695HSC308 | GE Fanuc | RX3i Hochgeschwindigkeits-Zählermodul
IC695HSC308 | GE Fanuc | RX3i Hochgeschwindigkeits-Zählermodul
IC695HSC308 | GE Fanuc | RX3i Hochgeschwindigkeits-Zählermodul

IC695HSC308 | GE Fanuc | RX3i Hochgeschwindigkeits-Zählermodul


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : IC695HSC308

PRODUKTTYP : Zählermodul

PRODUKTHERSTELLER : General Electric


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

Produktdetails

Übersicht

Das IC695HSC308 ist ein Hochleistungs-Zählermodul, das für die GE Fanuc PACSystems RX3i Plattform entwickelt wurde. Es erfasst und verarbeitet Hochgeschwindigkeitspulssignale präzise und bietet deterministisches Zählen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Das Modul verfügt über 8 unabhängige Zähler, 16 konfigurierbare Hochgeschwindigkeitseingänge und 14 konfigurierbare Ausgänge und unterstützt mehrere Zählertypen. Konfigurierbare Eingangssignalfilterung optimiert die Signalqualität, während Hot-Swap-Fähigkeit und Fehlerberichterstattung die Systemzuverlässigkeit erhöhen. Ideal für Bewegungssteuerung, Turbinen-Durchflussmessung und Materialhandhabungsanwendungen.

Technische Spezifikationen

Allgemein

  • Modell- / Teilenummer: IC695HSC308

  • Serie: PACSystems RX3i

  • Zählerkanäle: 8 unabhängige Zähler

  • Hochgeschwindigkeitseingänge: 16 konfigurierbare Eingänge

  • Hochgeschwindigkeitsausgänge: 14 konfigurierbare Ausgänge

  • Zählertypen: A, B, C, D, E, Z und benutzerdefiniert

  • Maximale Zählfrequenz: Bis zu 1,5 MHz (abhängig vom Zählertyp)

  • Zählbereich: −2.147.483.648 bis +2.147.483.647

  • Eingangssignalfilterung: Konfigurierbar zur Signaloptimierung

Timing & Genauigkeit

  • Oszillator-Genauigkeit: ±100 ppm über den Betriebstemperaturbereich

  • Oszillator-Drift: ±5 ppm/Jahr

  • Pulserfassung Reaktionszeit: ≤ 2 µs

Elektrisch & Stromversorgung

  • Backplane-Stromversorgung: 561 mA @ 3,3 V; 94 mA @ 5 V

  • Ausgangsspannungsbereich: 4,7 bis 40 V DC

  • Ausgangsstrombewertung: Max. 1,5 A pro Kanal; max. 10,5 A pro Modul

  • Ausgangsverzögerung: Aus zu Ein: 125 µs @ 1,5 A; Ein zu Aus: 85 µs @ 1,5 A

  • Eingangsspannungsoptionen: 5 V DC nominal (4,7–5,5 V), 12–24 V DC nominal (10–26,4 V)

Mechanisch & Installation

  • Hot-Swap (Heiß Ein-/Ausbau): Unterstützt

  • Modul-Fehlerberichterstattung: Unterstützt

  • I/O-Unterbrechungen: Unterstützt

  • Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 60°C

  • Abmessungen: 118 × 72 × 35 mm

  • Gewicht: 0,4 kg

Anwendungen

Das IC695HSC308 ist für industrielle Umgebungen konzipiert, die präzises Pulzzählen und schnelle I/O-Reaktion erfordern. Typische Einsatzgebiete sind Bewegungssteuerungssysteme, Turbinen- und Durchflussmessung sowie komplexe Materialhandhabungsprozesse. Seine vielfältigen Zählertypen und konfigurierbaren Eingänge machen es flexibel für unterschiedliche Automatisierungsanforderungen.

FAQ / Häufige Fragen

F: Wie viele Hochgeschwindigkeitszähler unterstützt dieses Modul?
A: Das IC695HSC308 unterstützt 8 unabhängige Zähler.

F: Wie hoch ist die maximale Zählfrequenz?
A: Bis zu 1,5 MHz, abhängig vom Zählertyp.

F: Kann es im laufenden Betrieb ausgetauscht werden?
A: Ja, Hot-Swap (Heiß Ein- und Ausbau) wird unterstützt.

F: Wie hoch ist der maximale Ausgangsstrom pro Kanal?
A: Jeder Ausgangskanal unterstützt bis zu 1,5 A, mit insgesamt 10,5 A pro Modul.

F: Für welche Anwendungen ist dieses Modul ideal?
A: Bewegungssteuerung, Turbinen-Durchflussmessung und Materialhandhabungssysteme.

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
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Umgang mit Ausfällen in der Industrieautomation: Arten, Ursachen und Strategien zur Schadensbegrenzung

Die moderne Fertigung ist stark auf automatisierte Steuerungssysteme angewiesen, um den Durchsatz zu maximieren und die Produktqualität zu gewährleisten. Ungeplante Ausfallzeiten in der Industrieautomation können Betreiber von Anlagen jedoch Tausende von Dollar pro Stunde kosten. Das Verständnis darüber, wie speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), verteilte Steuerungssysteme (DCS) und Feldebene-Instrumentierung ausfallen, befähigt Ingenieurteams, robuste vorbeugende Wartungsstrategien umzusetzen.

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
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

Die Rolle von eigensicheren Barrieren in PLC- und DCS-Architekturen

Die Umsetzung eines robusten Schutzes in gefährlichen Industrieumgebungen stellt eine grundlegende Sicherheitsanforderung in der Fabrikautomation dar. Prozessanlagen verarbeiten häufig flüchtige Gase, Stäube und chemische Stoffe, die erhebliche Brand- und Explosionsgefahren bergen. Daher müssen Steuerungssystemingenieure energiebegrenzende Schnittstellen einsetzen, um Steuerungsschränke im sicheren Bereich von Feldgeräten in Gefahrenbereichen zu isolieren. Dieser Artikel untersucht die Funktion, Auswahl und elektrischen Prinzipien von eigensicheren Barrieren in modernen PLC- und DCS-Netzwerken.

Mehr lesen