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DX561 1TNE968902R2301 ABB S500-eCo Digital Ein-/AusgabemodulDX561 1TNE968902R2301 ABB S500-eCo Digital Ein-/AusgabemodulDX561 1TNE968902R2301 ABB S500-eCo Digital Ein-/Ausgabemodul
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DX561 1TNE968902R2301 ABB S500-eCo Digital Ein-/Ausgabemodul


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : DX561 1TNE968902R2301

PRODUKTTYP : Digitale Ein-/Ausgabemodule

PRODUKTHERSTELLER : ABB


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

Produktdetails

Das ABB DX561 1TNE968902R2301, auch als DX561 Digital-Ein-/Ausgangsmodul katalogisiert, fungiert als dedizierte Hardwarekomponente zur diskreten Signalverarbeitung innerhalb der ABB S500-eCo Automatisierungsplattformen. Die Einheit verarbeitet 8 digitale Eingangskanäle mit Sink-/Source-Fähigkeit sowie 8 digitale Transistorausgänge in einer 1-Draht-Konfiguration.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell DX561 (Bestellcode: 1TNE968902R2301)
Marke ABB
Herkunft Deutschland
Gewicht 0,12 kg
Abmessungen 34 mm x 74 mm x 135 mm (B x H x T)
Betriebstemperatur 0 bis +60 °C
Stromverbrauch Versorgung über 24 VDC Systemanschluss
Digitale Eingänge 8 DI (24 VDC, konfigurierbar als Sink/Source)
Digitale Ausgänge 8 DO (24 VDC, 0,5 A Transistorausgänge)
Verdrahtungstopologie 1-Draht-Verbindungsarchitektur
Produkttyp Digital-Ein-/Ausgangsmodule

Firmware-Flash-Kompatibilität und deterministische I/O-Verarbeitung

Das DX561-Modul verbindet sich mit dem S500-eCo CPU-Träger über hochdichte seitliche Busstecker und gewährleistet dabei strikte Firmware-Flash-Kompatibilität über die Steuerungsplattform hinweg. Interne Schaltstufen sorgen für eine deterministische I/O-Scan-Ausführung und eine hohe Geschwindigkeit der Backplane-Bus-Kommunikation, indem sie 16 diskrete Signalzustände pro Zyklus ohne Latenz oder Pufferüberläufe übertragen.

Häufig gestellte Fragen

F: Unterstützt das DX561 Hot-Swapping an einem aktiven S500-eCo Terminalbus?

A: Nein. Systemstromversorgung und 24 VDC-Feldversorgung müssen vor dem Ein- oder Ausbau des Moduls getrennt werden, um Kommunikationsfehler im Backplane-Bus oder Schäden an den Transistorausgängen zu vermeiden.

F: Wie werden sinkende und quellende Feldeingangskontakte an den 8 DI-Kanälen konfiguriert?

A: Die digitalen Eingangskanäle unterstützen sowohl sinkende (NPN) als auch quellende (PNP) Verdrahtungsarten, die durch Ändern des gemeinsamen Rücklauf-Referenzpotentials am Frontanschlussblock des Moduls eingestellt werden.

Feldinstallationsrichtlinien

  1. Arretieren Sie das DX561-Modul auf einer standardmäßigen 35 mm DIN-Schiene neben der S500-eCo CPU oder Erweiterungsbasis.
  2. Schieben Sie das Modul seitlich, bis der seitliche Backplane-Busstecker vollständig in den benachbarten Rack-Stecker einrastet.
  3. Schließen Sie die 24 VDC-Feldstromversorgung, digitale Eingänge und 0,5 A Transistorausgangsleitungen gemäß dem 1-Draht-Pinbelegungsdiagramm an.
  4. Stellen Sie sicher, dass die DIN-Schiene eine niederimpedante Verbindung zur Hauptschaltschrank-Erderleiste aufweist, um einen ausreichenden Schutz gegen hochfrequente elektrische Störungen zu gewährleisten.

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.




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