Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

ABB DSAX 110A 3BSE018291R1 Analog-Ein-/AusgabeplatineABB DSAX 110A 3BSE018291R1 Analog-Ein-/AusgabeplatineABB DSAX 110A 3BSE018291R1 Analog-Ein-/Ausgabeplatine
ABB DSAX 110A 3BSE018291R1 Analog-Ein-/Ausgabeplatine
ABB DSAX 110A 3BSE018291R1 Analog-Ein-/Ausgabeplatine
ABB DSAX 110A 3BSE018291R1 Analog-Ein-/Ausgabeplatine

ABB DSAX 110A 3BSE018291R1 Analog-Ein-/Ausgabeplatine


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : DSAX110A 3BSE018291R1

PRODUKTTYP : Analoge Ein-/Ausgabeplatinen

PRODUKTHERSTELLER : ABB


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

Produktdetails

Die ABB DSAX 110A 3BSE018291R1, auch katalogisiert als DSAX 110A Analog-Ein-/Ausgangskarte, fungiert als dedizierte Hardwarekomponente für die gemischte analoge Signalverarbeitung innerhalb der ABB Advant Master Prozessleitsysteme.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell DSAX 110A
Bestellcode 3BSE018291R1
Marke ABB
Herkunft Schweden
Produkttyp Analoge Ein-/Ausgangskarten
Analoge Eingänge 8 Kanäle
Analoge Ausgänge 8 Kanäle
Abmessungen 324 mm x 18 mm x 234 mm
Gewicht 0,5 kg
Betriebstemperatur 0 bis 55 °C
Stromverbrauch Bus-gespeist über Subrack-Backplane
RoHS-Konformität Ausgenommen von 2011/65/EU (RoHS) gemäß Artikel 2(4)
WEEE-Kategorie 5. Kleine Geräte (Keine Außenmaße größer als 50 cm)

Backplane-Bus-Kommunikation & I/O-Dichte-Skalierung

Die ABB DSAX 110A Karte integriert 8 Eingangskanäle und 8 Ausgangskanäle auf einer einzigen Subrack-Kartenbaugruppe und maximiert so die I/O-Dichte im Schrank. Die Echtzeit-Umwandlungsschaltung verarbeitet Feldvariablensignale direkt zum und vom Advant Master Backplane-Bus. Die beibehaltene Firmware-Flash-Kompatibilität gewährleistet synchronisierte zyklische Updates und niedrige Kommunikationslatenzen über verbundene Steuerungsstationen.

Häufig gestellte Fragen

F: Welche Kanal-Konfiguration bietet die DSAX 110A Karte?

A: Die Karte bietet eine Dual-Funktionskonfiguration mit 8 dedizierten analogen Eingangskanälen und 8 dedizierten analogen Ausgangskanälen.

F: Ist Hot-Swapping für die DSAX 110A Karte während des Backplane-Betriebs erlaubt?

A: Die Stromversorgung des Subrack-Segments muss vor dem Entfernen der Karte ausgeschaltet oder der Zielsteckplatz deaktiviert werden, um Bus-Kommunikationsfehler und Spannungstransienten zu vermeiden.

Richtlinien für die Feldinstallation

  1. Schalten Sie das Systemrack-Chassis aus, bevor Sie das DSAX 110A Modul einsetzen oder entfernen.
  2. Richten Sie die Leiterplattenkarte an den Kartenführungen aus und schieben Sie sie in den Steckplatz, bis die Backplane-Bus-Steckverbinder vollständig sitzen.
  3. Befestigen Sie die vorderen Halteschrauben, um die physische Montage zu sichern und eine solide Chassis-Erde-Verbindung herzustellen.
  4. Führen Sie Eingangs- und Ausgangssignalkabel getrennt von 230 V AC / 380 V AC Stromleitungen, um elektrische Störgeräusche zu minimieren.
  5. Erdung der Feldkabelschirmungen am Einzelpunkt-Erdungsschienenbalken am Schrankboden.

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