Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?

DC-TCNT01 | Honeywell | Steuerungs-Ein-/AusgangsabschlussbaugruppeDC-TCNT01 | Honeywell | Steuerungs-Ein-/AusgangsabschlussbaugruppeDC-TCNT01 | Honeywell | Steuerungs-Ein-/Ausgangsabschlussbaugruppe
DC-TCNT01 | Honeywell | Steuerungs-Ein-/Ausgangsabschlussbaugruppe
DC-TCNT01 | Honeywell | Steuerungs-Ein-/Ausgangsabschlussbaugruppe
DC-TCNT01 | Honeywell | Steuerungs-Ein-/Ausgangsabschlussbaugruppe

DC-TCNT01 | Honeywell | Steuerungs-Ein-/Ausgangsabschlussbaugruppe


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : DC-TCNT01 51307591-175

PRODUKTTYP : Eingabe-/Ausgabe-Abschlussbaugruppen

PRODUKTHERSTELLER : Honeywell


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

Produktdetails

Konfiguriert für die Feldgeräteanbindung in C300-Steuerungsnetzwerken, bietet die Honeywell DC-TCNT01 (51307591-175) I/O-Abschlussbaugruppe (IOTA) die direkte physikalische/elektrische Ausführung der Signalabschlussfunktion. Das Modul ermöglicht eine stabile Kommunikation zwischen Feldinstrumentierung und der Steuerungsrückwand und unterstützt den nominalen Betrieb mit 24 V DC innerhalb industrieller Prozesssteuerungs- und Datenerfassungsarchitekturen.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell DC-TCNT01-51307591-175
Marke Honeywell
Abmessungen Kompaktes Rack-Mount-Format
Betriebstemperatur Siehe C300-Systemhandbuch
Stromverbrauch Abhängig von der I/O-Last des Hosts
Serie C300 Controller / IOTA

4-20 mA HART-Schleifenprotokoll

Die DC-TCNT01-Baugruppe ist darauf ausgelegt, die Signalqualität für die 4-20 mA HART-Schleifenprotokollverbindung zu gewährleisten. Sie dient als physikalischer Abschluss, an dem analoge Prozessgrößen verwaltet werden, bevor sie an den C300-Controller weitergeleitet werden. Die Baugruppe minimiert Impedanzanpassungsfehler und elektrische Störungen, um eine konsistente digitale HART-Signalsuperposition auf der analogen Stromschleife sicherzustellen. Eine korrekte Abschlussbehandlung innerhalb dieser Baugruppe ist zwingend erforderlich, um Datenpaketverluste während der bidirektionalen Geräte-Konfiguration und der Abfrage von Diagnoseparametern zu verhindern.

Häufig gestellte Fragen

F: Unterstützt die DC-TCNT01-Baugruppe ein Hot-Swapping auf Feldebene?

A: Nein. Versuchen Sie nicht, diese Abschlussbaugruppe zu entfernen oder zu installieren, während der Controller oder die Feldschleife unter Spannung steht. Die gesamte Stromversorgung muss abgeschaltet werden, um elektrische Transienten zu vermeiden, die die Steuerungsrückwand oder die angeschlossene Instrumentierung beeinträchtigen könnten.

F: Wie sollte die Abschirmung des Feldkabels an dieser Baugruppe angeschlossen werden?

A: Verwenden Sie die vorgesehenen Erdungspunkte am IOTA-Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass Kabelabschirmungen an eine niederimpedante Erdung angeschlossen sind, um die Störfestigkeit der Baugruppe gegenüber elektromagnetischen Einflüssen zu gewährleisten und die Anforderungen an die Schleifenerdung zu erfüllen.

Richtlinien für die Feldinstallation

  • Physikalische Montage: Befestigen Sie die Baugruppe an der vorgesehenen Montageleiste im Schrank. Vergewissern Sie sich, dass das IOTA vollständig gegen die Steuerungsrückwand oder Kabelschnittstelle sitzt, um eine stabile elektrische Verbindung sicherzustellen.
  • Verdrahtung: Verwenden Sie geschirmte verdrillte Adern für alle analogen Eingänge. Trennen Sie Signalverdrahtung von Hochspannungs-Wechselstromkreisen oder Motorantriebskabeln, um induktive Übersprechungen zu vermeiden.
  • Anschlussterminal-Integrität: Ziehen Sie alle Schrauben der Anschlussterminals mit dem angegebenen Drehmoment an. Vermeiden Sie Überdrehen, das die Struktur des Anschlussblocks beschädigen kann, sowie Unterdrehen, das zu hochohmigen, intermittierenden Verbindungen führen kann.
  • Umweltdichtung: Stellen Sie sicher, dass der Schrank ordnungsgemäß abgedichtet ist, wenn die Installation in einem Bereich mit hoher Partikelkonzentration erfolgt, da das offene Terminaldesign des IOTA anfällig für leitfähige Staubablagerungen im Laufe der Zeit ist.

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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementierung von FIFO- und LIFO-Datenreihenfolgen in der SPS-Programmierung

Datenmanagement dient als Eckpfeiler der modernen Industrieautomatisierung. Ob bei der Verfolgung von Materialien auf einem Förderband oder der Verwaltung von Chargenfolgen in einem Prozess – Ingenieure verlassen sich häufig auf sequentielle Logik. Zwei Hauptstrukturen – First-In-First-Out (FIFO) und Last-In-First-Out (LIFO) – bilden die Grundlage dieser Datenverarbeitung. Die Beherrschung dieser Bausteine ermöglicht es Programmierern, komplexe Maschinenabläufe effizient zu optimieren.

Mehr lesen
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Entwicklung von SCADA-Systemarchitekturen in der Industrieautomation

Ein robustes Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-System dient als Herzschlag moderner Industrieanlagen. Das Verständnis der SCADA-Systemarchitektur ist für Ingenieure, die effiziente Steuerungssysteme entwerfen, von entscheidender Bedeutung. Diese Architekturen haben sich von isolierten, monolithischen Strukturen zu hochgradig vernetzten Ökosystemen entwickelt. Die Wahl des richtigen Designs erfordert eine Balance zwischen Datenübersicht, Verarbeitungskapazität und langfristigen Skalierbarkeitsanforderungen.

Mehr lesen
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Die richtige Steuerung wählen: SPS vs. Bewegungssteuerung in der Industrieautomation

Die Auswahl der optimalen Steuerungsarchitektur ist eine grundlegende Entscheidung in der industriellen Automatisierung. Ingenieure müssen häufig zwischen einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und einem dedizierten Bewegungssteuerungssystem wählen. Während beide Systeme Maschinen steuern, unterscheiden sich ihre zugrunde liegenden Designphilosophien erheblich, was sich auf Leistung, Skalierbarkeit und Systemintegration auswirkt.

Mehr lesen