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GE Fanuc IC697BEM711N Series 90-70 Bus-EmpfängermodulGE Fanuc IC697BEM711N Series 90-70 Bus-EmpfängermodulGE Fanuc IC697BEM711N Series 90-70 Bus-Empfängermodul
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Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : IC697BEM711N

PRODUKTTYP : Bus-Erweiterungsmodule

PRODUKTHERSTELLER : General Electric


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

Produktdetails

Ausgelegt für die schnelle parallele Rack-Erweiterung in SPS-Chassis der Serie 90-70 bietet das GE Fanuc IC697BEM711N (IC697BEM711 Bus-Empfangsmodul) die direkte physikalische und elektrische Übertragung von Erweiterungsbussignalen zwischen dem lokalen CPU-Rack und peripheren E/A-Racks.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell IC697BEM711N
Marke GE Fanuc Emerson
Herkunft USA
Gewicht 0,48 kg (1,06 lbs)
Abmessungen Ausführung mit einem Steckplatz
Betriebstemperatur 0 bis 60 °C
Leistungsaufnahme 4,0 W (800 mA bei 5 VDC)
Systemkompatibilität IC697 SPS / Serie 90-70
Stromaufnahme am Rückwandbus 800 mA bei 5 VDC
Maximale Erweiterungskapazität Bis zu 7 Erweiterungsracks
Effektive Datenrate 500 KByte/s
Maximale Kabellänge Insgesamt 15 Meter (50 Fuß)
Anschlüsse Zwei (2) 25-polige D-Shell-Schnittstellen
Elektrischer Signaltyp Nichtisolierte differentielle Kommunikation
Status-LEDs OK, BUS aktiv, letztes Rack
Teilenummer des Abschlusssteckers IC697ACC702

Kommunikation über den Rückwandbus und Determinismus der Serie 90-70

Das Modul IC697BEM711 wird direkt mit der VME-Rückwand nach Standard C.1 verbunden und dient als Schnittstellenknoten für die erweiterte Rückwandarchitektur. Das für eine hohe Kommunikationsgeschwindigkeit über den Rückwandbus in erweiterten Rack-Anordnungen ausgelegte Modul koordiniert die differentielle Datenübertragung mit einer Rate von 500 KByte/s in hintereinandergeschalteten Konfigurationen.

Die Skalierung der E/A-Dichte basiert auf einer präzisen Rack-Adressierung, die über Hardware-Jumper-Einstellungen auf der Grundplatine festgelegt wird und die Busrahmen-Taktung über alle erweiterten Racks hinweg aufrechterhält. Die über die beiden 25-poligen D-Shell-Steckverbinder übertragenen Daten verwenden eine nichtisolierte differentielle Signalübertragung, um Übertragungsverzögerungen innerhalb der physischen Kabellängenbegrenzung von 15 Metern zu vermeiden. Die Schnittstellenlogik leitet parallele Logikleitungen automatisch weiter, sodass entfernte E/A-Erweiterungsracks die Aktualisierungen der lokalen CPU ohne Firmware-Verzögerung übernehmen können.

Häufig gestellte Fragen

F: Welche Einschränkungen gelten für die Rückwandstromversorgung und den Hot-Swap-Betrieb während der Wartung?

A: Die Systemstromversorgung muss vollständig ausgeschaltet werden, bevor die Karte IC697BEM711 in den Steckplatz eingesetzt oder daraus entfernt wird. Das Modul benötigt konstant 800 mA bei 5 VDC direkt von der Stromversorgung der Rack-Rückwand. Das Einsetzen im laufenden Betrieb stört die gemeinsam genutzten parallelen Rückwandbusleitungen.

F: Wie wird der physische Leitungsabschluss im Erweiterungsnetzwerk vorgenommen?

A: Das letzte Erweiterungsrack in der Kette muss an seinem ausgehenden 25-poligen D-Shell-Anschluss mit einem Abschlussstecker IC697ACC702 versehen werden. Dieser angepasste Abschluss beseitigt Signalreflexionen auf den schnellen differentiellen Leitungen und schaltet die LED-Anzeige „Letztes Rack“ am letzten Modul ein.

Richtlinien für die Installation vor Ort

  1. Überprüfung der Spannungsfreiheit: Stellen Sie sicher, dass die gesamte Netzwechselspannung sowie die 24-VDC-Feldversorgung der Grundplatine der Serie 90-70 getrennt sind, bevor Sie das Modul in Steckplatz 1 des Erweiterungschassis einsetzen.
  2. Einstellung der Grundplatinen-Jumper: Stellen Sie die DIP-Schalter oder Jumper für die Rack-Adresse auf der Rückwand der empfangenden Grundplatine vor dem Einsetzen der Karte ein, um eine korrekte Adressdecodierung durch die CPU sicherzustellen.
  3. Einsetzen des Moduls: Richten Sie die Leiterplatte IC697BEM711 an den oberen und unteren Kartenführungen von Steckplatz 1 aus. Schieben Sie das Modul fest nach hinten, bis die Rückwandsteckverbinder vollständig einrasten, und sichern Sie anschließend die oberen und unteren Befestigungsschrauben.
  4. Verkabelung und Schirmanschluss: Schließen Sie vorgefertigte Erweiterungskabel der Serie IC600WD an die 25-poligen D-Shell-Steckverbinder an. Port 1 muss stromaufwärts zur CPU oder zum vorherigen BEM-Modul zeigen, Port 2 stromabwärts zum nächsten Erweiterungsrack. Ziehen Sie die Schrauben der Kabelsteckverbinder fest, um eine sichere Masseverbindung für die Kabelschirme zu gewährleisten.
  5. Anbringen des Abschlusswiderstands: Wenn das Modul als Endpunkt der Erweiterungskette vorgesehen ist, stecken Sie den Abschlussstecker IC697ACC702 in Port 2, um die Leitungsimpedanz korrekt anzupassen.

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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