Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

IC200MDD843E GE VersaMax diskretes MischmodulIC200MDD843E GE VersaMax diskretes MischmodulIC200MDD843E GE VersaMax diskretes Mischmodul
IC200MDD843E GE VersaMax diskretes Mischmodul
IC200MDD843E GE VersaMax diskretes Mischmodul
IC200MDD843E GE VersaMax diskretes Mischmodul

IC200MDD843E GE VersaMax diskretes Mischmodul


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : IC200MDD843E

PRODUKTTYP : Digitale I/O-Karten

PRODUKTHERSTELLER : General Electric


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

Produktdetails

Das GE IC200MDD843E, auch als IC200MDD843 Discrete Mixed Module katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zur Schaltung diskreter Signale und Ansteuerung von Relaisausgängen in GE-VersaMax-Steuernetzwerken.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell IC200MDD843E
Marke GE (GE Fanuc / Emerson)
Herkunft USA
Gewicht 0,23 kg (0,50 lbs)
Abmessungen 4,3 Zoll x 1,956 Zoll x 2,63 Zoll (ohne Träger und Steckverbinder)
Betriebstemperatur Standardmäßiger industrieller Betriebsbereich
Leistungsaufnahme Stromversorgung über die Rückwandplatine des Racks; Stromaufnahme an der Rückwandplatine bis zu 190 mA
Gesamtzahl der E/A-Punkte 16 Punkte (10 Eingänge, 6 Ausgänge)
Eingangstyp Positive Logik / stromliefernde Eingänge
Ausgangstyp Relais mit feststehender Spule, beweglichem Anker und Kontakten aus Silberlegierung
Ausgangsstrombelastbarkeit Gesamter Ausgangsstrom bis zu 8 A
Maximale Reaktionsgeschwindigkeit 10 ms
Schaltfrequenz Maximal 20 Zyklen pro Minute bei induktiver Last
Klemmen-Schnittstelle 18 Feldverdrahtungsklemmen Typ A; zusätzliche Klemmen Typ B über Kurzschlussbrücke
Interner Schutz Keine internen Sicherungen oder Entstörschaltungen; keine kanalweise Isolation

Aufschlüsselung der Suffixe und Modellübersicht

Basismodell Suffix-Revision Hardwarebeschreibung
IC200MDD843 A / B / C / D Frühe Hardware-Revisionen des diskreten Mischmoduls mit 16 Punkten
IC200MDD843 E Aktualisierte Revision mit verbesserter Komponententoleranz und Aktualisierungen im Produktlebenszyklus

Kommunikationsgeschwindigkeit des Rückwandbus und deterministische Netzwerkausführung

Das Modul IC200MDD843E leitet diskrete Feldsignale direkt über die VersaMax-Rückwandplatine weiter und entnimmt der Rückwandplatinenversorgung abhängig von den aktiven Eingangszuständen und Relaisansteuerungen bis zu 190 mA. Die interne Busarchitektur ermöglicht eine vorhersehbare Signalübertragung und gewährleistet eine hohe Kommunikationsgeschwindigkeit des Rückwandbusses über lokale und Erweiterungsracks hinweg.

Die vollständige Kompatibilität mit deterministischen Profinet- / EtherNet/IP-Netzwerken über VersaMax-Netzwerkschnittstellenmodule gewährleistet deterministische Zykluszeiten und niedrige Latenzen bei der Aktualisierung digitaler Signale. Die integrierte Firmware gewährleistet eine strikte Kompatibilität des Flash-Speichers über verschiedene Controller-Revisionen hinweg und ermöglicht eine flexible Skalierung der E/A-Dichte bei einer hohen Anzahl gemischter Feldpunkte ohne Verarbeitungsverzögerung.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie hoch sind die Stromaufnahme und die Anforderungen an die Stromversorgung des Moduls IC200MDD843E?

A: Die Logikschaltungen entnehmen der Rack-Rückwandplatinenversorgung abhängig von der Anzahl der aktiven E/A-Punkte bis zu 190 mA, während die Feldlasten eine externe Stromquelle benötigen, die an den Klemmenblock des Moduls angeschlossen wird.

F: Verfügt das IC200MDD843E über integrierte Sicherungen, Entstörglieder oder eine Kanalisolation?

A: Nein. Das Modul enthält keine internen Entstörglieder, integrierten Sicherungen oder kanalweise Isolation. Eine externe Unterdrückung von Störimpulsen und eine Absicherung müssen in den Feldverdrahtungsschleifen installiert werden.

F: Welche Kontaktbelastbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit gelten für die 6 Relaisausgangspunkte?

A: Die Ausgänge verwenden Relaiskontakte aus Silberlegierung mit einer Gesamtstrombelastbarkeit von bis zu 8 A, einer maximalen Reaktionsgeschwindigkeit von 10 ms und einer maximalen Schaltfrequenz von 20 Zyklen pro Minute bei induktiven Lasten.

Richtlinien für die Installation im Feld

  1. Spannungsfreischaltung: Trennen Sie die primäre Stromversorgung der Rack-Rückwandplatine sowie die externe Feldversorgung mit 24 VDC/120 VAC, bevor Sie das Modul auf der Trägerbasis montieren oder davon entfernen.
  2. Montage auf dem Träger: Richten Sie die seitlichen Schlitze des Moduls an den Führungsschienen der VersaMax-Trägerplatine aus und drücken Sie es fest nach unten, bis der Verriegelungsmechanismus einrastet.
  3. Feldverdrahtung: Schließen Sie die stromliefernden Eingänge mit positiver Logik und die Lastleitungen der Relaisausgänge an die 18 Klemmen Typ A an. Installieren Sie an jedem Ausgangskanal eine externe Sicherung, um die Relaiskontakte zu schützen.
  4. Unterdrückung induktiver Störungen: Installieren Sie externe RC-Entstörglieder oder Freilaufdioden parallel zu externen induktiven Lasten, um Kontaktlichtbögen und die Rückwirkung von Spannungsspitzen auf das Modul zu verhindern.
  5. Schutz vor elektrostatischer Entladung: Tragen Sie beim Einrichten der Feldverdrahtung oder beim Umgang mit ungeschirmter Hardware ein geerdetes Antistatik-Armband, das an einem unlackierten Punkt eines Metallrahmens angeschlossen 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
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

Zentralisierte vs. dezentrale Automatisierungssysteme: Architektonische Abwägungen in der modernen industriellen Steuerungstechnik

Die industrielle Automatisierung ist in hohem Maße auf robuste Steuerungsarchitekturen angewiesen, um komplexe Prozesse effizient zu verwalten. Bei der Planung der Anlagenautomatisierung müssen Ingenieure zwischen zentralisierten und dezentralisierten Topologien wählen. Diese Entscheidung wirkt sich direkt auf die Systemzuverlässigkeit, Skalierbarkeit und langfristigen Wartungskosten aus.

Mehr lesen
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

Eine Philosophie zur Entwicklung eines Prozessleitsystems: Prinzipien und betriebliche Auswirkungen

Eine Philosophie für Prozessleitsysteme (PLS) dient als grundlegender Leitplan für den modernen Anlagenbau. Während der Planungs- und Bauphasen legt dieses Dokument klare Richtlinien für die Teams der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) fest. Folglich bestimmt eine klar definierte Philosophie unmittelbar die allgemeine Betriebsstabilität, die Wartungseffizienz und die Möglichkeiten für künftige Erweiterungen in der Prozessindustrie.

Mehr lesen
Engineering MCC Signal Interface Terminations in Modern Process Automation

Entwicklung von Signal-Schnittstellenanschlüssen für MCCs in der modernen Prozessautomatisierung

Industrielle Fertigungsanlagen nutzen Motor Control Center (MCC), um kritische elektrische Lasten anzutreiben. Anlageningenieure müssen diese MCC-Motorstarter und -antriebe an zentrale Steuerungssysteme anbinden. Die Standardisierung der Signal Interface Termination (SIT)-Architektur gewährleistet eine nahtlose Befehlsübertragung und Rückmeldungsüberwachung zwischen Feldgeräten und Prozessautomatisierungsplattformen.

Mehr lesen