Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de Salida Digital ABB DO562 1SAP230900R0000Módulo de Salida Digital ABB DO562 1SAP230900R0000Módulo de Salida Digital ABB DO562 1SAP230900R0000
Módulo de Salida Digital ABB DO562 1SAP230900R0000
Módulo de Salida Digital ABB DO562 1SAP230900R0000
Módulo de Salida Digital ABB DO562 1SAP230900R0000

Módulo de Salida Digital ABB DO562 1SAP230900R0000


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : DO562 1SAP230900R0000

TIPO DE PRODUCTO : Módulo de Salida Digital

VENDEDOR DEL PRODUCTO : ABB


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

El ABB DO562 1SAP230900R0000, también catalogado como el Módulo de Salida Digital DO562, funciona como un componente de hardware dedicado para el conmutado de señales binarias dentro de los PLCs de Automatización Distribuida S500-eCo. Configurado con 16 canales de transistor dispuestos en una topología de conexión de 1 cable, el hardware ejecuta la manipulación directa del estado eléctrico de los dispositivos de campo. Traduce comandos lógicos internos en potenciales físicos de CC para energizar actuadores locales, interfiriendo a través de terminales enchufables que operan bajo un voltaje industrial estandarizado.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo DO562 1SAP230900R0000
Marca ABB
Origen Alemania
Peso 0.16 kg
Dimensiones 75 mm x 135 mm x 34 mm
Temperatura de Operación 0 a +60 °C
Consumo de Energía 3 W
Función 16 Salidas Digitales (DO)
Tipo de Salida Transistor
Tipo de Voltaje de Salida CC
Corriente de Salida 0.5 A por canal
Rango de Voltaje de Salida 20.4 a 28.8 V CC
Tipo de Conexión Enchufable
Grado de Protección IP20
Voltaje de Alimentación 20.4 a 28.8 V CC

Licencias de Velocidad de Comunicación del Bus Backplane y Escalado de Densidad de E/S

El módulo maneja matrices de estado discretas a través de su bloque de 16 canales de transistor, interfiriendo directamente con la arquitectura interna del bus backplane de la estación PLC. Al implementar configuraciones locales extensas, los ingenieros de sistema deben evaluar el consumo total de corriente frente a las licencias de velocidad de comunicación del bus backplane para evitar acumulación de latencia en la red. Una configuración adecuada permite igualar el escalado de densidad de E/S entre nodos adyacentes, preservando ciclos de ejecución predecibles sin provocar tiempos de espera en registros del backplane durante transiciones de estado multicanal.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuáles son los límites específicos para el intercambio en caliente del módulo DO562 durante la operación activa del rack?

R: La extracción o inserción en vivo del módulo DO562 está restringida mientras el bus backplane o la alimentación externa de 24 VCC estén energizados. Retirar la interfaz enchufable bajo carga puede inducir arcos eléctricos entre los contactos de los pines, causando degradación localizada del transistor o interrupciones lógicas en el rack del controlador.

P: ¿Cómo maneja el módulo fallas por cortocircuito o condiciones de sobrecorriente en un canal individual de salida de transistor de 0.5 A?

R: La etapa de salida del transistor contiene límites térmicos y de corriente integrados. Cuando un camino externo demanda una corriente que excede el techo nominal de 0.5 A por canal, el circuito restringe la trayectoria de corriente o entra en modo de apagado seguro hasta que se aísle la falla.

Guías para la Instalación en Campo

Monte la carcasa de 0.16 kg verticalmente sobre rieles DIN estándar dentro de un gabinete industrial con cumplimiento IP20. Verifique que el riel de montaje principal mantenga una pista de tierra de baja impedancia directamente hacia la barra de tierra principal de cobre de la estación. Enrute todos los cables de salida discreta de 24 VCC a través de canalizaciones de panel dedicadas y apantalladas, separadas de líneas de motor o distribución de potencia de CA de alto voltaje para suprimir interferencias electromagnéticas externas. Asegure todos los bloques de terminales enchufables completamente en sus ranuras correspondientes para evitar interrupciones de contacto por vibración dentro del espacio físico de 75 mm x 135 mm x 34 mm.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Computación espacial en la automatización industrial: optimización de las operaciones de PLC y DCS con RA y RV

La Industria 4.0 integra inteligencia digital en las operaciones de campo, transformando los entornos de automatización industrial en todo el mundo. Las tecnologías espaciales —específicamente la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV)— redefinen la forma en que los ingenieros interactúan con los sistemas de control industrial. Al conectar modelos CAD generados por computadora con datos operativos (OT) en tiempo real, las pantallas inmersivas permiten una supervisión intuitiva, diagnósticos rápidos y un mantenimiento más seguro en complejas instalaciones de procesamiento.

Leer más
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Pruebas de aceptación maestras: comprensión de las FAT y SAT en los sistemas de control industrial

Las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y las pruebas de aceptación en sitio (SAT) son controles fundamentales de aseguramiento de la calidad en sistemas complejos de control industrial. Ambos procedimientos verifican que los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y los dispositivos de campo asociados cumplan especificaciones funcionales estrictas. Sin embargo, ejecutar estas pruebas de manera eficaz requiere una delimitación clara entre la preparación fuera del sitio y la puesta en servicio final en campo.

Leer más
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Fundamentos de redes industriales: cómo entender los concentradores, conmutadores y enrutadores en los sistemas de control

La automatización industrial depende en gran medida de una infraestructura de red robusta para conectar controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) e interfaces hombre-máquina (HMI). Los entornos modernos de automatización industrial generan grandes cantidades de datos operativos en tiempo real a través de redes deterministas. Comprender las diferencias estructurales entre concentradores, conmutadores y enrutadores garantiza una segmentación óptima del tráfico, minimiza la latencia y mantiene una alta disponibilidad de la red.

Leer más