Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

Unidad de Terminación ABB TC501V150 3BSC550038R3Unidad de Terminación ABB TC501V150 3BSC550038R3Unidad de Terminación ABB TC501V150 3BSC550038R3
Unidad de Terminación ABB TC501V150 3BSC550038R3
Unidad de Terminación ABB TC501V150 3BSC550038R3
Unidad de Terminación ABB TC501V150 3BSC550038R3

Unidad de Terminación ABB TC501V150 3BSC550038R3


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : TC501V150 3BSC550038R3

TIPO DE PRODUCTO : Unidades de Terminación de Módulo

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 TC501V150 3BSC550038R3, también catalogado como la Unidad de Terminación TC501V150, funciona como un componente de hardware dedicado para el procesamiento de alta velocidad de frecuencia y adquisición de velocidad de rotación dentro de las plataformas de controladores S600 I/O.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo TC501V150 3BSC550038R3
Marca ABB
Origen Suecia / abastecimiento estándar europeo
Peso 0.005 kg neto
Dimensiones 200 mm x 30 mm x 100 mm (W x H x D)
Temperatura de operación 0 a 60 °C
Consumo de energía Bus lógico backplane y bucle externo de 24 VDC dependiente
Tipo de producto Unidades de Terminación
Rango de entrada de velocidad Máx. 50 kHz
Umbrales de señal Límite de corriente +/- 13 mA; configuraciones de 24 VDC o 5 VDC
Detección de dirección Ejecutada mediante emparejamiento discreto de canal secundario del sensor
Interfaces de señal de disparo Salida de estado sólido 24 VDC y contacto seco de salida 60 VDC
Aislamiento físico Entradas de velocidad optoaisladas y circuitos de salida de estado sólido

Enrutamiento Determinista de Red y Escalado de Densidad I/O

El ABB TC501V150 3BSC550038R3 implementa elementos de hardware dedicados a bordo para procesar dinámicas de frecuencia submilisegundo sin afectar la velocidad general de comunicación del bus backplane. Los canales de frecuencia optoaislados permiten un conteo rápido de pulsos hasta 50 kHz, ejecutando bucles deterministas de cálculo de lógica de velocidad y disparo por sobrevelocidad fuera del ciclo principal de tareas del procesador de aplicación. Esta capacidad de procesamiento regional dedicada soporta rutinas de escalado de densidad I/O densa a través del segmento local del backplane, previniendo jitter de temporización y asegurando compatibilidad total del firmware flash con los controladores maestros de automatización S600 aguas arriba.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo maneja el hardware la validación de la dirección de rotación?

R: La detección de dirección se procesa electrónicamente al comparar la relación de fase entre la entrada principal de velocidad y el canal secundario del medidor de velocidad de hardware.

P: ¿Se pueden modificar o intercambiar en caliente los circuitos de disparo por sobrevelocidad mientras el bucle activo del controlador está en funcionamiento?

R: Retirar la unidad de terminación mientras está activa romperá inmediatamente el bucle de adquisición de pulsos y abrirá el circuito de contacto seco de seguridad de 60 VDC, iniciando un estado de fallo inmediato en la lógica del sistema anfitrión.

Guías para la Instalación en Campo

  1. Monte la unidad de terminación horizontalmente en su chasis o diseño de riel de panel designado para asegurar la convección natural del aire a través del ensamblaje estructural.
  2. Conecte a tierra todos los cables entrantes del sensor de velocidad usando una abrazadera de blindaje continua y de baja impedancia conectada directamente a la barra maestra de cobre.
  3. Separe las líneas de entrada de pulsos de 50 kHz de cables de alimentación AC paralelos o rutas de conmutación inductiva de alto voltaje para mitigar interferencias electromagnéticas.
  4. Verifique que el bucle nominal de excitación del sensor coincida con los límites de umbral de hardware configurados de 24 VDC o 5 VDC antes de suministrar corriente en campo.

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
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Comandos Esenciales de Control de Movimiento: Una Guía Práctica para Ingenieros

Los ingenieros de automatización a menudo dependen del control preciso de posición y velocidad para manejar la maquinaria moderna de las fábricas. Los sistemas industriales modernos, como los Controladores Lógicos Programables (PLC) y los Sistemas de Control Distribuido (DCS), dependen en gran medida de instrucciones de movimiento estandarizadas. Dominar estos comandos garantiza la seguridad operativa, protege los componentes mecánicos y optimiza los tiempos de ciclo en las líneas de producción.

Leer más
Mastering Modern Industrial Joystick Controls in Heavy Automation

Dominando los controles modernos de joystick industrial en la automatización pesada

Los joysticks industriales desempeñan un papel fundamental en la interacción humano-máquina en el manejo de materiales pesados y la hidráulica móvil. Estos controladores táctiles traducen movimientos complejos del operador en señales eléctricas precisas para PLC, controladores de movimiento y redes DCS. Por lo tanto, seleccionar e instalar la arquitectura de joystick adecuada garantiza la seguridad del operador, reduce la fatiga y optimiza el rendimiento del equipo.

Leer más
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Navegando por las fallas en la automatización industrial: tipos, causas y estrategias de mitigación

La fabricación moderna depende en gran medida de sistemas de control automatizados para maximizar la producción y mantener la calidad del producto. Sin embargo, el tiempo de inactividad no planificado en la automatización industrial puede costar a los operadores de las instalaciones miles de dólares por hora. Comprender cómo fallan los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y la instrumentación de campo permite a los equipos de ingeniería implementar estrategias sólidas de mantenimiento preventivo.

Leer más