Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de fuente de alimentación ABB CMA 121 3DDE300401Módulo de fuente de alimentación ABB CMA 121 3DDE300401Módulo de fuente de alimentación ABB CMA 121 3DDE300401
Módulo de fuente de alimentación ABB CMA 121 3DDE300401
Módulo de fuente de alimentación ABB CMA 121 3DDE300401
Módulo de fuente de alimentación ABB CMA 121 3DDE300401

Módulo de fuente de alimentación ABB CMA 121 3DDE300401


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : CMA 121 3DDE300401

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de Fuente de Alimentación

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 3DDE300401, también catalogado como el Módulo de Fuente de Alimentación de CC CMA 121, funciona como un componente de hardware dedicado para la regulación y distribución localizada de voltaje dentro de sistemas de control distribuido (DCS). El módulo procesa corrientes de entrada de CC inestables para suministrar energía aislada directamente a microprocesadores sensibles y bloques de circuitos lógicos internos.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo CMA 121
Marca ABB
ID del Producto 3DDE300401
Origen Suecia
Peso 0.54 kg
Dimensiones 28 mm x 185 mm x 128 mm (W x H x D)
Temperatura de Operación 0 a +55 °C (Línea base estándar para racks internos de automatización)
Consumo de Energía Rango de entrada de potencia 18-32 VDC (24 VDC nominal); Salida 5 VDC +/-1% a 4 A (20 W máx.)
Aislamiento Barrera galvánica de 500 VDC entre entrada y salida
Eficiencia Mayor al 85%
Ondulación y Ruido Menos de 50 mV pico a pico
Código HS 8537101190

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

Las rutas internas de conversión están diseñadas para evitar que la interferencia electromagnética se filtre en los enlaces de datos paralelos que operan en redes deterministas Profinet / EtherNet/IP. El lazo de aislamiento galvánico de 500 VDC elimina posibles fallos a tierra en topologías de múltiples racks, permitiendo un escalado estable de la densidad de E/S dentro de gabinetes de control de alta densidad. Los parámetros de estabilización de voltaje cumplen completamente con los presupuestos de potencia especificados por las licencias de velocidad de comunicación del bus backplane activo, manteniendo líneas de voltaje lógicas consistentes para proteger los protocolos de compatibilidad de firmware flash contra caídas transitorias.

Preguntas Frecuentes

P: ¿El diseño del CMA 121 soporta procedimientos de intercambio en caliente en vivo bajo carga?

R: No. La alimentación a los terminales de entrada de 18-32 VDC debe estar aislada antes de la extracción o inserción del módulo. El intercambio en vivo bajo carga crea arcos de contacto transitorios que pueden interrumpir el riel de alimentación interno y causar fallos en módulos de comunicación adyacentes.

P: ¿Cómo afecta el ruido de ondulación pico a pico a la integridad de la comunicación del backplane?

R: Niveles de ondulación que superen los 50 mV pico a pico pueden introducir componentes de ruido de alta frecuencia en los buses de datos, causando corrupción de paquetes en redes deterministas y bloqueando las rutinas de compatibilidad de firmware flash.

Guías para la Instalación en Campo

  • Monte el módulo convertidor verticalmente dentro de la pista del chasis para optimizar la disipación térmica a través de las vías de ventilación estructurales.
  • Mantenga un espacio libre de al menos 100 mm entre el marco del módulo y cualquier conducto localizado de alta tensión de CA para suprimir riesgos de acoplamiento inductivo.
  • Enrute las líneas de suministro de entrada de 24 VDC nominal usando cableado de par trenzado, asegurando que la cubierta de blindaje esté conectada a la barra de tierra de cobre principal del panel.
  • Confirme que las conexiones de los terminales de salida coincidan con los parámetros del bloque de distribución lógica interna de 5 VDC antes de aplicar el voltaje de entrada del sistema.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Procesamiento por lotes frente a procesamiento continuo en la automatización industrial: estrategias arquitectónicas para ingenieros de control

Seleccionar la arquitectura de control adecuada sigue siendo una decisión fundamental al diseñar sistemas de automatización industrial. Los ingenieros de automatización deben evaluar si un modelo de proceso por lotes o continuo se adapta mejor a sus requisitos de producción. Esta decisión fundamental influye en la programación de PLC y DCS, la redundancia del hardware, la selección de sensores y la configuración general de la automatización de la fábrica.

Leer más
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Cómo entender los aisladores de señal: principios de funcionamiento, tipos de arquitectura y aplicaciones industriales

Los sistemas de automatización industrial dependen de una transmisión impecable de señales analógicas a través de complejos lazos de control. Los técnicos de instrumentación y los integradores de sistemas suelen implementar aisladores de señal para mantener la integridad de la señal entre los sensores de campo y las plataformas de control. La eliminación del ruido eléctrico, los bucles de tierra y los transitorios de alta tensión protege los delicados canales de entrada de PLC, DCS y SCADA frente a daños permanentes.

Leer más
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Cómo entender los sistemas de control industrial: comparación entre PLC, DCS, RTU, SCADA y PAC

La automatización industrial moderna depende de arquitecturas de control diferenciadas para gestionar eficazmente entornos de procesos complejos. Al diseñar infraestructuras industriales, los ingenieros de control suelen evaluar plataformas PLC, DCS, RTU, SCADA y PAC. Comprender los límites funcionales de cada tecnología garantiza un rendimiento óptimo del sistema, una alta disponibilidad y una rentabilidad sostenida a largo plazo.

Leer más