Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módem óptico ABB TC630 3BSE002253R1 AF 100Módem óptico ABB TC630 3BSE002253R1 AF 100Módem óptico ABB TC630 3BSE002253R1 AF 100
Módem óptico ABB TC630 3BSE002253R1 AF 100
Módem óptico ABB TC630 3BSE002253R1 AF 100
Módem óptico ABB TC630 3BSE002253R1 AF 100

Módem óptico ABB TC630 3BSE002253R1 AF 100


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : TC630 3BSE002253R1

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de comunicación

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 TC630 3BSE002253R1, también catalogado como el módulo de comunicación TC630, funciona como un componente de hardware dedicado para la conversión de medios entre cableado coaxial y fibra óptica dentro de las redes de comunicación Advant Fieldbus 100 (AF 100). Ejecuta la conversión de señales para conexiones punto a punto y de topología de bus en arquitecturas de control industrial.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo TC630 3BSE002253R1
Marca ABB
Origen Suecia
Peso 0.715 kg
Dimensiones 65 mm x 11 mm x 47 mm
Temperatura de funcionamiento 0 a 55 grados C
Consumo de energía tensión de alimentación nominal de 24 VCC
Interfaz del cable de fibra óptica 2 x fibra óptica de 62.5/125 um o 100/400 um
Tipo de conector Conectores de tipo ST
Medios compatibles Cable coaxial / óptico Advant Fieldbus 100

Integración con redes deterministas y placa posterior

El módulo de comunicación ABB TC630 gestiona la transmisión y recepción de señales en redes AF 100 deterministas, lo que garantiza una entrega de datos predecible entre nodos de automatización distribuidos. La unidad mantiene la sincronización entre los segmentos de bus coaxiales y la fibra óptica, al tiempo que minimiza las latencias de conversión de protocolo. Los circuitos dinámicos de acondicionamiento de señales se adaptan a las variaciones en el diámetro del núcleo de la fibra (62.5/125 um y 100/400 um), admitiendo distancias de transmisión extendidas y mitigando la atenuación de la señal en los troncales ópticos. La compatibilidad con la memoria flash del firmware garantiza la alineación persistente de los registros con las interfaces de la placa posterior del controlador anfitrión.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué interfaz de conector óptico es compatible con el módem óptico TC630?

R: El módem TC630 utiliza conectores ópticos estándar de tipo ST, diseñados para cables de fibra óptica multimodo duales de 62.5/125 um o 100/400 um.

P: ¿Qué especificación de alimentación de entrada requiere la unidad TC630?

R: El módem requiere una tensión de alimentación externa continua de 24 VCC, conectada mediante los puntos de terminal de campo designados.

P: ¿La conversión de medios en la red AF 100 afecta al determinismo de la transmisión de datos?

R: No, la conversión de hardware entre medios coaxiales y ópticos se produce en la capa física con una latencia mínima, preservando la temporización determinista del ciclo en tiempo real de la arquitectura Advant Fieldbus 100.

Directrices de instalación en campo

  1. Desconecte todas las fuentes de alimentación de 24 VCC antes de montar o realizar tareas de mantenimiento en el conjunto TC630.
  2. Monte el módulo firmemente utilizando hardware de montaje estándar para gabinetes, dentro de un panel protegido contra el polvo y la humedad.
  3. Limpie todos los extremos de la fibra óptica y los conectores de tipo ST con toallitas ópticas sin pelusa antes de conectarlos para reducir la pérdida de señal.
  4. Mantenga los radios de curvatura mínimos recomendados para la fibra óptica a fin de evitar microfracturas en el núcleo de vidrio.
  5. Conecte las líneas de alimentación de 24 VCC respetando las marcas de polaridad correctas y apriete todos los tornillos de los terminales antes de aplicar la alimentación 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
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformar los datos de planta en información práctica: análisis exhaustivo de los sistemas MES

Los sistemas de ejecución de manufactura constituyen la columna vertebral digital de las plantas industriales modernas. Situado en el nivel 3 de la pirámide de automatización ISA-95, el MES conecta la planificación de recursos empresariales con los sistemas de control de planta en tiempo real. Hoy, los operadores industriales dependen del software MES para vincular la estrategia operativa con la ejecución física de la producción.

Leer más
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Switch gestionado frente a switch no gestionado: arquitectura Ethernet industrial

Ethernet industrial constituye la columna vertebral de la automatización de fábricas. Seleccionar la arquitectura de switch adecuada determina el tiempo de actividad del sistema, el rendimiento de los datos y la resiliencia de ciberseguridad de la tecnología operativa (OT). Esta guía técnica evalúa los switches gestionados frente a los no gestionados, analizando las diferencias operativas, los controles de seguridad y los criterios de selección.
Leer más
Hot Standby vs. Cold Standby Redundancy in Industrial Automation

Redundancia de reserva activa frente a reserva en frío en la automatización industrial

La disponibilidad del sistema determina la seguridad de los procesos y la productividad en la automatización industrial. Los ingenieros de control implementan redundancia para eliminar puntos únicos de fallo. Esta guía técnica evalúa las arquitecturas de respaldo en caliente frente a respaldo en frío, comparando las velocidades de conmutación por error, la sincronización de la memoria, las ventajas y desventajas de los costos, y los criterios de selección para cada aplicación.

Leer más