Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de Entrada Analógica ABB AI 723F 3BDH000376R0005Módulo de Entrada Analógica ABB AI 723F 3BDH000376R0005Módulo de Entrada Analógica ABB AI 723F 3BDH000376R0005
Módulo de Entrada Analógica ABB AI 723F 3BDH000376R0005
Módulo de Entrada Analógica ABB AI 723F 3BDH000376R0005
Módulo de Entrada Analógica ABB AI 723F 3BDH000376R0005

Módulo de Entrada Analógica ABB AI 723F 3BDH000376R0005


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : AI 723F 3BDH000376R0005

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de entrada analógica

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 AI 723F 3BDH000376R0005, también catalogado como el AI 723F Módulo de Entrada Analógica, funciona como un componente de hardware dedicado para la adquisición de señales analógicas multicanal dentro de las plataformas del sistema Freelance S700 I/O. Configurado con 16 canales de entrada analógica no redundantes que utilizan una resolución de 12 bits más signo, la unidad acondiciona señales de voltaje y corriente a lo largo de cableados de campo de hasta 100 m. Funciona con una fuente externa de 24 VDC consumiendo 0.15 A y con una disipación máxima de potencia de 6 W; el módulo compacto de 300 g proporciona monitoreo en tiempo real del estado de los canales y errores del sistema mediante un conjunto frontal de 40 LEDs.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo AI7 23F (3BDH000376R0005)
Modelo Base AI723F
Marca ABB
Origen Suecia
Peso 300 g
Dimensiones 67.5 mm x 54 mm x 76 mm (An x Al x Pr)
Temperatura de Operación -20 °C a +60 °C
Consumo de Energía 6 W máxima disipación de potencia (0.15 A a 24 VDC externo)
Número de Canales 16 canales
Resolución 12 bits (+ signo)
Impedancia de Entrada Voltaje: > 100 kOhm, Corriente: aprox. 330 Ohm
Rango de Voltaje de Entrada "0" -30 V a +5 V
Rango de Voltaje de Entrada "1" +13 V a +30 V
Voltaje en Modo Común 24 VDC
Longitud Máxima de Cable de Campo 100 m
Factor de Forma Mecánico Carcasa de módulo S700
Diagnóstico de Estado 40 LEDs frontales para indicación del estado de canales y errores del sistema

Velocidad de Comunicación del Bus Backplane y Compatibilidad con Firmware Flash

El módulo conectado al bus backplane S700 mantiene un intercambio de datos cíclico determinista, igualando la velocidad de comunicación del controlador a través de racks de I/O distribuidos. El procesamiento multicanal de entradas proporciona una alta densidad de I/O escalable dentro de gabinetes compactos sin comprometer los ciclos de conversión de datos. La compatibilidad del firmware del controlador con flash permite la parametrización en línea del filtrado de entrada de canales y factores de ganancia directamente desde la estación de ingeniería, preservando el tiempo de ejecución durante actualizaciones dinámicas del sistema.

Preguntas Frecuentes

P: ¿El módulo soporta intercambio en caliente (hot-swapping) bajo condiciones de rack energizado?

R: La extracción o inserción del módulo requiere apagar la unidad base terminal local para evitar transitorios en el bus backplane o interrupciones en módulos de I/O adyacentes en el segmento.

P: ¿Cuáles son los valores de impedancia de entrada para configuraciones de señal de voltaje y corriente?

R: La impedancia de entrada del canal es mayor a 100 kOhm para señales de voltaje y aproximadamente 330 Ohm para bucles de medición de corriente.

Guías para la Instalación en Campo

  • Encaje el módulo firmemente en la unidad base terminal S700 designada hasta que los pestillos mecánicos de bloqueo se enganchen completamente.
  • Asegúrese de que todas las conexiones de cableado de campo no excedan la distancia máxima de 100 m para evitar degradación de señal y resistencia excesiva en el lazo.
  • Conecte a tierra todas las trenzas de cable blindado al barra de tierra del sistema en el punto de entrada del gabinete usando abrazaderas de tierra continuas.
  • Enrute las líneas de señal analógica de campo separadamente del cableado de alimentación AC de alto voltaje y de los motores para minimizar el acoplamiento electromagnético.

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
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Mitigación de disparos espurios de paradas de emergencia en sistemas de control industrial

Los pulsadores de parada de emergencia (E-Stop) son dispositivos de seguridad esenciales en la automatización de fábricas y las plantas de control de procesos. Las normas de seguridad funcional exigen bloques de contactos normalmente cerrados (NC) para garantizar un funcionamiento a prueba de fallos en caso de roturas del cableado o cortes de suministro eléctrico. Sin embargo, el deterioro mecánico con el tiempo puede provocar disparos espurios inesperados, deteniendo las líneas de producción sin que exista una emergencia real. Comprender las causas subyacentes de los fallos de los contactos mecánicos permite a los ingenieros de automatización implementar circuitos de seguridad robustos y tolerantes a fallos.

Leer más
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Sistemas de automatización redundantes: maximizar el tiempo de actividad en aplicaciones de control críticas

La automatización industrial depende de la estabilidad operativa continua para evitar tiempos de inactividad catastróficos y pérdidas económicas. Aunque las definiciones de diccionario convencionales consideran que la redundancia es superflua, los ingenieros industriales consideran indispensables las arquitecturas de control redundantes para los sistemas de alta disponibilidad. La implementación de hardware de respaldo garantiza una transferencia fluida cuando falla el equipo principal, protegiendo la infraestructura crítica en los sectores de fabricación y de procesos.

Leer más
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

Descifrando los 5 niveles de la arquitectura de automatización industrial

La fabricación moderna se basa en una jerarquía de comunicación estructurada para conectar el hardware físico de la planta con el software de gestión empresarial. Este marco, conocido comúnmente como la pirámide de automatización, establece cómo fluyen los datos entre los dispositivos de campo, los controladores lógicos y las redes informáticas corporativas. Comprender estos cinco niveles distintos ayuda a los ingenieros y responsables de planta a optimizar las operaciones del sistema, reducir los tiempos de inactividad e implementar soluciones integrales de automatización industrial.

Leer más