Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo esclavo FASTBUS FS221/N | BachmannMódulo esclavo FASTBUS FS221/N | BachmannMódulo esclavo FASTBUS FS221/N | Bachmann
Módulo esclavo FASTBUS FS221/N | Bachmann
Módulo esclavo FASTBUS FS221/N | Bachmann
Módulo esclavo FASTBUS FS221/N | Bachmann

Módulo esclavo FASTBUS FS221/N | Bachmann


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : FS221/N

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de comunicación

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Bachmann


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

Detalles del producto

Configurado para comunicación distribuida en subestaciones en plataformas de automatización M1, el Bachmann FS221/N (FS221/N Módulo Esclavo FASTBUS) proporciona ejecución física/eléctrica directa de transmisión de datos de alta velocidad y distribución de energía auxiliar a nodos locales de E/S.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo FS221/N
Marca Bachmann
Origen Austria
Peso 0.45 kg
Dimensiones 110 mm x 119 mm x 61 mm
Temperatura de operación -30 °C a 60 °C
Consumo de energía 18.25 W (salida nominal)
Puerto de fibra 1x LC (50/125 µm o 62.5/125 µm)
Distancia máxima 2000 m (de estación a estación)
Fuente de salida 5 VCC (3000 mA), +15 VCC (250 mA), -15 VCC (200 mA)

Redes Determinísticas Profinet / EtherNet/IP

El FS221/N se conecta con el backplane M1 para facilitar la comunicación determinística entre el controlador principal y los SubDispositivos remotos. El módulo soporta escalado de densidad de E/S al proporcionar una fuente de alimentación integrada, permitiendo la conexión de módulos locales de E/S sin hardware adicional de alimentación. La velocidad de comunicación del bus backplane está optimizada para transmisión por fibra óptica a 1310 nm, asegurando que el tramo de 2000 metros mantenga la integridad de la señal dentro del presupuesto de enlace de 8 dB. Se soporta compatibilidad con firmware flash, garantizando que la pila de comunicación permanezca conforme con el firmware actual del sistema para un intercambio de datos estable a larga distancia.

Preguntas Frecuentes

P: ¿La fuente de alimentación integrada soporta la carga total de 18.25 W en todos los voltajes de salida simultáneamente?

R: La potencia nominal total de salida es de 18.25 W. Asegúrese de que la corriente combinada en los rieles de 5 V, +15 V y -15 V no exceda los límites individuales especificados ni el total del envelope de potencia.

P: ¿Es este módulo compatible con cables de fibra óptica monomodo?

R: No, el FS221/N está diseñado estrictamente para fibra multimodo (50/125 µm o 62.5/125 µm) operando a 1310 nm. Usar fibra monomodo puede resultar en violaciones del presupuesto de enlace y errores de comunicación.

P: ¿Puede el FS221/N usarse en ambientes con temperaturas tan bajas como -30 °C?

R: Sí, el módulo está calificado para operar en temperaturas ambiente de -30 °C a +60 °C, siempre que la humedad relativa se mantenga entre 5% y 95% sin condensación.

Guías para la Instalación en Campo

  1. Terminación de fibra: Utilice conectores LC y asegúrese de limpiar las caras de la fibra según los estándares de la industria antes de la inserción. Evite curvas pronunciadas en el cable de fibra para mantenerse dentro del presupuesto de enlace de 8 dB.
  2. Montaje: Fije el módulo al riel DIN o superficie de montaje. Asegure un flujo de aire adecuado alrededor de la unidad para disipar el calor generado por la fuente de alimentación integrada.
  3. Cableado de alimentación: Conecte la entrada de 24 VCC (rango 18-34 V) al bloque de terminales usando cable de tamaño adecuado para evitar caídas de voltaje. Verifique la polaridad antes de energizar.
  4. Blindaje: Asegure que el chasis esté conectado a una tierra funcional común del sistema (FE) para minimizar el impacto de interferencias electromagnéticas en la electrónica del transceptor óptico.

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
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
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relés de seguridad en la automatización industrial: fundamentos, normas de diseño y arquitectura a prueba de fallos

Los relés de seguridad constituyen la base de la seguridad funcional en la automatización moderna de fábricas, ya que previenen fallos catastróficos de los equipos y protegen al personal de la planta. Aunque los relés electromecánicos estándar se encargan de la conmutación básica de cargas, carecen de los diagnósticos redundantes necesarios para entornos industriales de alto riesgo. Las plataformas modernas de automatización industrial, incluidos los controladores lógicos programables (PLC) y los sistemas de control distribuido (DCS), dependen de relés de seguridad especializados para supervisar los dispositivos de campo y aislar los peligros al instante.

Leer más