Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de Interfaz de Red Maestro PROFIBUS DPV1 ProSoft PS69-DPMMódulo de Interfaz de Red Maestro PROFIBUS DPV1 ProSoft PS69-DPMMódulo de Interfaz de Red Maestro PROFIBUS DPV1 ProSoft PS69-DPM
Módulo de Interfaz de Red Maestro PROFIBUS DPV1 ProSoft PS69-DPM
Módulo de Interfaz de Red Maestro PROFIBUS DPV1 ProSoft PS69-DPM
Módulo de Interfaz de Red Maestro PROFIBUS DPV1 ProSoft PS69-DPM

Módulo de Interfaz de Red Maestro PROFIBUS DPV1 ProSoft PS69-DPM


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : PS69-DPM

TIPO DE PRODUCTO : Módulo Maestro

VENDEDOR DEL PRODUCTO : PROSOFT


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

Detalles del producto

Descripción del producto

El módulo PS69-DPM de ProSoft Technology es una interfaz Maestro PROFIBUS DPV1 diseñada para sistemas Allen Bradley CompactLogix. Proporciona comunicación PROFIBUS de alto rendimiento, soportando hasta 125 dispositivos esclavos con amplias capacidades de manejo de datos.

Especificaciones clave

  • Fabricante: ProSoft Technology / Allen Bradley

  • Modelo: PS69-DPM

  • Tipo de Producto: Módulo Maestro PROFIBUS DPV1

  • Máximo de esclavos: 125

  • Capacidad de Entrada/Salida: 244 bytes por esclavo

  • Datos de Entrada: Hasta 408 bytes

  • Datos de Salida: Hasta 480 bytes

  • Datos de Estado: 88 bytes

  • Datos de Comando: 16 bytes

  • Datos Acíclicos: Soportados (DPV1)

  • Servicios DPV1: Lectura/Escritura Clase 1, Alarma

  • Servicios Adicionales: Control Global, Diagnóstico de Esclavos, Configuración de Parámetros

  • Comandos Sync/Freeze: Soportados

Características principales

  • Funcionalidad de Maestro PROFIBUS DPV1 para sistemas CompactLogix

  • Gran capacidad de datos de entrada/salida por dispositivo esclavo

  • Soporte completo para servicios de comunicación acíclica DPV1

  • Servicios de diagnóstico y parámetros para una mejor monitorización del sistema

  • Soporte para comandos Sync y Freeze para escenarios avanzados de control

Escenarios de Aplicación

  • Integración de dispositivos de campo PROFIBUS DPV1 en controladores CompactLogix

  • Sistemas de control distribuidos que requieren comunicación maestro PROFIBUS

  • Entornos de automatización industrial que requieren conectividad PROFIBUS robusta

Preguntas frecuentes

  • P: ¿Cuántos esclavos PROFIBUS puede soportar el PS69-DPM?  R: Hasta 125 dispositivos esclavos.

  • P: ¿Cuál es la capacidad máxima de datos de entrada y salida?  R: Datos de entrada hasta 408 bytes, datos de salida hasta 480 bytes.

  • P: ¿El módulo soporta comunicación acíclica?  R: Sí, se soportan los servicios de datos acíclicos DPV1.

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
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Comprensión de los gabinetes de marshalling en la arquitectura de sistemas de control industrial

Las implementaciones de sistemas de control industrial dependen de una distribución estructurada de señales para conectar la instrumentación de campo con el hardware de procesamiento central. Un gabinete de marshalling sirve como punto de conexión intermedio fundamental entre los pesados cables multipar de tendido directo de campo y los delicados módulos de entrada/salida (E/S) alojados dentro de los gabinetes del Controlador Lógico Programable (PLC) o del Sistema de Control Distribuido (DCS). Al separar las terminaciones de los cables de campo del hardware de control, los ingenieros mantienen la flexibilidad del sistema, protegen los componentes del controlador y agilizan los procesos de puesta en servicio.

Leer más
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT en sistemas de control industrial: diferencias clave y guía de ejecución

La implementación de sistemas de control industrial depende de estrictos protocolos de verificación para garantizar la seguridad operativa, la estabilidad del sistema y el cumplimiento normativo. La puesta en marcha de bastidores complejos de controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) y sistemas instrumentados de seguridad (SIS) requiere dos hitos fundamentales: la prueba de aceptación en fábrica (FAT) y la prueba de aceptación en el sitio (SAT). Ambos procedimientos validan que la automatización del sistema cumple las especificaciones de diseño, pero se llevan a cabo en diferentes etapas de la ejecución del proyecto y abordan distintos riesgos operativos.

Leer más
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrador vs switch vs enrutador en la arquitectura de automatización industrial

La automatización industrial moderna depende de una infraestructura de redes industriales fiable para intercambiar datos de campo en tiempo real entre sistemas de tecnología operativa. Al integrar controladores lógicos programables, sistemas de control distribuido y nodos de supervisión SCADA, los ingenieros suelen trabajar con equipos de red como concentradores, conmutadores y enrutadores. Aunque estos dispositivos comparten puertos físicos, funcionan en distintas capas del modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos y ofrecen capacidades diferentes de gestión del tráfico.

Leer más