Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Tarjeta de Distribución y Estado de Puerta GE DS200FCGDH1BTarjeta de Distribución y Estado de Puerta GE DS200FCGDH1BTarjeta de Distribución y Estado de Puerta GE DS200FCGDH1B
Tarjeta de Distribución y Estado de Puerta GE DS200FCGDH1B
Tarjeta de Distribución y Estado de Puerta GE DS200FCGDH1B
Tarjeta de Distribución y Estado de Puerta GE DS200FCGDH1B

Tarjeta de Distribución y Estado de Puerta GE DS200FCGDH1B


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : DS200FCGDH1B

TIPO DE PRODUCTO : Distribución de Puertas y Tarjetas de Estado

VENDEDOR DEL PRODUCTO : General Electric


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

Detalles del producto

Configurado para la gestión de puente controlado por fase de 6 pulsos en sistemas de control de turbinas Mark VI, el GE DS200FCGDH1B (Tarjeta de Distribución y Estado de Puertas DS200FCGD) proporciona la ejecución física/eléctrica directa de la distribución de comandos de disparo SCR y el procesamiento de retroalimentación del puente.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo DS200FCGDH1B
Marca GE (General Electric)
Origen EE.UU.
Peso 0.45 kg
Dimensiones 9.2 pulgadas x 6.3 pulgadas
Temperatura de operación -30 a 65 °C
Consumo de energía 24 VCC
Canales 12
Rango -8 mV a +45 mV

Integración en Red Determinista PLC/DCS

El DS200FCGDH1B mantiene la sincronización determinista dentro de la arquitectura Mark VI al conectarse directamente con el procesador DSPC VME. El módulo decodifica señales de estado multiplexadas de las celdas y distribuye comandos de activación a través de las patas del puente, asegurando una conversión de energía sincronizada. La integración depende de configuraciones precisas de la velocidad de comunicación del bus del backplane, que facilitan la transferencia de datos de retroalimentación de alta velocidad, incluyendo estado de voltaje, frecuencia y corriente. La compatibilidad con firmware flash está gobernada por el procesador VME anfitrión; los usuarios deben verificar que la estructura del registro FCGD sea reconocida por el software de control activo para asegurar una modulación de ancho de pulso y registro de tiempo precisos de los comandos de disparo.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuál es el significado del indicador LED "IMOK" en el frente de la tarjeta?

R: El LED IMOK confirma la integridad del latido del sistema a nivel de tarjeta. Este indicador solo se ilumina después de que la CPU anfitriona VME haya inicializado correctamente el registro de latido, verificando que la tarjeta se comunica correctamente con el procesador y realiza sus funciones de diagnóstico.

P: ¿Se puede configurar la tarjeta para diferentes variaciones de pulsos del puente?

R: El FCGD está diseñado específicamente para interfaces de puente controlado por fase de 6 pulsos, sin inversión. Maneja señales de activación decodificando entradas multiplexadas; las modificaciones en la topología del puente o los requisitos de pulsos no son compatibles mediante jumpers y requerirían una revisión de hardware o un cambio lógico a nivel de sistema dentro del procesador DSPC.

Guías para la Instalación en Campo

  • Montaje: La tarjeta está diseñada para montaje en riel DIN. Asegúrese de que el riel esté firmemente fijado al backplane del gabinete y proporcione una conexión a tierra sólida para mitigar interferencias de voltaje transitorio.
  • Inserción en el Backplane VME: Al insertar la tarjeta en la ranura VME, asegúrese de que las palancas de expulsión estén completamente retraídas. Verifique que los conectores estén correctamente alineados para evitar daños en los pines durante la inserción, ya que la alta densidad del bus VME requiere un asiento preciso.
  • Puesta a tierra de señales: Debido a que la tarjeta opera con un rango sensible de -8 mV a +45 mV, mantenga separación física entre las entradas de señal y las líneas de CA de alta potencia para evitar ruido inducido y posible recorte de señal.
  • Protocolos de reinicio: Durante el encendido del sistema o después de un reinicio completo, permita que la tarjeta complete su rutina interna de diagnóstico, confirmada por la iluminación del LED IMOK, antes de habilitar las secuencias de disparo de alto voltaje.

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
Comprehensive Guide to Noise Types in Industrial Automation and Electronics

Guía completa sobre los tipos de ruido en la automatización industrial y la electrónica

La integridad de la señal determina la fiabilidad en la automatización industrial moderna. El ruido eléctrico no deseado degrada los datos de los sensores, distorsiona los lazos de corriente de 4-20 mA y provoca la pérdida de las comunicaciones de bus de campo. Los ingenieros que trabajan con sistemas PLC, DCS y TSI deben mitigar eficazmente estas perturbaciones. Esta guía técnica analiza las principales fuentes internas y externas de ruido que afectan a los sistemas de control.
Leer más
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