Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de salida discreta GE IC200MDL750H VersaMaxMódulo de salida discreta GE IC200MDL750H VersaMaxMódulo de salida discreta GE IC200MDL750H VersaMax
Módulo de salida discreta GE IC200MDL750H VersaMax
Módulo de salida discreta GE IC200MDL750H VersaMax
Módulo de salida discreta GE IC200MDL750H VersaMax

Módulo de salida discreta GE IC200MDL750H VersaMax


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : IC200MDL750H

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de salida discreta

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

El GE IC200MDL750H, también catalogado como el IC200MDL750 Módulo de salida discreta, funciona como un componente de hardware dedicado para la conmutación de estado sólido de 12/24 VCC y el accionamiento directo de cargas de actuadores en plataformas de control GE VersaMax.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo IC200MDL750H
Marca GE (GE Fanuc / Emerson)
Origen EE. UU.
Peso 0.90 kg (1.98 lb)
Temperatura de funcionamiento 0 a 30 °C
Consumo de energía Consumo máximo de corriente del bus posterior: 90 mA; alimentación de campo externa de 10.2 a 30 VCC
Canales de salida 32 canales de tipo fuente (2 grupos de 16 canales)
Tensión nominal de salida 12/24 VCC
Rango de tensión de salida 10.2 a 30 VCC
Corriente nominal de salida 0.5 A por canal
Corriente de irrupción 2.0 A máx. por punto durante 100 ms
Tiempo de respuesta ENCENDIDO: 0.2 ms; APAGADO: 1.0 ms
Indicadores de estado LED de estado para cada canal, LED OK, LED FLD PWR
Protección interna Sin fusibles internos
Ubicación peligrosa Certificado para Clase I, División 2

Ejecución determinista de la red y velocidad del bus posterior

El IC200MDL750H transfiere estados lógicos digitales a través del bus posterior VersaMax y consume hasta 90 mA del riel de alimentación del bus posterior. Los circuitos internos de accionamiento procesan 32 salidas de tipo fuente organizadas en dos grupos aislados de 16 canales, lo que proporciona tiempos de respuesta rápidos de 0.2 ms en el encendido y 1.0 ms en el apagado.

La integración en redes deterministas Profinet / EtherNet/IP mediante interfaces de comunicación principales garantiza una baja latencia de red y altas tasas de actualización en bastidores locales y ampliados. La compatibilidad del firmware flash en todo el sistema mantiene una temporización de ciclo uniforme durante la ejecución de exploraciones en tiempo real, lo que permite ampliar de forma fluida la densidad de E/S en arquitecturas complejas de múltiples chasis.

Preguntas frecuentes

P: ¿El módulo IC200MDL750H cuenta con fusibles internos contra sobrecorriente en los canales de salida?

R: No. El IC200MDL750H no contiene fusibles internos de salida. Se debe proporcionar protección mediante fusibles externos en las líneas de cableado de campo para evitar daños en el circuito causados por cortocircuitos.

P: ¿Cuáles son el consumo de corriente del bus posterior y los requisitos de alimentación de campo externa de este módulo?

R: La interfaz lógica consume un máximo de 90 mA de la fuente de alimentación del bus posterior del bastidor, mientras que las cargas de salida requieren una fuente de alimentación de campo externa nominal de 12/24 VCC (10.2 a 30 VCC).

P: ¿Qué capacidad de corriente de irrupción puede tolerar un punto de salida individual?

R: Cada punto de salida individual puede soportar una corriente máxima de irrupción de 2.0 A durante un máximo de 100 ms al conmutar cargas inductivas o de lámparas.

Directrices para la instalación en campo

  1. Desconexión de la alimentación: Desenergice todas las fuentes principales de alimentación del bus posterior del bastidor y las fuentes externas de alimentación de campo de 12/24 VCC antes de montar el módulo o manipular el portabornes.
  2. Montaje en riel DIN: Monte el portamódulos en un riel DIN estándar de 35 mm y asegure todos los clips de conexión a tierra del panel para mantener una conexión adecuada a tierra del chasis del gabinete.
  3. Procedimiento de cableado de campo: Conecte las fuentes de alimentación lógica positiva externas de 10.2 a 30 VCC a los terminales de entrada de alimentación de campo. Dirija los conductores de cada canal hacia las cargas utilizando calibres de cable adecuados.
  4. Supresión inductiva: Instale diodos de rueda libre externos o redes de supresión RC directamente en paralelo con las cargas inductivas de campo, como solenoides de CC o bobinas de contactores, para suprimir los transitorios de tensión.
  5. Medidas de protección contra ESD: Durante la instalación, use una pulsera antiestática conectada a tierra y conectada a una toma metálica limpia del gabinete para evitar daños por electricidad estática en los componentes lógicos.

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
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
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