Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

GE PACSystems RX3i IC694MDL753 Módulo de Salida de Lógica Positiva de Alta Densidad 24 VDCGE PACSystems RX3i IC694MDL753 Módulo de Salida de Lógica Positiva de Alta Densidad 24 VDCGE PACSystems RX3i IC694MDL753 Módulo de Salida de Lógica Positiva de Alta Densidad 24 VDC
GE PACSystems RX3i IC694MDL753 Módulo de Salida de Lógica Positiva de Alta Densidad 24 VDC
GE PACSystems RX3i IC694MDL753 Módulo de Salida de Lógica Positiva de Alta Densidad 24 VDC
GE PACSystems RX3i IC694MDL753 Módulo de Salida de Lógica Positiva de Alta Densidad 24 VDC

GE PACSystems RX3i IC694MDL753 Módulo de Salida de Lógica Positiva de Alta Densidad 24 VDC


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : IC694MDL753

TIPO DE PRODUCTO : Módulo de Salida de CC

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

Descripción del Producto

El módulo de salida IC694MDL753 de la serie GE Fanuc PACSystems RX3i es una unidad de salida discreta de alta densidad diseñada para aplicaciones de lógica positiva. Con 32 canales divididos en cuatro grupos, ofrece tiempos de respuesta rápidos, aislamiento robusto e indicadores LED de diagnóstico para cada salida. Este módulo es ideal para sistemas de automatización que requieren conmutación DC confiable con un diseño compacto y rendimiento eficiente.

Especificaciones Técnicas

  • Fabricante: GE Fanuc Emerson

  • Línea de Producto: PACSystems RX3i

  • Número de Parte: IC694MDL753

  • Tipo de Producto: Módulo de Salida Discreta de Alta Densidad

  • Número de Canales: 32 salidas

  • Grupos: 4 grupos de 8 canales cada uno

  • Tipo de Lógica: Lógica positiva

  • Voltaje Nominal de Salida: 12/24 VDC

  • Rango de Voltaje: 10.2–28.8 VDC (± tolerancia)

  • Corriente de Salida por Canal: 0.5 A

  • Corriente Máxima por Grupo: 4 A

  • Corriente Máxima por Pin Común de Grupo: 3 A

  • Corriente de Conmutación: 3 A por grupo

  • Tiempo de Respuesta: 0.5 ms típico y máximo (encendido/apagado)

  • Caída de Voltaje en Estado Encendido: ≤ 0.3 VDC

  • Corriente de Fuga en Estado Apagado: ≤ 0.1 mA

  • Clasificación de Corriente de Arranque: 5.4 A

  • Aislamiento (Campo a Backplane y Tierra del Marco): 250 VAC continuo; 1500 VAC soporta 1 minuto

  • Aislamiento (Grupo a Grupo): 50 VAC continuo; 500 VAC soporta 1 minuto

  • Consumo de Corriente: 260 mA máx. desde bus de 5 VDC; 16.5 mA máx. por grupo desde fuente de usuario a 24 VDC; 9.6 mA máx. por grupo a 12 VDC

  • Indicadores LED: 32 LEDs individuales para estado de salida

  • Cables Preconectados Compatibles: IC694CBL327 / IC694CBL328

  • Peso: 0.56 lbs (0.26 kg)

  • Estado del Ciclo de Vida: Activo

Escenarios de Aplicación

  • Control de salida de alta densidad en automatización de máquinas basada en PLC

  • Sistemas que requieren tiempos de respuesta rápidos para conmutación DC precisa

  • Entornos industriales que necesitan aislamiento por grupos e indicadores LED de diagnóstico

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuántas salidas tiene este módulo?  R: 32 salidas discretas divididas en cuatro grupos de ocho.

P: ¿Cuál es la corriente máxima por punto de salida?  R: 0.5 amperios por canal.

P: ¿El módulo proporciona aislamiento entre grupos?  R: Sí, aislamiento continuo de 50 VAC con resistencia a 500 VAC durante un minuto.

P: ¿Cuál es el tiempo típico de respuesta?  R: 0.5 milisegundos para estados encendido y apagado.

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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementación de la secuenciación de datos FIFO y LIFO en la programación de PLC

La gestión de datos sirve como una piedra angular de la automatización industrial moderna. Ya sea para rastrear materiales en una cinta transportadora o gestionar secuencias por lotes en un proceso, los ingenieros suelen confiar en la lógica secuencial. Dos estructuras principales—Primero en entrar, primero en salir (FIFO) y Último en entrar, primero en salir (LIFO)—forman la base de este manejo de datos. Dominar estos bloques permite a los programadores optimizar de manera eficiente operaciones complejas de máquinas.

Leer más
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Evolución de las arquitecturas de sistemas SCADA en la automatización industrial

Un sistema robusto de Control y Adquisición de Datos (SCADA) actúa como el corazón de las operaciones industriales modernas. Comprender la arquitectura del sistema SCADA es vital para los ingenieros que diseñan sistemas de control eficientes. Estas arquitecturas han evolucionado desde estructuras aisladas y monolíticas hasta ecosistemas altamente interconectados y en red. Elegir el diseño adecuado requiere equilibrar la visibilidad de los datos, la potencia de procesamiento y los requisitos de escalabilidad a largo plazo.

Leer más
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Elegir el controlador adecuado: PLC vs. controlador de movimiento en la automatización industrial

Seleccionar la arquitectura de control óptima es una decisión fundamental en la automatización industrial. Los ingenieros deben elegir con frecuencia entre un Controlador Lógico Programable (PLC) y un Controlador de Movimiento dedicado. Aunque ambos sistemas gestionan maquinaria, sus filosofías de diseño subyacentes difieren significativamente, afectando el rendimiento, la escalabilidad y la integración del sistema.

Leer más