Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Tarjeta hija de conversión analógica a digital General Electric DS200ADMAH1ATarjeta hija de conversión analógica a digital General Electric DS200ADMAH1ATarjeta hija de conversión analógica a digital General Electric DS200ADMAH1A
Tarjeta hija de conversión analógica a digital General Electric DS200ADMAH1A
Tarjeta hija de conversión analógica a digital General Electric DS200ADMAH1A
Tarjeta hija de conversión analógica a digital General Electric DS200ADMAH1A

Tarjeta hija de conversión analógica a digital General Electric DS200ADMAH1A


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : DS200ADMAH1A

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de Analógico a Digital

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 conversión de señales de alta velocidad en plataformas de control Mark V, el General Electric DS200ADMAH1A (DS200ADMA Módulo de Analógico a Digital) proporciona ejecución física/eléctrica directa para el almacenamiento intermedio de E/S analógica y digital.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo DS200ADMAH1A
Marca General Electric
Origen EE.UU.
Dimensiones Factor de forma de tarjeta hija (montaje DSPC)
Temperatura de operación Según los estándares ambientales Mark V
Consumo de energía Derivado del backplane DSPC
Entradas analógicas 12 canales adicionales
Salidas analógicas 4 canales
E/S digital 8 puertos

Redes deterministas Profinet / EtherNet/IP y compatibilidad de firmware

El DS200ADMAH1A funciona como un puente de interfaz de señal, utilizando un dispositivo lógico programable a bordo para gestionar el tránsito de datos entre el circuito de E/S ADMA y los buses del procesador DSPC. Esta arquitectura requiere una estricta compatibilidad del firmware para asegurar que el mapeo de la RAM estática maneje correctamente las señales analógicas y digitales multiplexadas. El flujo de datos a través del bus del procesador debe cumplir con el tiempo determinista definido por el sistema; las discrepancias entre la lógica de la tarjeta hija y el firmware del DSPC anfitrión se manifestarán como fallos en la comunicación del bus, indicados por el estado del LED FAIL a bordo.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué indican los LED indicadores a bordo?

R: El LED verde IMOK confirma que la alimentación interna y la lógica básica de la tarjeta están operativas. El LED rojo FAIL indica un mal funcionamiento detectado o un error de comunicación entre el módulo ADMA y el bus del procesador DSPC anfitrión.

P: ¿Se puede montar esta tarjeta en cualquier controlador de accionamiento GE?

R: La tarjeta está diseñada específicamente para montarse en la serie de tarjetas DSPC (Control de Accionamiento) mediante la placa frontal de aluminio y los recortes de montaje proporcionados. Verifique la compatibilidad de la revisión del hardware DSPC antes de la instalación física.

Directrices para la instalación en campo

  • Montaje mecánico: Asegúrese de que la placa frontal de aluminio esté alineada correctamente con los puntos de montaje de la tarjeta DSPC. Verifique que todos los separadores estén asegurados para evitar tensiones mecánicas en el conector de interfaz de la tarjeta hija.
  • Puesta a tierra de la señal: Asegure que el módulo mantenga una conexión eléctrica robusta con el chasis de la tarjeta DSPC, ya que los circuitos de entrada/salida analógica dependen de esta referencia común para la supresión de ruido.
  • Verificación del cableado: Al conectar señales analógicas externas a los 12 canales de entrada adicionales, utilice cableado de par trenzado blindado. Termine las mallas en el punto de entrada del gabinete para evitar bucles de tierra.
  • Procedimiento de inserción: Apague completamente el sistema de accionamiento Mark V antes de acoplar la tarjeta hija al conector DSPC. Asegúrese de que los pines del conector estén completamente insertados y libres de oxidación o residuos para evitar degradación intermitente de la señal.

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