Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

8115-DO-DC Emerson Módulo de salida discreta de 8 canales8115-DO-DC Emerson Módulo de salida discreta de 8 canales8115-DO-DC Emerson Módulo de salida discreta de 8 canales
8115-DO-DC Emerson Módulo de salida discreta de 8 canales
8115-DO-DC Emerson Módulo de salida discreta de 8 canales
8115-DO-DC Emerson Módulo de salida discreta de 8 canales

8115-DO-DC Emerson Módulo de salida discreta de 8 canales


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 8115-DO-DC

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de salida discreta

VENDEDOR DEL PRODUCTO : EMERSON


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

Detalles del producto

Configurado para el acondicionamiento de señales de salida discreta y la conmutación de cargas en plataformas de control de procesos de Emerson, el Emerson 8115-DO-DC (módulo de salida discreta 8115-DO-DC) proporciona ejecución física y eléctrica directa. Conmuta circuitos de carga no aislados de 2-60 VDC en 8 canales independientes según las señales de comando Railbus.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo 8115-DO-DC
Marca Emerson
Tipo de producto Módulos de salida discreta
Número de canales 8 canales
Rango de tensión de salida 2-60 VDC (alimentación del módulo, no aislada)
Corriente conmutada continua 1 A por canal
Corriente máxima conmutada 4 A (menos de 100 ms), 6 A (menos de 20 ms)
Caída de tensión en estado encendido 0,25 V máx.
Corriente de fuga en estado apagado 1,0 mA máx.
Modos de salida Pulso discreto, momentáneo o continuo
Rango de duración del pulso 2 ms a 130 s
Tiempo de respuesta 1 ms máx. (del comando Railbus al cambio de salida)
Consumo de energía 70 mA máx. (45 mA típ.) a 12 VDC Railbus
Alimentación de campo agrupada 2 a 60 VDC
Código de llave del módulo B6
Ancho del módulo 42 mm
Peso 0,21 kg (0,21 kg netos / 1,0 kg de envío)
Origen EE. UU.
Temperatura de funcionamiento -20 a 70 grados C

Protocolo de lazo HART de 4-20 mA y aislamiento de canales

El 8115-DO-DC funciona con una topología de alimentación de campo agrupada y compartida dentro de la estructura de nodos de E/S de Emerson. Mientras las salidas discretas gestionan corrientes de conmutación de CC de hasta 1 A continuo por canal, el blindaje interno protege las rutas de señal del protocolo de lazo HART de 4-20 mA, adyacentes y de alta densidad, en el plano posterior común frente al ruido de conmutación capacitivo e inductivo. El aislamiento galvánico entre el circuito lógico Railbus interno de 12 VDC y el bus de alimentación de campo de 2-60 VDC garantiza la integridad de las comunicaciones del plano posterior durante transitorios de carga elevados.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es la latencia máxima entre el comando y la salida del módulo 8115-DO-DC?

R: El tiempo de respuesta físico desde la recepción de un comando de conmutación Railbus hasta el cambio de salida es de 1 ms como máximo.

P: ¿Cómo responde el 8115-DO-DC si falla la comunicación con el procesador del nodo?

R: El módulo cambia a un estado designado a prueba de fallos, manteniendo un estado predeterminado o conservando el último valor de comando válido, según la configuración.

P: ¿Puede el 8115-DO-DC gestionar las corrientes de irrupción inductivas de las bobinas de relés de CC?

R: Sí. Cada canal admite corrientes de sobrecarga máxima de hasta 4 A durante menos de 100 ms y de hasta 6 A para transitorios breves de menos de 20 ms.

Directrices de instalación en campo

  1. Monte el módulo de 42 mm en la ranura compatible del portador del nodo, asegurándose de que la alineación de la llave mecánica B6 coincida con la base del portador para evitar una inserción incorrecta.
  2. Conecte las líneas de alimentación de campo agrupadas dentro del rango operativo de 2-60 VDC para suministrar circuitos de carga externos.
  3. Conecte firmemente los conductores de carga de campo al bloque de terminales del módulo, asegurándose de que las demandas de corriente no superen 1 A continuo por canal.
  4. Verifique que el blindaje del cableado de señales esté conectado directamente a la barra colectora de tierra funcional del gabinete para mitigar el ruido eléctrico transitorio.
  5. Mantenga un espacio de ventilación adecuado alrededor del conjunto del portador para disipar las pérdidas térmicas durante la conmutación de corriente multicanal de alta densidad.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Procesamiento por lotes frente a procesamiento continuo en la automatización industrial: estrategias arquitectónicas para ingenieros de control

Seleccionar la arquitectura de control adecuada sigue siendo una decisión fundamental al diseñar sistemas de automatización industrial. Los ingenieros de automatización deben evaluar si un modelo de proceso por lotes o continuo se adapta mejor a sus requisitos de producción. Esta decisión fundamental influye en la programación de PLC y DCS, la redundancia del hardware, la selección de sensores y la configuración general de la automatización de la fábrica.

Leer más
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Cómo entender los aisladores de señal: principios de funcionamiento, tipos de arquitectura y aplicaciones industriales

Los sistemas de automatización industrial dependen de una transmisión impecable de señales analógicas a través de complejos lazos de control. Los técnicos de instrumentación y los integradores de sistemas suelen implementar aisladores de señal para mantener la integridad de la señal entre los sensores de campo y las plataformas de control. La eliminación del ruido eléctrico, los bucles de tierra y los transitorios de alta tensión protege los delicados canales de entrada de PLC, DCS y SCADA frente a daños permanentes.

Leer más
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Cómo entender los sistemas de control industrial: comparación entre PLC, DCS, RTU, SCADA y PAC

La automatización industrial moderna depende de arquitecturas de control diferenciadas para gestionar eficazmente entornos de procesos complejos. Al diseñar infraestructuras industriales, los ingenieros de control suelen evaluar plataformas PLC, DCS, RTU, SCADA y PAC. Comprender los límites funcionales de cada tecnología garantiza un rendimiento óptimo del sistema, una alta disponibilidad y una rentabilidad sostenida a largo plazo.

Leer más