Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de Comunicación ABB DSBC 170 EXC57310256-DBMódulo de Comunicación ABB DSBC 170 EXC57310256-DBMódulo de Comunicación ABB DSBC 170 EXC57310256-DB
Módulo de Comunicación ABB DSBC 170 EXC57310256-DB
Módulo de Comunicación ABB DSBC 170 EXC57310256-DB
Módulo de Comunicación ABB DSBC 170 EXC57310256-DB

Módulo de Comunicación ABB DSBC 170 EXC57310256-DB


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : DSBC 170 EXC57310256-DB

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de comunicación

VENDEDOR DEL PRODUCTO : ABB


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

Detalles del producto

El ABB EXC57310256-DB, también catalogado como el Módulo de Comunicación DSBC 170, funciona como un componente de hardware dedicado para la amplificación y extensión de señales de bus dentro de las arquitecturas del sistema Advant Master. Configurado como un Repetidor Maestro de Bus, la unidad refresca eléctricamente las señales de comunicación en rutas de bus paralelas para mantener niveles deterministas de intercambio de datos a través de nodos de subrack distantes.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo DSBC 170
Marca ABB
ID del Producto EXC57310256-DB
Origen Suecia
Peso 0.43 kg neto / 0.43 kg bruto
Dimensiones Formato estándar de ranura única para subrack industrial
Temperatura de Operación 0 a +55 °C (línea base para entorno de carcasa estándar)
Consumo de Energía Sostenido mediante distribución de energía en el carril del backplane del subrack anfitrión
Función Principal Regeneración de señal de bus y extensión de red
Número de Arancel Aduanero 85176200

Redes Deterministas y Compatibilidad de Firmware

El módulo se integra directamente en subracks estándar para abordar limitaciones en la distancia física y la degradación de la impedancia del lazo. Los perfiles de distribución de señal del bus coinciden con los intervalos de tiempo regulados por licencias específicas de velocidad de comunicación del bus del backplane. Esta interfaz estructural gestiona el procesamiento de datos a través de redes deterministas Profinet / EtherNet/IP, manteniendo umbrales estrictos de ventana temporal y constantes rigurosas de compatibilidad de firmware entre maestros locales y tarjetas de enlace de bus remotas durante rutinas de escalado de alta densidad de E/S.

Preguntas Frecuentes

P: ¿El DSBC 170 soporta reemplazo en línea activo (hot-swapping) bajo condiciones de carga del bus?

R: No. Es necesaria la aislamiento eléctrico del marco del subrack anfitrión antes de retirar o insertar el módulo. El servicio en vivo puede introducir picos de voltaje transitorios que interrumpen las licencias de velocidad de comunicación del bus del backplane, causando fallos en los nodos procesadores activos.

P: ¿Cómo se termina la línea límite eléctrica física al usar el repetidor maestro DSBC 170?

R: Se debe mantener la terminación de impedancia característica estándar en los terminales finales del segmento de extensión del bus ampliado, asegurando que las reflexiones de la señal no comprometan los marcos de datos.

P: ¿Qué indica si existe una incompatibilidad en la verificación de compatibilidad del firmware durante una actualización del sistema?

R: El repetidor maestro no podrá sincronizar los paquetes de comunicación con la CPU anfitriona. Los nodos de procesamiento bloquearán las actualizaciones cíclicas de datos, forzando a la interfaz de hardware a un estado de configuración no inicializado.

Guías para la Instalación en Campo

  • Deslice el módulo a lo largo de las guías del chasis del subrack dedicado hasta que los pines de la interfaz del backplane encajen completamente en los conectores terminales del bus.
  • Mantenga una separación mínima de 100 mm entre los cables externos de comunicación del bus y las rutas locales de cables de alimentación de CA o de accionamiento.
  • Conecte todas las trenzas de blindaje de la red limpiamente a la tira central de cobre de baja resistencia a tierra del panel para minimizar el ruido electromagnético de alta frecuencia.
  • Asegure todos los sujetadores de retención de la placa frontal para eliminar riesgos de microvibraciones que puedan degradar la estabilidad de la interfaz de conexión durante largos períodos de operación.

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
Understanding Siemens PLC Memory Cards: MMC, SMC, and SD Solutions in Industrial Automation

Comprender las tarjetas de memoria PLC de Siemens: soluciones MMC, SMC y SD en la automatización industrial

La gestión de la memoria desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la fiabilidad de los sistemas de control en las plantas de fabricación modernas. Los sistemas de control industrial dependen de tarjetas de memoria especializadas para almacenar la lógica de los proyectos, las actualizaciones de firmware y los datos retentivos del sistema. Siemens utiliza varias arquitecturas de memoria, incluidas las tarjetas Micro Memory Card (MMC) y las tarjetas SIMATIC Memory Card (SMC). Los ingenieros deben comprender estas variaciones de hardware para garantizar que no se produzca ninguna pérdida de datos y minimizar el tiempo de inactividad durante las rutinas de mantenimiento.

Leer más
Redefining Control Systems: The Rise of Flexible I/O Modules in Industrial Automation

Redefiniendo los sistemas de control: el auge de los módulos de E/S flexibles en la automatización industrial

Las arquitecturas convencionales de entrada y salida suelen limitar la agilidad de ingeniería e incrementar los costos de inventario a largo plazo. Hoy, los módulos flexibles de entrada y salida (FIOM) están transformando la forma en que los ingenieros de sistemas de control diseñan, ponen en marcha y mantienen la infraestructura de automatización. Al permitir la configuración de software de cada canal, la tecnología FIOM tiende un puente entre el diseño de hardware rígido y las necesidades dinámicas de la planta.

Leer más
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Comprender los sistemas SCADA modernos: arquitectura, topologías de comunicación y aplicaciones industriales

Los sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) constituyen la columna vertebral digital de la automatización industrial moderna. Recopilan datos críticos de campo, transmiten señales a grandes distancias y proporcionan a los operadores de planta visibilidad de los procesos en tiempo real. En las infraestructuras modernas, las soluciones SCADA agilizan el control centralizado y mantienen la continuidad operativa.

Leer más