Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Tarjeta procesadora de comunicaciones ABB DSCA180A 57520001-GYTarjeta procesadora de comunicaciones ABB DSCA180A 57520001-GYTarjeta procesadora de comunicaciones ABB DSCA180A 57520001-GY
Tarjeta procesadora de comunicaciones ABB DSCA180A 57520001-GY
Tarjeta procesadora de comunicaciones ABB DSCA180A 57520001-GY
Tarjeta procesadora de comunicaciones ABB DSCA180A 57520001-GY

Tarjeta procesadora de comunicaciones ABB DSCA180A 57520001-GY


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : DSCA 180A 57520001-GY

TIPO DE PRODUCTO : Placas de Procesadores 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 DSCA180A 57520001-GY, también catalogado como la DSCA180A placa procesadora de comunicaciones, funciona como un componente de hardware dedicado para la comunicación RCOM y el intercambio de datos de protocolo dentro de las plataformas de controladores Advant Master DCS MasterPiece 200 y 200/1.

Especificaciones de hardware

Parámetro Especificación
Modelo DSCA180A
Número de pieza 57520001-GY
Marca ABB
Tipo de producto Placas procesadoras de comunicaciones
Origen Suiza
Peso 0,63 kg
Dimensiones 250 mm x 15 mm x 240 mm
Temperatura de funcionamiento de -40 a +85 °C
Consumo de energía 24 VCC
Método de montaje Riel DIN o panel
Compatibilidad con protocolos Modbus TCP/IP, Profibus DP, DNP3
Plataforma del sistema Advant Master DCS MasterPiece 200 / 200/1

Velocidad de comunicación del bus de placa posterior e integración de red

Diseñado para arquitecturas industriales de misión crítica, el módulo ejecuta comunicaciones seriales y de red de alta velocidad a través de los buses de placa posterior del sistema sin introducir cuellos de botella en la transmisión. La arquitectura de hardware incorpora rutinas deterministas de procesamiento de red para gestionar flujos de datos multiprotocolo, incluidos Modbus TCP/IP, Profibus DP y DNP3, manteniendo actualizaciones de telemetría en tiempo real entre las unidades de control centrales y los nodos de campo remotos. Además, la compatibilidad con la memoria flash del firmware permite implementar actualizaciones estructuradas en nodos de automatización complejos, preservando al mismo tiempo la velocidad de comunicación del bus de placa posterior y las restricciones de temporización de las interfaces.

Preguntas frecuentes

P: ¿La DSCA180A 57520001-GY admite el intercambio en caliente durante el funcionamiento dentro del bastidor del controlador?

R: El intercambio en caliente de placas de comunicación activas está restringido; la alimentación del sistema del segmento del bastidor correspondiente debe desconectarse antes de extraer o insertar el hardware para proteger las conexiones de los pines del bus de placa posterior.

P: ¿Cómo se gestiona la disipación térmica considerando el amplio rango de temperatura de funcionamiento?

R: La placa utiliza refrigeración por conducción mediante montajes estándar en riel DIN o en panel, siempre que el flujo de aire ambiental respete los límites de funcionamiento especificados de hasta +85 °C.

P: ¿Puede el procesador de comunicaciones ejecutar varios protocolos industriales simultáneamente?

R: Sí, la arquitectura del módulo gestiona de forma nativa el enrutamiento de datos multiprotocolo a través de sus interfaces de comunicación Ethernet, seriales y auxiliares.

Directrices para la instalación en campo

  1. Asegúrese de que la fuente de alimentación externa que suministra el riel de 24 VCC esté completamente aislada antes de manipular el módulo.
  2. Verifique que la superficie de montaje del riel DIN o del panel esté limpia, sea rígida y no presente fuentes de vibración que puedan comprometer la estabilidad mecánica.
  3. Alinee el módulo verticalmente a lo largo del plano de montaje, asegurando un espacio físico adecuado para el perfil de 15 mm de ancho.
  4. Apriete todos los mecanismos de fijación para mantener un contacto metálico continuo con la referencia de tierra estructural.
  5. Dirija el cableado de comunicación lejos de las líneas de alimentación de alta tensión, manteniendo una separación física mínima de 200 mm para suprimir las interferencias electromagnéticas.

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
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

El cambio hacia módulos de E/S flexibles en la automatización industrial moderna

Los sistemas de control tradicionales dependen de tarjetas de Entrada/Salida (E/S) dedicadas para la automatización industrial. Cada módulo convencional procesa un único tipo de señal, como Entrada Digital (DI), Salida Digital (DO), Entrada Analógica (AI) o Salida Analógica (AO). Una tarjeta estándar de 16 canales solo acepta un tipo de canal específico en todos sus puertos. Este diseño de hardware inflexible suele crear graves cuellos de botella de ingeniería durante la ejecución de los proyectos. Con frecuencia, los ingenieros deben instalar tarjetas completamente nuevas para incorporar un solo sensor adicional. En consecuencia, los cambios de diseño tardíos aumentan el espacio necesario en el armario de control y elevan los costes del proyecto.

Leer más
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Pasos de puesta en servicio de DCS en proyectos de automatización industrial

La puesta en marcha de un Sistema de Control Distribuido (DCS) representa un hito crucial al implementar una infraestructura moderna de automatización de procesos. Los ingenieros de campo deben ejecutar pasos de verificación sistemáticos para pasar de la instalación estática del complejo hardware de control al control dinámico de la planta. Una puesta en marcha adecuada garantiza que los controladores, los módulos de E/S, los conmutadores de red y el software HMI funcionen en estricto cumplimiento de las especificaciones de diseño de ingeniería antes de introducir fluidos de proceso reales.

Leer más
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Estrategia de repuestos para sistemas de control PLC y DCS: directrices de ingeniería

La automatización industrial moderna depende de redes troncales de fibra óptica de alta velocidad para conectar sistemas de control distribuidos en entornos industriales con mucho ruido. A diferencia del cableado de cobre, las fibras ópticas transmiten datos mediante pulsos de luz, por lo que son completamente inmunes a las interferencias electromagnéticas (EMI). Los ingenieros de campo deben dominar las técnicas de unión y empalme por fusión de cables ópticos para garantizar una transmisión de datos de baja pérdida entre nodos críticos de controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de control distribuido (DCS).

Leer más