Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Placa amplificadora de pulsos para puerta GE DS200FGPAG1APlaca amplificadora de pulsos para puerta GE DS200FGPAG1APlaca amplificadora de pulsos para puerta GE DS200FGPAG1A
Placa amplificadora de pulsos para puerta GE DS200FGPAG1A
Placa amplificadora de pulsos para puerta GE DS200FGPAG1A
Placa amplificadora de pulsos para puerta GE DS200FGPAG1A

Placa amplificadora de pulsos para puerta GE DS200FGPAG1A


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : DS200FGPAG1A

TIPO DE PRODUCTO : Placa amplificadora de pulsos de puerta

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 potencia y el acondicionamiento de señales de pulsos de puerta dentro de las plataformas de control Mark V, el GE DS200FGPAG1A (Tarjeta Amplificadora de Pulsos de Puerta DS200FGPA) proporciona la ejecución física/eléctrica directa de la entrega de potencia y la adquisición de retroalimentación del puente SCR.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo DS200FGPAG1A
Marca General Electric
Origen EE.UU.
Dimensiones Huella estándar de PCB Mark V
Temperatura de operación Según los estándares ambientales de Mark V
Consumo de energía Suministro del riel del backplane
Puertos de fibra 1 de envío, 14 de recepción

Compatibilidad con Control Industrial y Firmware

El DS200FGPAG1A funciona como interfaz entre el controlador Mark V y los puentes SCR de alta potencia. La tarjeta gestiona la transformación de voltajes de control mientras mantiene la integridad galvánica de la señal mediante una robusta interfaz de fibra óptica. El rendimiento determinista de la red se garantiza gracias a 14 puertos de fibra óptica receptores (2 dedicados a redes dúplex y 12 a redes simplex), asegurando una transferencia de datos de alta velocidad inmune a interferencias electromagnéticas (EMI). La compatibilidad con firmware flash y la sincronización del tiempo lógico interno están coordinadas con el controlador anfitrión para gestionar el disparo de los pulsos de puerta. La escalabilidad de la densidad de E/S se mantiene gracias a la capacidad de la tarjeta para interactuar con múltiples fases del puente SCR, siempre que los parámetros de atenuación de la fibra óptica se mantengan dentro de los límites especificados para la distancia de transmisión.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuál es la extensión máxima permitida para la red de fibra óptica?

R: La longitud de transmisión puede extenderse utilizando un máximo de dos repetidores, lo que duplica efectivamente el rango operativo estándar del enlace de fibra óptica.

P: ¿Existen requisitos específicos para el manejo del cableado de fibra óptica?

R: Sí. Las rutas del cable de fibra óptica deben cumplir estrictamente con el radio mínimo de curvatura especificado por el fabricante. Exceder este radio puede causar degradación de la señal o daño permanente a la fibra.

Directrices para la Instalación en Campo

  • Integridad de la Fibra Óptica: Limpie todos los conectores de fibra óptica antes de conectarlos para evitar la atenuación de la señal. Asegúrese de que los cables estén firmemente insertados en los puertos de envío y recepción (14 en total).
  • Gestión de EMI: Debido al uso de comunicación por fibra óptica, el módulo es inmune al ruido eléctrico. Los cables de fibra pueden colocarse junto a cables de alimentación trifásicos sin interferencia en la señal.
  • Despliegue de Repetidores: Si la potencia de la señal es insuficiente debido a la longitud del cable, instale repetidores en los puntos designados. No exceda el límite de dos repetidores por segmento de red.
  • Interfaz con el Puente SCR: Verifique que todas las conexiones de fase del puente SCR estén firmes y correctamente alineadas con la sección de entrada de potencia de la tarjeta.
  • Manejo de Componentes: Use prácticas estándar de protección contra descargas electrostáticas (ESD) al manipular la PCB. Asegúrese de que todos los conectores de bayoneta y de borde estén completamente insertados en el backplane Mark V para evitar errores intermitentes en la señal de control.

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
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

Tecnología HMI multitáctil: transformando la interacción en la automatización industrial

Las interfaces hombre-máquina (HMI) modernas están evolucionando rápidamente en las plantas industriales de todo el mundo. Las pantallas táctiles resistivas tradicionales solo permitían a los operadores registrar un punto de contacto a la vez. Hoy en día, los paneles HMI multitáctiles permiten realizar gestos intuitivos con varios dedos y recibir simultáneamente las entradas de varios operadores en exigentes entornos de automatización industrial.

Leer más
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

Sistemas de automatización centralizados frente a descentralizados: compromisos arquitectónicos en el control industrial moderno

La automatización industrial depende en gran medida de arquitecturas de control robustas para gestionar procesos complejos de manera eficiente. Al diseñar la automatización de una planta, los ingenieros deben elegir entre topologías centralizadas y descentralizadas. Esta decisión afecta directamente a la fiabilidad del sistema, su escalabilidad y los costes de mantenimiento a largo plazo.

Leer más
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

Diseño de una filosofía de sistemas de control de procesos: principios e impacto operativo

La filosofía de un sistema de control de procesos (PCS) sirve como plano fundamental para la ingeniería moderna de plantas. Durante las fases de diseño y construcción, este documento establece directrices claras para los equipos de instrumentación y control (I&C). En consecuencia, una filosofía bien definida determina directamente la estabilidad operativa general, la eficiencia del mantenimiento y las capacidades de expansión futura en las industrias de procesos pesados.

Leer más