Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

Cable de motor/encoder Honeywell CB-CA-MPA150-RBCable de motor/encoder Honeywell CB-CA-MPA150-RBCable de motor/encoder Honeywell CB-CA-MPA150-RB
Cable de motor/encoder Honeywell CB-CA-MPA150-RB
Cable de motor/encoder Honeywell CB-CA-MPA150-RB
Cable de motor/encoder Honeywell CB-CA-MPA150-RB

Cable de motor/encoder Honeywell CB-CA-MPA150-RB


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : CB-CA-MPA150-RB

TIPO DE PRODUCTO : Cables de motor

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Honeywell


  • 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 transmisión de potencia de motor de alta fidelidad y señal de retroalimentación de codificador en plataformas robóticas automatizadas, el Honeywell CB-CA-MPA150-RB (Cable Motor/Codificador CB-CA-MPA150-RB) proporciona una ejecución física/eléctrica directa. Establece una continuidad estable punto a punto entre controladores de movimiento, unidades de servoaccionamiento y codificadores ópticos/magnéticos rotativos en celdas de automatización industrial.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo CB-CA-MPA150-RB
Marca Honeywell
Origen EE. UU. / Fabricación Global
Peso 1.5 kg
Dimensiones 15 metros de longitud
Temperatura de operación -20 a 70 °C
Consumo de energía Pasivo (Sistema de alimentación nominal de 24 VCC)
Tipo de cable Multiconductor industrial blindado
Perfil de flexión / aplicación Clasificación para flexión continua en robótica flexible
Cobertura de blindaje Trenza de cobre estañado más blindaje exterior de papel de aluminio

Compensación de Unión Fría y Aislamiento de Señal Canal a Canal

En entornos de control de movimiento e interfaces de campo DCS, el aislamiento preciso de señales y la supresión de ruido son obligatorios para preservar la integridad de la retroalimentación del sensor. El conjunto de cables Honeywell CB-CA-MPA150-RB incorpora un blindaje de trenza de alta densidad diseñado para evitar que las interferencias EMI/RFI corrompan las señales diferenciales de cuadratura del codificador (canales A, B, Z) y los lazos de control digital o de 4-20 mA que operan en proximidad. La construcción dieléctrica del cable mantiene una impedancia de bucle estable, mitigando caídas de voltaje a lo largo de sus 15 metros mientras asegura separación galvánica entre los conductores de potencia de motor de alto voltaje y los conductores sensibles de retroalimentación del codificador de 24 VCC.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuál es el radio máximo de curvatura recomendado durante la instalación en brazos robóticos?

R: Para aplicaciones de flexión dinámica en brazos robóticos articulados, mantenga un radio mínimo de curvatura de 10 veces el diámetro exterior del cable para evitar fatiga en los conductores internos y separación del blindaje.

P: ¿Cómo se maneja la conexión a tierra del blindaje en los extremos del servoaccionamiento y el codificador?

R: La trenza integral de cobre estañado debe terminarse mediante prensaestopas conductores de 360 grados o abrazaderas de conexión a tierra del blindaje en el punto de entrada del gabinete del accionamiento para optimizar la ruta de corriente de drenaje y la supresión de ruido en modo común.

P: ¿Este cable está clasificado para conexión en caliente bajo alimentación de 24 VCC?

R: No, la alimentación de control al servoaccionamiento y la interfaz del codificador debe estar desenergizada antes de conectar o desconectar los conectores terminales para evitar transitorios de voltaje y arcos en los pines.

Guías para la Instalación en Campo

  1. Enrute el cable a través de canaletas dedicadas o conductos flexibles separados de las líneas de distribución de energía de CA de alto voltaje (480 VAC) con un espacio mínimo de 200 mm.
  2. Asegure las botas de alivio de tensión o abrazaderas mecánicas en ambos puntos de terminación fijos y móviles para eliminar la tensión en las uniones internas de soldadura/crimpado de los pines.
  3. Verifique que la temperatura ambiente continua de operación a lo largo de toda la ruta del cable se mantenga estrictamente dentro del rango térmico de -20 a 70 °C.
  4. Dirija todas las colas del blindaje exterior hacia los pernos de tierra del chasis usando correas de conexión a tierra cortas y de baja impedancia.

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
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Comandos Esenciales de Control de Movimiento: Una Guía Práctica para Ingenieros

Los ingenieros de automatización a menudo dependen del control preciso de posición y velocidad para manejar la maquinaria moderna de las fábricas. Los sistemas industriales modernos, como los Controladores Lógicos Programables (PLC) y los Sistemas de Control Distribuido (DCS), dependen en gran medida de instrucciones de movimiento estandarizadas. Dominar estos comandos garantiza la seguridad operativa, protege los componentes mecánicos y optimiza los tiempos de ciclo en las líneas de producción.

Leer más
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

El papel de las barreras de seguridad intrínseca en las arquitecturas PLC y DCS

Implementar una protección robusta en entornos industriales peligrosos representa un requisito fundamental de seguridad en la automatización de fábricas. Las instalaciones de proceso a menudo manejan gases volátiles, polvos y agentes químicos que representan riesgos significativos de combustión. En consecuencia, los ingenieros de sistemas de control deben desplegar interfaces de limitación de energía para aislar los gabinetes de control en áreas seguras de la instrumentación de campo en áreas peligrosas. Este artículo examina la función, selección y principios eléctricos de las barreras de seguridad intrínseca dentro de las redes modernas de PLC y DCS.

Leer más
Architectural Selection and Scale Classification of PLC Systems in Industrial Automation

Selección arquitectónica y clasificación de escala de sistemas PLC en automatización industrial

Seleccionar la plataforma de control adecuada representa una decisión fundamental de ingeniería en la automatización de fábricas. Los diseñadores de sistemas deben equilibrar cuidadosamente los parámetros técnicos con los requisitos operativos a largo plazo al implementar un Controlador Lógico Programable (PLC). Este artículo examina las métricas críticas de evaluación, las clasificaciones de escala física y las arquitecturas operativas de los sistemas de control modernos.

Leer más