Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module de communication ABB DSCS 116 57520001-BZModule de communication ABB DSCS 116 57520001-BZModule de communication ABB DSCS 116 57520001-BZ
Module de communication ABB DSCS 116 57520001-BZ
Module de communication ABB DSCS 116 57520001-BZ
Module de communication ABB DSCS 116 57520001-BZ

Module de communication ABB DSCS 116 57520001-BZ


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : DSCS 116 57520001-BZ

TYPE DE PRODUIT : Modules de communication

FOURNISSEUR DU PRODUIT : ABB


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Configuré pour le routage synchrone des données dans les architectures Advant Master, le ABB DSCS 116 57520001-BZ (Module de communication DSCS 116) assure l’exécution physique/électrique directe de la synchronisation des trames inter-racks critiques en temps réel. Le matériel gère la séquence précise des flux de bits à travers des canaux réseau localisés afin d’éviter tout décalage de phase entre les sous-racks de traitement couplés.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DSCS 116
Marque ABB
ID produit 57520001-BZ
Origine Suède
Poids 0,48 kg net
Dimensions Format standard de carte circuit imprimé à emplacement unique
Température de fonctionnement 0 à +55 °C (base de déploiement standard sur backplane)
Consommation électrique Alimentation continue via les rails de distribution du backplane
Performance principale Couplage synchrone des signaux au niveau physique
Code tarifaire douanier 85176200
Catégorie DEEE Produit hors champ DEEE

Réseaux déterministes et compatibilité du firmware

L’architecture interne du transceiver mappe directement les tampons de trames aux cycles d’horloge définis par les licences de vitesse de communication actuelles du bus backplane. Cette conception maintient des limites temporelles strictes sur les réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP, garantissant une exécution stable du code et éliminant le jitter des bits lors d’événements d’extension à grande échelle de la densité d’E/S. Les circuits d’interface sont structurés pour éviter les délais d’attente de communication, assurant une compatibilité absolue du firmware flash avec les nœuds CPU maîtres adjacents durant les phases d’initialisation du système.

Questions fréquemment posées

Q : La configuration physique du DSCS 116 supporte-t-elle le remplacement de module en ligne (hot-swapping) ?

R : Non. L’alimentation du sous-rack hôte doit être complètement isolée avant d’insérer ou d’extraire l’assemblage de la carte. Toute tentative de retrait à chaud peut introduire des bruits transitoires dans la topologie du bus parallèle, violant les licences de vitesse de communication actives du bus backplane et forçant les contrôleurs locaux en état d’erreur.

Q : Comment la déviation de phase synchrone est-elle gérée par l’interface matérielle ?

R : Le module s’appuie sur des cycles d’horloge exacts au niveau matériel distribués via les pistes du backplane. En cas de défaut de synchronisation, les transceivers internes arrêtent la trame de message pour empêcher la propagation de la corruption dans la boucle réseau déterministe.

Q : Ce composant nécessite-t-il un téléchargement localisé de firmware lors de l’installation sur site ?

R : Le module fonctionne sur la base de chemins logiques matériels intégrés. La compatibilité correspond à l’index matériel de base du châssis contrôleur actif, nécessitant la confirmation de couches de compatibilité du firmware flash avant la mise en service.

Consignes d’installation sur site

  • Faites glisser la carte circuit uniformément le long des canaux d’alignement du châssis jusqu’à ce que le bloc connecteur arrière soit entièrement inséré dans le récepteur backplane du sous-rack.
  • Maintenez un écart d’au moins 100 mm entre les lignes de communication externes et les pistes locales de distribution électrique AC haute tension pour éliminer le couplage inductif.
  • Fixez les attaches de retenue du panneau avant pour ancrer la face de la carte contre le cadre, assurant une continuité de masse à faible résistance et amortissant les contraintes de vibration.
  • Mettez à la terre en continu toutes les tresses d’écran de communication au bornier central de masse cuivre du panneau pour bloquer les interférences industrielles haute fréquence.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Traitement par lots ou continu dans l’automatisation industrielle : stratégies architecturales pour les ingénieurs en contrôle-commande

Le choix de l’architecture de commande appropriée reste une décision cruciale lors de la conception de systèmes d’automatisation industrielle. Les ingénieurs en automatisation doivent déterminer si un modèle de procédé discontinu ou continu répond le mieux à leurs exigences de production. Ce choix fondamental influence la programmation des API et des SNCC, la redondance matérielle, la sélection des capteurs et l’agencement global des systèmes d’automatisation de l’usine.

En savoir plus
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Démystifier les isolateurs de signal : principes de fonctionnement, types d’architecture et applications industrielles

Les systèmes d’automatisation industrielle reposent sur une transmission irréprochable des signaux analogiques au sein de boucles de contrôle complexes. Les techniciens en instrumentation et les intégrateurs de systèmes déploient fréquemment des isolateurs de signaux afin de préserver l’intégrité des signaux entre les capteurs de terrain et les plateformes de contrôle. L’élimination des bruits électriques, des boucles de masse et des transitoires haute tension protège les canaux d’entrée sensibles des automates PLC, des systèmes DCS et des systèmes SCADA contre les dommages irréversibles.

En savoir plus
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

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

L’automatisation moderne des usines repose sur des architectures de contrôle distinctes pour gérer efficacement des environnements de processus complexes. Lors de la conception d’infrastructures industrielles, les ingénieurs en automatisation évaluent souvent les plateformes PLC, DCS, RTU, SCADA et PAC. Comprendre les limites fonctionnelles de chaque technologie garantit des performances optimales du système, une haute disponibilité et une rentabilité à long terme.

En savoir plus