Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module de communication ABB FI 820F 3BDH000031R1Module de communication ABB FI 820F 3BDH000031R1Module de communication ABB FI 820F 3BDH000031R1
Module de communication ABB FI 820F 3BDH000031R1
Module de communication ABB FI 820F 3BDH000031R1
Module de communication ABB FI 820F 3BDH000031R1

Module de communication ABB FI 820F 3BDH000031R1


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : FI 820F 3BDH000031R1

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

Le ABB FI 820F 3BDH000031R1, également référencé comme le module Fieldbus FI 820F, fonctionne comme un composant matériel dédié à la communication sur réseau terrain et au mappage des trames de données dans les systèmes de contrôle Freelance. Configuré pour s’interfacer séquentiellement avec les unités centrales PM 802F ou PM 803F, le module gère les piles de protocoles et le routage des paquets sur des boucles de bus terrain dédiées au processus. L’assemblage physique convertit les structures de données du backplane en transmissions sérialisées sur le réseau terrain, exécutant des sous-programmes de communication autonomes pour décharger le traitement des transmissions du contrôleur principal d’automatisation.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle FI 820F 3BDH000031R1
Marque ABB
Origine Allemagne (lieu de fabrication standard applicable)
Poids 0,145 kg
Dimensions 125 mm x 28 mm x 155 mm
Température de fonctionnement 0 à +60 °C (paramètres industriels standards applicables)
Consommation électrique Dépendante de la boucle du sous-système
Compatibilité hôte Processeurs PM 802F / PM 803F
Allocation batterie 0 batterie requise
Conformité environnementale Non conforme RoHS
Catégorie DEEE 5. Petit équipement (aucune dimension externe supérieure à 50 cm)

Compatibilité du firmware

Le module FI 820F repose sur des paramètres stricts de compatibilité du firmware pour vérifier l’analyse standard des piles de protocoles lorsqu’il est connecté aux contrôleurs maîtres PM 802F ou PM 803F. Le matériel contrôle les structures des emplacements mémoire lors de l’initialisation du système afin d’établir des débits synchrones sur le réseau terrain. Les incompatibilités de version ou les images système modifiées sur le bus processeur interrompent l’allocation de la ligne de communication, forçant les registres de défaut à signaler un état de configuration invalide et arrêtant la mise à jour des données en aval.

Questions fréquemment posées

Q : Le matériel de communication FI 820F peut-il être retiré ou remplacé alors que le processeur hôte PM 802F/PM 803F est sous tension ?

R : Non. Retirer ce module d’interface de communication alors que le backplane est sous tension interrompt le traitement actif des jetons sur le terrain, provoquant une défaillance immédiate du réseau bus et un risque de surtension transitoire pour les émetteurs-récepteurs localisés sur la baie CPU.

Q : Comment une différence de révision du firmware entre le CPU et le module FI 820F impacte-t-elle le débit des données ?

R : Toute incompatibilité dans les fichiers de configuration système bloque les routines de mappage du pilote. Cela empêche la sérialisation des données, désactive les tâches de mise à jour cyclique sur l’interface fieldbus et empêche le module de passer en mode opérationnel actif.

Directives d’installation sur site

Le module de communication FI 820F doit être inséré parfaitement dans son emplacement dédié, directement adjacent au module processeur PM 802F ou PM 803F sur l’unité terminale. Assurez-vous que les mécanismes de verrouillage s’engagent complètement pour garantir un contact stable sur toutes les broches d’interface du backplane. Les lignes du bus réseau terrain doivent utiliser des câbles torsadés blindés spécifiés, avec la gaine extérieure continuellement reliée à la terre via les bornes de mise à la terre désignées. Éloignez toutes les lignes de communication fieldbus des conduits à courant alternatif haute puissance et des sorties de variateurs de fréquence pour éviter les interférences électromagnétiques.

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