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RÉFÉRENCE PRODUIT : FBM206 FBM206

TYPE DE PRODUIT : Modules d’entrée d’impulsions

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Foxboro


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

Détails du produit

Module d’entrées d’impulsions Fieldbus Foxboro FBM206 de la série I/A

Le Foxboro FBM206, également référencé sous la désignation FBM206 comme module d’entrées d’impulsions Fieldbus, est un composant matériel dédié au traitement des signaux à grande vitesse au sein des plateformes DCS Foxboro I/A Series et Foxboro Evo. Le module accepte jusqu’à huit canaux d’entrée d’impulsions indépendants provenant de transmetteurs de terrain, notamment des débitmètres à turbine, des débitmètres vortex et des capteurs de vitesse de rotation. Communiquant via un Module Fieldbus redondant à 2 Mbps, la carte convertit les trains d’impulsions entrants de 7 à 27 VDC en données numériques pour mesurer précisément le débit et effectuer la totalisation.

Caractéristiques matérielles

Paramètre Spécification
Modèle FBM206
Marque Foxboro / Schneider Electric
Origine États-Unis
Poids 0,32 kg
Dimensions 4,5 cm x 11 cm x 11,5 cm
Température de fonctionnement -20 à +70 deg C
Consommation électrique 24 VDC nominal (alimentation des appareils de terrain : 30 mA max. par canal)
Canaux d’entrée 8 canaux d’entrée d’impulsions / de fréquence
Fréquence maximale des impulsions 25 kHz (plage spécifiée de 10 Hz à 25 kHz)
Précision de la fréquence des impulsions 0,01 % de la valeur mesurée
Isolation des canaux Canaux isolés galvaniquement entre eux et par rapport à la terre (600 VAC pendant 1 min)
Plateforme système Foxboro I/A Series / Foxboro Evo DCS

Contrôle des procédés et interface numérique

Chaque canal d’entrée dispose d’une isolation galvanique dédiée afin d’éviter la diaphonie et d’éliminer les interférences dues aux boucles de masse entre les capteurs de terrain et le fond de panier du processeur central. Prenant en charge le routage du protocole de boucle HART 4-20 mA ainsi que des lignes de fréquence numériques discrètes dans des armoires de terminaison communes, le module intègre des circuits robustes de conditionnement du signal qui préservent la précision de la totalisation sans manquer d’impulsions sur toute sa plage de 10 Hz à 25 kHz. La logique du microprocesseur intégré gère les paramètres individuels de mise à l’échelle et de totalisation des compteurs avant de transmettre les données de procédé via le Fieldbus redondant à 2 Mbps.

Foire aux questions

Q : Comment le module gère-t-il la distribution de l’alimentation vers les capteurs de terrain connectés ?

R : Le module fournit une alimentation intégrée de 24 VDC pour les appareils de terrain, délivrant jusqu’à 30 mA par canal afin d’alimenter directement des capteurs externes à semi-conducteurs, des transmetteurs vortex ou des transducteurs d’impulsions.

Q : Quels mécanismes empêchent la perte de signaux lors de l’acquisition d’impulsions à haute fréquence ?

R : Des compteurs matériels intégrés et des optocoupleurs galvaniques préservent l’intégrité du comptage des impulsions jusqu’à 25 kHz, avec une précision de 0,01 % de la valeur mesurée et sans aucune impulsion manquée dans la plage de fonctionnement de 10 Hz à 25 kHz.

Q : Le module peut-il être remplacé lorsque le système est sous tension ?

R : Oui, la conception du châssis modulaire permet le remplacement à chaud sur des plaques de base Foxboro standard, ce qui autorise les techniciens à remplacer l’unité sans interrompre la communication sur le Module Fieldbus redondant.

Instructions d’installation sur site

Alignez le boîtier du module avec l’emplacement prévu sur la plaque de base Foxboro I/A Series et poussez fermement jusqu’à l’enclenchement des mécanismes de verrouillage. Fixez toute la visserie de montage de la plaque de base afin d’assurer un contact continu avec le bus du fond de panier. Raccordez un fil de terre de 14 AWG entre la borne de terre de la plaque de base et la barre de terre principale de l’armoire afin de maintenir un chemin efficace à faible impédance pour la suppression des surtensions transitoires.

Acheminez les lignes de signaux d’impulsions entrantes via des ensembles de terminaison (TA) montés sur rail DIN, en maintenant les connexions aux bornes à l’aide d’un câble blindé à paires torsadées d’une longueur maximale de 30 m. Reliez tous les blindages des câbles à un seul point de mise à la terre du châssis afin d’empêcher le bruit électrique ambiant d’interférer avec la détection des impulsions à grande vitesse. Les techniciens doivent porter un bracelet antistatique ESD relié à la terre lorsqu’ils manipulent des modules non montés ou ajustent les connexions de terminaison du câblage de terrain.

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.




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