Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Carte amplificatrice d'impulsions de porte GE DS200FGPAG1ACarte amplificatrice d'impulsions de porte GE DS200FGPAG1ACarte amplificatrice d'impulsions de porte GE DS200FGPAG1A
Carte amplificatrice d'impulsions de porte GE DS200FGPAG1A
Carte amplificatrice d'impulsions de porte GE DS200FGPAG1A
Carte amplificatrice d'impulsions de porte GE DS200FGPAG1A

Carte amplificatrice d'impulsions de porte GE DS200FGPAG1A


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : DS200FGPAG1A

TYPE DE PRODUIT : Carte amplificatrice d'impulsions de porte

FOURNISSEUR DU PRODUIT : General Electric


  • 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 la conversion de puissance et le conditionnement du signal d'impulsion de grille au sein des plateformes de contrôle Mark V, le GE DS200FGPAG1A (carte amplificatrice d'impulsions de grille DS200FGPA) assure l'exécution physique/électrique directe de la livraison de puissance du pont SCR et l'acquisition des retours.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DS200FGPAG1A
Marque General Electric
Origine USA
Dimensions Format standard PCB Mark V
Température de fonctionnement Conforme aux normes environnementales Mark V
Consommation électrique Alimentation par rail du backplane
Ports fibre 1 émission, 14 réception

Contrôle industriel et compatibilité du firmware

Le DS200FGPAG1A sert d’interface entre le contrôleur Mark V et les ponts SCR haute puissance. La carte gère la transformation des tensions de commande tout en maintenant l’intégrité galvanique du signal via une interface fibre optique robuste. La performance déterministe du réseau est assurée par 14 ports fibre optique de réception (2 dédiés aux réseaux duplex et 12 aux réseaux simplex), garantissant un transfert de données à haute vitesse insensible aux interférences électromagnétiques (EMI). La compatibilité du firmware flash et la synchronisation du timing logique interne sont assurées avec le contrôleur hôte pour gérer le déclenchement des impulsions de grille. La montée en densité des E/S est maintenue grâce à la capacité de la carte à interfacer plusieurs phases de pont SCR, à condition que les paramètres d’atténuation de la fibre optique restent dans les limites spécifiées pour la distance de transmission.

Questions fréquemment posées

Q : Quelle est la longueur maximale d’extension du réseau fibre optique autorisée ?

R : La longueur de transmission peut être étendue en utilisant un maximum de deux répéteurs, doublant ainsi la portée opérationnelle standard du lien fibre optique.

Q : Y a-t-il des exigences spécifiques pour la manipulation des câbles fibre optique ?

R : Oui. Les trajets des câbles fibre optique doivent strictement respecter le rayon de courbure minimum spécifié par le fabricant. Dépasser ce rayon peut entraîner une dégradation du signal ou des dommages permanents à la fibre.

Directives d’installation sur site

  • Intégrité de la fibre optique : Nettoyez tous les connecteurs fibre optique avant le raccordement pour éviter l’atténuation du signal. Assurez-vous que les câbles sont bien insérés dans les ports d’émission et de réception (14 au total).
  • Gestion des EMI : Grâce à l’utilisation de la communication fibre optique, le module est immunisé contre les bruits électriques. Les câbles fibre peuvent être acheminés à côté des câbles d’alimentation triphasés sans interférence de signal.
  • Déploiement des répéteurs : Si la puissance du signal est insuffisante en raison de la longueur du câble, installez des répéteurs aux points désignés. Ne dépassez pas la limite de deux répéteurs par segment de réseau.
  • Interface du pont SCR : Vérifiez que toutes les connexions des phases du pont SCR sont bien serrées et correctement positionnées dans la section d’entrée d’alimentation de la carte.
  • Manipulation des composants : Utilisez des pratiques standard antistatiques (ESD) lors de la manipulation du PCB. Assurez-vous que tous les connecteurs à baïonnette et en bordure sont complètement insérés dans le backplane Mark V pour éviter les erreurs intermittentes des signaux de commande.

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
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

Technologie IHM multitactile : transformer l’interaction dans l’automatisation industrielle

Les interfaces homme-machine (IHM) modernes évoluent rapidement dans les ateliers du monde entier. Les écrans tactiles résistifs traditionnels ne permettaient aux opérateurs d’enregistrer qu’un seul point de contact à la fois. Aujourd’hui, les panneaux IHM multipoints permettent des gestes intuitifs à plusieurs doigts ainsi que la saisie simultanée par plusieurs opérateurs dans des environnements exigeants d’automatisation industrielle.

En savoir plus
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

Systèmes d’automatisation centralisés ou décentralisés : compromis architecturaux dans le contrôle industriel moderne

L’automatisation industrielle repose largement sur des architectures de contrôle robustes pour gérer efficacement les processus complexes. Lors de la conception de l’automatisation d’une usine, les ingénieurs doivent choisir entre des topologies centralisées et décentralisées. Cette décision a une incidence directe sur la fiabilité du système, son évolutivité et ses coûts de maintenance à long terme.

En savoir plus
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

Concevoir la philosophie d’un système de contrôle des procédés : principes et impact opérationnel

Une philosophie de système de contrôle-commande (PCS) sert de schéma directeur fondamental pour l’ingénierie moderne des installations. Durant les phases de conception et de construction, ce document établit des lignes directrices claires pour les équipes d’instrumentation et de contrôle-commande (I&C). Par conséquent, une philosophie bien définie détermine directement la stabilité opérationnelle globale, l’efficacité de la maintenance et les possibilités d’extension futures dans l’ensemble des industries de procédés lourds.

En savoir plus