Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module d'interface compteur 4 canaux RX3i GE Fanuc IC695HSC304Module d'interface compteur 4 canaux RX3i GE Fanuc IC695HSC304Module d'interface compteur 4 canaux RX3i GE Fanuc IC695HSC304
Module d'interface compteur 4 canaux RX3i GE Fanuc IC695HSC304
Module d'interface compteur 4 canaux RX3i GE Fanuc IC695HSC304
Module d'interface compteur 4 canaux RX3i GE Fanuc IC695HSC304

Module d'interface compteur 4 canaux RX3i GE Fanuc IC695HSC304


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IC695HSC304

TYPE DE PRODUIT : Module de Comptoir

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

Présentation

Le IC695HSC304 de GE Fanuc est un module de compteur à grande vitesse pour la plateforme RX3i PACSystems. Il offre quatre voies de comptage indépendantes capables de gérer plusieurs types de compteurs avec un traitement rapide et précis des signaux. Ce module est conçu pour des applications exigeantes de contrôle industriel et d'automatisation.

Caractéristiques techniques

  • Modèle : IC695HSC304

  • Type de module : Module de compteur à grande vitesse RX3i

  • Voies de comptage : 4 voies indépendantes

  • Entrées à grande vitesse : 8

  • Sorties à grande vitesse : 7

  • Types de compteurs pris en charge : A, B, C, D, E, Z et définis par l'utilisateur

  • Fréquence maximale de comptage : 1,5 MHz (suréchantillonnage interne jusqu'à 40 MHz)

  • Plage de comptage : -2 147 483 648 à +2 147 483 647

Spécifications des entrées :

  • Plages de tension : 5 VCC nominal (4,7–5,5 VCC), 12–24 VCC nominal (10–26,4 VCC)

  • Tension d'entrée maximale : 35 VCC

  • Impédance d'entrée : 10 kΩ

Spécifications des sorties :

  • Plage de tension : 4,7–40 VCC

  • Courant de sortie maximal : 1,5 A par voie, 10,5 A par module

  • Courant d'appel : 4,5 A pendant moins de 450 μs

  • Isolement : 250 VAC en continu, 2500 VAC pendant 1 minute

Alimentation :

  • 64 mA à 5 VCC

  • 457 mA à 3,3 VCC

Dimensions et fixation :

  • Fixation : châssis universel RX3i

  • Dimensions : 34 × 145 × 140 mm

  • Poids : environ 0,94 kg

Applications

Idéal pour le comptage industriel, le contrôle de mouvement et les systèmes d'automatisation des procédés nécessitant des capacités de comptage rapides et précises.

Questions fréquentes

  • Q : Combien de voies de comptage sont prises en charge ?
    R : Quatre voies indépendantes.

  • Q : Quelle est la fréquence maximale de comptage ?
    R : 1,5 MHz avec suréchantillonnage interne jusqu'à 40 MHz.

  • Q : Le module peut-il supporter des courants d'appel ?
    R : Oui, jusqu'à 4,5 A pour des durées inférieures à 450 μs.

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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Informatique spatiale dans l’automatisation industrielle : améliorer les opérations des API et des SDCD grâce à la RA et à la RV

L’Industrie 4.0 intègre l’intelligence numérique aux opérations sur le terrain, transformant les environnements d’automatisation des usines dans le monde entier. Les technologies spatiales, notamment la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV), redéfinissent la manière dont les ingénieurs interagissent avec les systèmes de contrôle industriels. En reliant les modèles CAO générés par ordinateur aux données en temps réel des technologies opérationnelles (TO), les affichages immersifs permettent une surveillance intuitive, des diagnostics rapides et une maintenance plus sûre dans des installations de traitement complexes.

En savoir plus
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Tests d’acceptation principaux : comprendre les essais FAT et SAT dans les systèmes de contrôle industriels

Les essais de réception en usine (FAT) et les essais de réception sur site (SAT) constituent des étapes essentielles d’assurance qualité dans les systèmes complexes de contrôle industriel. Ces deux procédures vérifient que les automates programmables industriels (API), les systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et les dispositifs de terrain associés respectent des spécifications fonctionnelles strictes. Toutefois, la réalisation efficace de ces essais nécessite une distinction claire entre la préparation hors site et la mise en service finale sur le terrain.

En savoir plus
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Les essentiels des réseaux industriels : comprendre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs dans les systèmes de contrôle

L’automatisation industrielle repose largement sur une infrastructure réseau robuste pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribué (DCS) et les interfaces homme-machine (IHM). Les environnements modernes d’automatisation des usines génèrent d’importants volumes de données opérationnelles en temps réel sur des réseaux déterministes. Comprendre les différences structurelles entre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs garantit une segmentation optimale du trafic, réduit la latence et maintient une haute disponibilité du réseau.

En savoir plus