Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

DIO248 | Bachmann | Module d'entrée/sortie numériqueDIO248 | Bachmann | Module d'entrée/sortie numériqueDIO248 | Bachmann | Module d'entrée/sortie numérique
DIO248 | Bachmann | Module d'entrée/sortie numérique
DIO248 | Bachmann | Module d'entrée/sortie numérique
DIO248 | Bachmann | Module d'entrée/sortie numérique

DIO248 | Bachmann | Module d'entrée/sortie numérique


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : DIO248

TYPE DE PRODUIT : Modules d'entrée/sortie numériques

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Bachmann


  • 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 traitement rapide des signaux numériques et les tâches d’interface compteur/encodeur dans les plateformes d’automatisation M1, le Bachmann DIO248 (module d’entrée/sortie numérique DIO248) assure l’exécution physique/électrique directe de la surveillance des signaux et du comptage d’impulsions.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DIO248
Marque Bachmann
Origine Autriche
Poids 0,28 kg (env.)
Dimensions 102 mm x 12 mm x 130 mm
Température de fonctionnement 0 °C à 60 °C
Consommation électrique 3,0 W
Entrées numériques 16 à 32
Tension d’entrée (H) 15 à 34 VCC
Tension d’entrée (L) 0 à 5 VCC
Délai d’entrée 600 µs (standard), 10 µs à 270 ms (réglable)
Fréquence d’entrée max 50 kHz (canal unique)

Réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP

Le module DIO248 s’intègre dans le backplane du rack M1 pour faciliter l’échange déterministe de données entre les capteurs terrain et le CPU du contrôleur. L’architecture prend en charge la montée en densité des E/S, permettant la configuration de plusieurs modules dans un seul rack afin de répondre aux exigences complexes d’automatisation des machines. La compatibilité avec la mémoire flash du firmware garantit que les algorithmes de comptage et de gestion des interruptions restent synchronisés avec les pilotes d’E/S spécifiques à la plateforme. La vitesse de communication du bus backplane est optimisée pour assurer que les signaux d’interruption critiques en temps réel soient traités avec un minimum de gigue, maintenant ainsi des temps de réponse déterministes pour les mesures de fréquence et les tâches de contrôle de porte.

Questions fréquemment posées

Q : Les 8 entrées d’interruption peuvent-elles gérer des trains d’impulsions d’encodeur à haute vitesse ?

R : Oui, ces entrées sont configurables pour des interfaces d’encodeur incrémental (canaux A/B) et supportent des modes d’évaluation d’impulsions jusqu’à 20 kHz pour des configurations à double canal.

Q : Le délai d’entrée peut-il être ajusté par canal ou est-il global pour le module ?

R : Le délai d’entrée est réglable dans la plage spécifiée de 10 µs à 270 ms, permettant une optimisation par canal ou par groupe selon les caractéristiques de la source du signal.

Q : Le module supporte-t-il le changement à chaud sous charge ?

R : Non, le DIO248 ne supporte pas le changement à chaud en fonctionnement. Veillez à couper l’alimentation du système avant d’insérer ou de retirer le module afin d’éviter d’endommager le backplane ou de provoquer des erreurs sur le bus de communication.

Consignes d’installation sur site

  1. Câblage : Utilisez des câbles blindés pour toutes les entrées numériques, en particulier pour les signaux d’encodeur à haute fréquence, afin de prévenir les interférences électromagnétiques (EMI). Connectez la tresse de blindage à la borne de terre fonctionnelle du module.
  2. Séparation des signaux : Maintenez une séparation physique claire entre le câblage des signaux à haute vitesse et les lignes d’alimentation 24 VCC pour éviter les bruits induits sur les circuits d’entrée de 8 kOhm.
  3. Mise à la terre : Assurez-vous que le backplane du rack M1 est connecté à une grille de terre à faible impédance. Une mise à la terre stable est obligatoire pour une évaluation fiable des signaux à des fréquences d’entrée de 50 kHz.
  4. Insertion du connecteur : Vérifiez que le connecteur avant est correctement inséré et que le mécanisme de verrouillage est engagé pour garantir l’intégrité de la connexion sur les 32 canaux d’entrée.

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
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
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relais de sécurité dans l’automatisation industrielle : principes fondamentaux, normes de conception et architecture à sécurité intégrée

Les relais de sécurité constituent le fondement de la sécurité fonctionnelle dans l’automatisation moderne des usines. Ils empêchent les défaillances catastrophiques des équipements et protègent le personnel du site. Alors que les relais électromécaniques standard assurent la commutation de charges élémentaire, ils ne disposent pas des fonctions de diagnostic redondantes nécessaires dans les environnements industriels à haut risque. Les plateformes modernes d’automatisation industrielle, notamment les automates programmables (PLC) et les systèmes de contrôle distribué (DCS), s’appuient sur des relais de sécurité spécialisés pour surveiller les dispositifs de terrain et isoler instantanément les dangers.

En savoir plus
Voice-Activated Industrial Automation: Integrating Speech Control into PLC and DCS Architectures

Automatisation industrielle à commande vocale : intégration du contrôle vocal dans les architectures PLC et DCS

L’automatisation industrielle intègre la reconnaissance vocale, les protocoles IIoT et le traitement automatique du langage naturel aux automates programmables et aux systèmes de contrôle distribué afin d’optimiser les opérations. Grâce à l’informatique avancée en périphérie, les ingénieurs permettent un contrôle en temps réel et mains libres, permettant au personnel de gérer les processus des usines intelligentes en toute sécurité, à distance des équipements dangereux.

En savoir plus