Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

IC694MDL741 | GE | Module de sortie DC à logique négative 16 points PACSystems RX3iIC694MDL741 | GE | Module de sortie DC à logique négative 16 points PACSystems RX3iIC694MDL741 | GE | Module de sortie DC à logique négative 16 points PACSystems RX3i
IC694MDL741 | GE | Module de sortie DC à logique négative 16 points PACSystems RX3i
IC694MDL741 | GE | Module de sortie DC à logique négative 16 points PACSystems RX3i
IC694MDL741 | GE | Module de sortie DC à logique négative 16 points PACSystems RX3i

IC694MDL741 | GE | Module de sortie DC à logique négative 16 points PACSystems RX3i


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IC694MDL741

TYPE DE PRODUIT : Module de sortie CC

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

Description du produit

Le IC694MDL741 module de sortie discrète de la série GE Fanuc PACSystems RX3i est une unité de sortie DC 16 points conçue pour des applications en logique négative (sinking). Il offre une commutation fiable en 12/24 VCC, ce qui le rend adapté aux tâches d'automatisation industrielle telles que le contrôle de moteurs, l'activation de solénoïdes et l'éclairage indicateur. Avec une isolation robuste, des temps de réponse rapides et une consommation d'énergie efficace, ce module garantit des performances fiables dans des environnements exigeants.

Spécifications techniques

  • Fabricant : GE Fanuc Emerson

  • Gamme de produits : PACSystems RX3i

  • Référence : IC694MDL741

  • Type de produit : Module de sortie discrète

  • Nombre de canaux : 16 sorties (deux groupes de 8)

  • Type de logique : Logique négative (sinking)

  • Tension nominale : 12/24 VCC

  • Plage de tension de sortie : 12–24 VCC (+20 %, -15 %)

  • Courant de sortie par canal : 0,5 A maximum

  • Courant maximum par groupe : 2 A

  • Chute de tension (état ON) : ≤ 0,5 V

  • Courant de fuite (état OFF) : ≤ 1 mA

  • Temps de réponse : ≤ 2 ms (ON/OFF)

  • Isolation (terrain de terrain vers dosseret & masse châssis) : 250 VAC en continu ; 1500 VAC supportés pendant 1 minute

  • Isolation (groupe à groupe) : 250 VAC en continu ; 1500 VAC supportés pendant 1 minute

  • Consommation électrique : 110 mA à 5 VCC (toutes sorties activées)

  • Montage : Emplacement sur plaque de base RX3i

  • Statut de cycle de vie : Actif

Scénarios d’application

  • Systèmes de contrôle moteur nécessitant des sorties en logique négative

  • Activation de solénoïdes dans les machines industrielles

  • Éclairage indicateur et applications de signalisation

  • Environnements d’automatisation nécessitant une réponse rapide et une isolation fiable

FAQ

Q : Combien de sorties ce module fournit-il ?  R : 16 sorties, réparties en deux groupes de huit.

Q : Quel type de logique est pris en charge ?  R : Logique négative (sinking).

Q : Quel est le courant maximum par canal ?  R : 0,5 ampères par point de sortie.

Q : Quel est le temps de réponse typique ?  R : 2 millisecondes ou moins pour les états ON et OFF.

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
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Commandes essentielles de contrôle de mouvement : un guide pratique pour les ingénieurs

Les ingénieurs en automatisation s'appuient souvent sur un contrôle précis de la position et de la vitesse pour piloter les machines modernes des usines. Les systèmes industriels modernes, tels que les automates programmables (API) et les systèmes de contrôle distribués (DCS), dépendent fortement des instructions de mouvement standardisées. Maîtriser ces commandes garantit la sécurité opérationnelle, protège les composants mécaniques et optimise les temps de cycle sur les lignes de production.

En savoir plus
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

Le rôle des barrières de sécurité intrinsèque dans les architectures PLC et DCS

Mettre en place une protection robuste dans les environnements industriels dangereux constitue une exigence fondamentale de sécurité dans l'automatisation des usines. Les installations de traitement manipulent souvent des gaz volatils, des poussières et des agents chimiques présentant des risques importants d'inflammation. Par conséquent, les ingénieurs des systèmes de contrôle doivent déployer des interfaces limitant l'énergie pour isoler les armoires de contrôle en zone sûre des instruments de terrain en zone dangereuse. Cet article examine la fonction, la sélection et les principes électriques des barrières de sécurité intrinsèque au sein des réseaux modernes PLC et DCS.

En savoir plus
Architectural Selection and Scale Classification of PLC Systems in Industrial Automation

Sélection architecturale et classification par échelle des systèmes PLC dans l'automatisation industrielle

Le choix de la plateforme de contrôle appropriée représente une décision d’ingénierie fondamentale dans l’automatisation des usines. Les concepteurs de systèmes doivent soigneusement équilibrer les paramètres techniques avec les exigences opérationnelles à long terme lors de la mise en œuvre d’un automate programmable industriel (API). Cet article examine les critères d’évaluation essentiels, les classifications selon l’échelle physique et les architectures opérationnelles des systèmes de contrôle modernes.

En savoir plus