Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module de sortie TOR GE IC200MDL750H VersaMaxModule de sortie TOR GE IC200MDL750H VersaMaxModule de sortie TOR GE IC200MDL750H VersaMax
Module de sortie TOR GE IC200MDL750H VersaMax
Module de sortie TOR GE IC200MDL750H VersaMax
Module de sortie TOR GE IC200MDL750H VersaMax

Module de sortie TOR GE IC200MDL750H VersaMax


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IC200MDL750H

TYPE DE PRODUIT : Modules de sorties TOR

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

Le GE IC200MDL750H, également répertorié sous la référence IC200MDL750 comme module de sorties discrètes, est un composant matériel dédié à la commutation statique 12/24 VCC et au pilotage direct de charges d’actionneurs au sein des plateformes de commande GE VersaMax.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IC200MDL750H
Marque GE (GE Fanuc / Emerson)
Origine États-Unis
Poids 0,90 kg (1,98 lb)
Température de fonctionnement 0 à 30 °C
Consommation électrique 90 mA maximum consommés sur le fond de panier ; alimentation de terrain externe de 10,2 à 30 VCC
Canaux de sortie 32 canaux de type source (2 groupes de 16 canaux)
Tension de sortie nominale 12/24 VCC
Plage de tension de sortie 10,2 à 30 VCC
Courant nominal de sortie 0,5 A par canal
Courant d’appel 2,0 A maximum par point pendant 100 ms
Temps de réponse ON : 0,2 ms ; OFF : 1,0 ms
Voyants d’état Voyants d’état individuels pour chaque canal, voyant OK, voyant FLD PWR
Protection interne Aucun fusible interne
Emplacement dangereux Certifié classe I, division 2

Exécution réseau déterministe et vitesse du fond de panier

L’IC200MDL750H transfère les états logiques numériques via le bus de fond de panier VersaMax et consomme jusqu’à 90 mA sur le rail d’alimentation du fond de panier. Les circuits de commande internes traitent 32 sorties de type source réparties en deux groupes isolés de 16 canaux, offrant des temps de réponse rapides de 0,2 ms à l’activation et de 1,0 ms à la désactivation.

L’intégration à des réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP via les interfaces de communication principales garantit une faible latence réseau et des taux de mise à jour élevés dans les racks locaux et étendus. La compatibilité du micrologiciel avec les mises à jour flash à l’échelle du système maintient une temporisation de cycle cohérente pendant l’exécution des scrutations en temps réel, permettant une mise à l’échelle fluide de la densité d’E/S dans des architectures complexes à plusieurs châssis.

Foire aux questions

Q : Le module IC200MDL750H dispose-t-il de fusibles internes contre les surintensités sur les canaux de sortie ?

R : Non. L’IC200MDL750H ne contient aucun fusible de sortie interne. Une protection par fusibles externes doit être prévue sur les lignes de câblage de terrain afin d’éviter les dommages au circuit en cas de court-circuit.

Q : Quelle est la consommation sur le fond de panier et quelles sont les exigences d’alimentation de terrain externe pour ce module ?

R : L’interface logique consomme au maximum 90 mA sur l’alimentation du fond de panier du rack, tandis que les charges de sortie nécessitent une source d’alimentation de terrain externe nominale de 12/24 VCC (10,2 à 30 VCC).

Q : Quelle intensité de courant d’appel un point de sortie individuel peut-il supporter ?

R : Chaque point de sortie individuel peut supporter un courant d’appel maximal de 2,0 A pendant 100 ms au maximum lors de la commutation de charges inductives ou de lampes.

Instructions d’installation sur site

  1. Mise hors tension : Mettez hors tension toutes les alimentations principales du fond de panier du rack ainsi que les sources d’alimentation de terrain externes 12/24 VCC avant de monter le module ou de manipuler le support de bornes.
  2. Montage sur rail DIN : Montez le support du module sur un rail DIN standard de 35 mm en fixant toutes les brides de mise à la terre du panneau afin de maintenir une liaison correcte avec la terre du châssis de l’armoire.
  3. Procédure de câblage de terrain : Raccordez les alimentations logiques positives externes de 10,2 à 30 VCC aux bornes d’entrée de l’alimentation de terrain. Acheminez les conducteurs de chaque canal vers les charges en utilisant des sections de câble appropriées.
  4. Suppression des parasites inductifs : Installez des diodes de roue libre externes ou des réseaux de suppression RC directement aux bornes des charges inductives de terrain, telles que les solénoïdes CC ou les bobines de contacteurs, afin de supprimer les transitoires de tension.
  5. Précautions contre les décharges électrostatiques : Portez un bracelet antistatique relié à la terre et connecté à une prise de terre métallique propre de l’armoire pendant l’installation afin d’éviter les dommages statiques aux composants logiques.

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
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
Modern Industrial Automation: Transforming Safety and Efficiency in Mining Operations

Automatisation industrielle moderne : transformer la sécurité et l’efficacité des opérations minières

L’automatisation industrielle est passée d’un simple outil de fabrication à la colonne vertébrale opérationnelle des secteurs à haut risque. Les exploitations minières modernes s’appuient de plus en plus sur des systèmes de contrôle avancés, des automates programmables industriels (API), des systèmes de contrôle distribué (DCS) et l’intelligence artificielle pour faire face aux dangers des mines souterraines profondes. En remplaçant le travail manuel dans les zones à haut risque, les technologies d’automatisation industrielle protègent le personnel tout en augmentant considérablement le rendement opérationnel.

En savoir plus