Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Module d'entrée 120 Volts AC GE Fanuc IC694MDL240 PACSystem RX3iModule d'entrée 120 Volts AC GE Fanuc IC694MDL240 PACSystem RX3iModule d'entrée 120 Volts AC GE Fanuc IC694MDL240 PACSystem RX3i
Module d'entrée 120 Volts AC GE Fanuc IC694MDL240 PACSystem RX3i
Module d'entrée 120 Volts AC GE Fanuc IC694MDL240 PACSystem RX3i
Module d'entrée 120 Volts AC GE Fanuc IC694MDL240 PACSystem RX3i

Module d'entrée 120 Volts AC GE Fanuc IC694MDL240 PACSystem RX3i


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IC694MDL240

TYPE DE PRODUIT : Module d'entrée AC

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 IC694MDL240 est un module d'entrée 120 Volts AC de GE Fanuc Emerson conçu pour être utilisé avec le PACSystem RX3i. Ce module d'entrée discret offre 16 canaux d'entrée idéaux pour les applications d'automatisation industrielle nécessitant une surveillance précise des signaux. Le IC694MDL240 est conçu pour une grande fiabilité, avec une excellente plage de signal d'entrée, des temps de réponse rapides et des caractéristiques d'isolation supérieures.

Spécifications techniques

  • Fabricant : GE Fanuc Emerson

  • Type de produit : Module d'entrée

  • Numéro de pièce : IC694MDL240

  • Gamme de produits : PACSystem RX3i

  • Poids : 0,56 lbs (0,26 kg)

Caractéristiques principales

  • Canaux d'entrée : 16 (groupe unique de 16 entrées)

  • Tension nominale d'entrée : 0-120 VAC

  • Plage de signal d'entrée : 0-132 VAC

  • Consommation de courant : 90 mA (toutes entrées actives)

  • Fréquence d'entrée : 47-63 Hz

  • Courant d'entrée par canal : 12 mA

  • Tension en état actif : 74 VAC à 132 VAC

  • Tension en état inactif : 0 à 20 VAC

  • Courant en état actif : 6 mA

  • Courant en état inactif : 2,2 mA

  • Temps de réponse :

    • Temps de réponse à l’activation (typique) : 30 ms

    • Temps de réponse à la désactivation (maximum) : 45 ms

  • Impédance d'entrée : 250 ohms

  • Consommation électrique : 90 mA

  • Tension du bus : 5 Volts

  • Isolation : Isolation optique et par canal 250V en continu, 1500 VAC pendant 1 minute

  • Plage de température :

    • Fonctionnement : 0°C à 60°C

    • Stockage : -40°C à 85°C

  • Humidité de fonctionnement : 80 % (sans condensation)

  • Cycle de vie du produit : Actif

Applications et cas d’utilisation

Le IC694MDL240 est parfait pour les applications de signal d'entrée discret comme la surveillance d'interrupteurs numériques, de capteurs et d'autres dispositifs AC basse tension dans les systèmes de contrôle industriel. C’est un choix idéal pour l’automatisation d’usine où la performance fiable et la surveillance efficace des signaux AC sont essentielles.

FAQ

Q : Combien de canaux le IC694MDL240 possède-t-il pour les signaux d'entrée ?
R : Le IC694MDL240 supporte 16 canaux d'entrée.

Q : Quelle est la tension typique en état actif pour le module d'entrée ?
R : La tension en état actif pour le IC694MDL240 varie de 74 VAC à 132 VAC.

Q : Quel est le temps de réponse pour qu’un signal d'entrée s’active ?
R : Le temps de réponse à l’activation est typiquement de 30 ms.

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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Mise en œuvre du séquençage de données FIFO et LIFO dans la programmation PLC

La gestion des données constitue une pierre angulaire de l'automatisation industrielle moderne. Que ce soit pour suivre les matériaux sur un convoyeur ou gérer des séquences de lots dans un processus, les ingénieurs s'appuient souvent sur la logique séquentielle. Deux structures principales—Premier Entré, Premier Sorti (FIFO) et Dernier Entré, Premier Sorti (LIFO)—forment la base de cette gestion des données. Maîtriser ces blocs permet aux programmeurs d'optimiser efficacement les opérations complexes des machines.

En savoir plus
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Évolution des architectures des systèmes SCADA dans l'automatisation industrielle

Un système robuste de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) sert de cœur aux opérations industrielles modernes. Comprendre l'architecture des systèmes SCADA est essentiel pour les ingénieurs qui conçoivent des systèmes de contrôle efficaces. Ces architectures ont évolué, passant de structures isolées et monolithiques à des écosystèmes hautement interconnectés et en réseau. Choisir la bonne conception nécessite de trouver un équilibre entre la visibilité des données, la puissance de traitement et les exigences de scalabilité à long terme.

En savoir plus
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Choisir le bon contrôleur : automate programmable (PLC) vs. contrôleur de mouvement en automatisation industrielle

Choisir l'architecture de contrôle optimale est une décision fondamentale en automatisation industrielle. Les ingénieurs doivent souvent choisir entre un automate programmable industriel (API) et un contrôleur de mouvement dédié. Bien que les deux systèmes gèrent des machines, leurs philosophies de conception sous-jacentes diffèrent considérablement, ce qui influence la performance, la scalabilité et l'intégration du système.

En savoir plus