Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Accessoire de système de contrôle ABB DSTC 408 57520001-FEAccessoire de système de contrôle ABB DSTC 408 57520001-FEAccessoire de système de contrôle ABB DSTC 408 57520001-FE
Accessoire de système de contrôle ABB DSTC 408 57520001-FE
Accessoire de système de contrôle ABB DSTC 408 57520001-FE
Accessoire de système de contrôle ABB DSTC 408 57520001-FE

Accessoire de système de contrôle ABB DSTC 408 57520001-FE


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : DSTC 408 57520001-FE

TYPE DE PRODUIT : Accessoires pour systèmes de contrôle

FOURNISSEUR DU PRODUIT : ABB


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Le ABB DSTC 408 57520001-FE, également référencé comme l’accessoire du système de contrôle DSTC 408, fonctionne comme un composant matériel dédié pour la jonction des câbles de bus de terrain et le branchement des signaux au sein des réseaux MasterField Bus. L’appareil connecte directement le câblage de terrain à l’infrastructure principale du nœud de contrôle, en maintenant les chemins électriques standards du réseau en boucle.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DSTC 408
Marque ABB
ID produit 57520001-FE
Origine Suède
Poids 0,05 kg net
Dimensions 297 mm x 45 mm x 234 mm (L x H x P)
Température de fonctionnement 0 à +55 °C (base standard du backplane)
Consommation électrique Plan de connexion passif (aucune consommation d’énergie active localisée)
Interface réseau MasterField Bus
Statut RoHS Exempt du champ d’application de la directive 2011/65/UE
Catégorie DEEE 5 (Petit équipement ; aucune dimension externe supérieure à 50 cm)
Nombre de batteries 0

Réseaux déterministes et mise à l’échelle de la densité E/S

La configuration physique passive est optimisée pour gérer les voies de données structurelles à travers les réseaux déterministes Profinet / EtherNet/IP et les plateformes spécialisées MasterField Bus. Ce matériel d’interface fournit des points de jonction terminaux stables pour faciliter la mise à l’échelle systématique de la densité E/S à l’intérieur des boîtiers de jonction locaux ou des panneaux de répartition. La disposition structurelle des terminaux n’introduit aucune interférence dans la boucle de données, maintenant les paramètres complets du circuit requis par les licences de vitesse de communication du bus backplane tout en préservant les métriques de compatibilité du flash firmware actif sur les modules de traitement adjacents.

Questions fréquemment posées

Q : La carte de connexion DSTC 408 comporte-t-elle des microprocesseurs actifs nécessitant des validations de compatibilité du flash firmware ?

R : Non. L’unité fonctionne comme un plan de connexion physique passif pour les lignes de bus de terrain, ce qui signifie qu’elle opère sans registres logiciels programmables, circuits intégrés de traitement locaux ni exigences de firmware de configuration.

Q : Les lignes de signal connectées au DSTC 408 peuvent-elles être interrompues si l’unité est retirée pendant l’activité réseau ?

R : Oui. Parce que l’appareil achemine les lignes de communication physique actives du bus de terrain, tout retrait structurel ou connexion lâche pendant les opérations ouvrira la boucle du circuit, arrêtant les mises à jour déterministes des données.

Q : Quelles sont les restrictions concernant le montage physique à l’intérieur des boîtiers de répartition à haute densité ?

R : Le profil de la carte est conforme aux dimensions de la catégorie DEEE 5. Elle doit être verrouillée dans son sous-rack ou interface porteuse correspondante pour empêcher tout déplacement physique sous les vibrations industrielles typiques.

Consignes d’installation sur le terrain

  • Alignez l’unité de connexion sur son emplacement châssis désigné ou ses broches de montage à l’intérieur de l’enceinte, puis fixez solidement tous les éléments de verrouillage.
  • Séparez tous les fils de communication MasterField Bus des lignes d’alimentation AC locales par une distance physique minimale de 100 mm afin de bloquer les interférences électromagnétiques.
  • Mettez à la terre les tresses de blindage des câbles en continu à la barre de terre principale de l’enceinte avant de diriger les conducteurs individuels vers les bornes de l’unité.
  • Inspectez tous les points de serrage des vis des bornes pour vérifier une bonne rétention des fils et éviter les pics de résistance inattendus sur les pistes de communication haute fréquence.

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
Redefining Control Systems: The Rise of Flexible I/O Modules in Industrial Automation

Redéfinir les systèmes de contrôle : l’essor des modules d’E/S flexibles dans l’automatisation industrielle

Les architectures d’entrées-sorties conventionnelles limitent souvent l’agilité des équipes d’ingénierie et augmentent les coûts d’inventaire à long terme. Aujourd’hui, les modules d’entrées/sorties flexibles (FIOM) transforment la manière dont les ingénieurs des systèmes de contrôle conçoivent, mettent en service et entretiennent les infrastructures d’automatisation. En permettant la configuration logicielle de chaque canal, la technologie FIOM comble l’écart entre une conception matérielle rigide et les exigences dynamiques des installations.

En savoir plus
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Comprendre les systèmes SCADA modernes : architecture, topologies de communication et applications industrielles

Les systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) constituent l'épine dorsale numérique de l'automatisation industrielle moderne. Ils recueillent des données essentielles sur le terrain, transmettent des signaux sur de vastes distances et offrent aux opérateurs des installations une visibilité en temps réel sur les processus. Dans les infrastructures modernes, les solutions SCADA rationalisent le contrôle centralisé et garantissent une disponibilité opérationnelle continue.

En savoir plus
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

Comprendre les serveurs OPC dans l’automatisation industrielle moderne : principes, architecture et applications

Dans l'automatisation industrielle, la connexion entre le matériel physique et les logiciels de haut niveau reste un défi opérationnel majeur. Les usines utilisent des automates programmables industriels (API), des systèmes de contrôle-commande distribués (DCS), des interfaces homme-machine (IHM) et des capteurs intelligents de différents fournisseurs. Ces appareils utilisent souvent des protocoles propriétaires différents. Les serveurs Open Platform Communications (OPC) résolvent ce problème d'interopérabilité en standardisant la circulation des données sur les réseaux industriels.

En savoir plus