Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Honeywell DC-TUIO31 Entrée Sortie Universelle IOTAHoneywell DC-TUIO31 Entrée Sortie Universelle IOTAHoneywell DC-TUIO31 Entrée Sortie Universelle IOTA
Honeywell DC-TUIO31 Entrée Sortie Universelle IOTA
Honeywell DC-TUIO31 Entrée Sortie Universelle IOTA
Honeywell DC-TUIO31 Entrée Sortie Universelle IOTA

Honeywell DC-TUIO31 Entrée Sortie Universelle IOTA


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : DC-TUIO31 51307772-176

TYPE DE PRODUIT : Assemblages de terminaison d'entrée/sortie

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Honeywell


  • 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 une interface flexible des signaux de terrain dans les plateformes de contrôleurs Universal I/O, le Honeywell DC-TUIO31 (51307772-176) Assemblage de terminaison d'entrée/sortie (IOTA) assure l'exécution physique/électrique directe du routage universel des signaux. Le module sert de point de terminaison pour les signaux analogiques et numériques configurables, permettant au châssis du contrôleur d'interfacer divers instruments de terrain via une architecture matérielle unifiée.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DC-TUIO31-51307772-176
Marque Honeywell
Origine États-Unis
Poids 0,2 kg
Dimensions 3,2 cm x 12,7 cm x 12,7 cm
Température de fonctionnement Consultez le manuel technique du système
Consommation électrique Dépend de la charge I/O hôte
Fonction Terminaison universelle des signaux I/O

Isolation canal à canal

L’assemblage DC-TUIO31 prend en charge les exigences d’isolation canal à canal pour maintenir l’intégrité des signaux au sein du sous-système Universal I/O. Cette conception empêche les interactions électriques entre boucles d’entrée ou de sortie adjacentes, réduisant efficacement les risques de diaphonie et d’interférences de boucle de masse. Le maintien de cette barrière d’isolation est obligatoire pour une acquisition et un contrôle précis des données de processus, garantissant que les transitoires électriques ou conditions de défaut sur une seule boucle de terrain soient isolés du châssis du contrôleur et n’influencent pas le traitement des autres signaux connectés.

Questions fréquemment posées

Q : Le DC-TUIO31 prend-il en charge des types de signaux configurables par logiciel ?

R : L’IOTA agit comme l’assemblage de terminaison physique. La configuration logicielle des types de signaux (entrée/sortie analogique ou numérique) s’effectue au niveau du module I/O hôte, à condition que le canal soit pris en charge par l’architecture Universal I/O.

Q : Cet assemblage est-il compatible avec les modules I/O de la série C existants ?

R : Le DC-TUIO31 est conçu pour être compatible avec les plateformes matérielles Universal I/O de Honeywell. Vérifiez le numéro de pièce spécifique du module I/O et la révision du système pour assurer l’alignement mécanique et électrique des broches.

Consignes d’installation sur site

  • Montage physique : Installez l’IOTA sur le rail de montage standard du châssis. Assurez-vous que le module est complètement inséré pour garantir une connexion positive avec les connecteurs du châssis.
  • Câblage et terminaison : Utilisez un câblage blindé à paires torsadées pour tous les signaux universels. Terminez les blindages des câbles sur la cosse de terre désignée sur l’IOTA pour maintenir la compatibilité électromagnétique.
  • Ségrégation : Maintenez une séparation physique entre les fils des signaux Universal I/O et toute ligne haute tension ou de commutation numérique. Une distance minimale de 150 mm est requise pour éviter les bruits induits sur les signaux analogiques de faible niveau.
  • Respect du couple de serrage : Serrez toutes les connexions des bornes avec un tournevis calibré selon le couple spécifié dans le manuel d’installation du système. Assurez-vous que les bornes sont propres et exemptes d’oxydation avant de connecter les fils de terrain.

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