Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Placa de Controle Processador Digital de Sinal General Electric DS200DSPCH1ADAPlaca de Controle Processador Digital de Sinal General Electric DS200DSPCH1ADAPlaca de Controle Processador Digital de Sinal General Electric DS200DSPCH1ADA
Placa de Controle Processador Digital de Sinal General Electric DS200DSPCH1ADA
Placa de Controle Processador Digital de Sinal General Electric DS200DSPCH1ADA
Placa de Controle Processador Digital de Sinal General Electric DS200DSPCH1ADA

Placa de Controle Processador Digital de Sinal General Electric DS200DSPCH1ADA


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : DS200DSPCH1ADA

TIPO DE PRODUTO : Processadores de Sinal Digital

FORNECEDOR DO PRODUTO : General Electric


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

Configurado para execução computacional de alta velocidade dentro dos sistemas de controle Mark V Speedtronic, o GE DS200DSPCH1ADA (Placa de Controle do Processador de Sinal Digital DS200DSPC) fornece processamento físico direto de sinais para aplicações em conversores de energia.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo DS200DSPCH1ADA
Marca General Electric
Origem EUA
Peso Não especificado
Dimensões 15,9 cm x 17,8 cm
Temperatura de Operação -30 °C a +65 °C
Consumo de Energia +5 VCC a 6 A
Função Principal Processamento Digital de Sinal
Canais de Relé 12
Classificação do Solenoide 125 VCC

Compatibilidade com Controle Industrial e Firmware

O DS200DSPCH1ADA utiliza uma arquitetura baseada em FPGA para gerenciar loops de controle de alto desempenho sem depender do caminho de dados VME para o manuseio local de E/S. Para integração em redes determinísticas, a placa suporta protocolos de interface do barramento VME, permitindo que funcione como mestre ou escravo do barramento. A compatibilidade com firmware flash é gerenciada através da SRAM configurável a bordo, que possibilita atualizações nos algoritmos de processamento de sinal. Ao aumentar a densidade de E/S ou adicionar placas filhas, os técnicos devem verificar se a velocidade de comunicação do barramento do backplane permanece sincronizada com o controlador mestre para evitar jitter de temporização em aplicações de controle de conversores.

Perguntas Frequentes

P: A placa requer alimentação externa além do backplane VME?

R: A placa necessita de uma fonte estável de +5 VCC a 6 A para operar o processador de sinal digital e a lógica de suporte. Verifique se a distribuição de energia do backplane é capaz de suportar a corrente total de todas as placas instaladas para evitar queda de tensão.

P: Como é gerenciada a configuração do barramento VME nesta placa?

R: O acesso ao barramento VME é controlado pelo FPGA a bordo, que utiliza memória estática de acesso aleatório (SRAM) para configuração. Os usuários devem garantir que o controlador mestre forneça os sinais corretos de arbitragem quando o DSPC estiver configurado como escravo do barramento para evitar contenção no barramento.

Diretrizes para Instalação em Campo

  • Montagem Física: A placa DSPC ocupa dois slots no rack VME, embora se conecte por meio de uma interface de slot único. Certifique-se de que as placas filhas estejam corretamente encaixadas e fixadas antes da inserção para evitar interferência mecânica com módulos adjacentes.
  • Estabilidade da Fonte de Alimentação: Garanta que a tensão de entrada permaneça na faixa de 18-32 VCC para os requisitos da fonte secundária. Use cabos blindados para todas as conexões de E/S para minimizar interferência eletromagnética (EMI) que possa afetar o processamento de dados em alta velocidade.
  • Aterramento do Backplane: Verifique se o backplane do rack VME está devidamente aterrado a um ponto comum de terra da instalação. Aterramento inadequado pode introduzir ruído na interface SRAM de porta dupla, potencialmente causando erros de comunicação entre o DSPC e o controlador host.
  • Gerenciamento Térmico: Considerando a faixa de temperatura de operação de -30 °C a +65 °C, assegure fluxo de ar adequado através do rack VME. A obstrução dos caminhos de ventilação pode levar ao superaquecimento localizado dos componentes do processador, resultando em redução de desempenho ou falhas de hardware.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Entendendo os painéis de marshalling na arquitetura de sistemas de controle industrial

As implantações de sistemas de controle industrial dependem da distribuição estruturada de sinais para conectar a instrumentação de campo ao hardware de processamento central. Um gabinete de marshalling atua como o ponto intermediário essencial de conexão entre os pesados cabos multipares de ligação direta do campo e os delicados módulos de entrada/saída (I/O) instalados em gabinetes de Controladores Lógicos Programáveis (PLC) ou de Sistemas de Controle Distribuído (DCS). Ao separar as terminações dos cabos de campo do hardware de controle, os engenheiros mantêm a flexibilidade do sistema, protegem os componentes do controlador e agilizam os processos de comissionamento.

Leia mais
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT em Sistemas de Controle Industrial: principais diferenças e guia de execução

A implantação de sistemas de controle industrial depende de protocolos rigorosos de verificação para garantir a segurança operacional, a estabilidade do sistema e a conformidade regulatória. O comissionamento de racks complexos de Controladores Lógicos Programáveis (PLC), Sistemas de Controle Distribuído (DCS) e Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) exige dois marcos críticos: o Teste de Aceitação em Fábrica (FAT) e o Teste de Aceitação no Local (SAT). Ambos os procedimentos validam se a automação do sistema atende às especificações do projeto, mas ocorrem em diferentes etapas da execução do projeto e têm como alvo riscos operacionais distintos.

Leia mais
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Hub vs. Switch vs. Roteador na arquitetura de automação industrial

A automação industrial moderna depende de uma infraestrutura de redes industriais confiável para trocar dados de campo em tempo real entre sistemas de tecnologia operacional. Engenheiros frequentemente encontram equipamentos de rede como hubs, switches e roteadores ao integrar Controladores Lógicos Programáveis, Sistemas de Controle Distribuído e nós de monitoramento SCADA. Embora esses dispositivos compartilhem portas físicas, eles operam em diferentes camadas do modelo de referência de Interconexão de Sistemas Abertos e oferecem recursos distintos de gerenciamento de tráfego.

Leia mais