Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

IC200ERM001C Módulo receptor de expansão isolado GE VersaMaxIC200ERM001C Módulo receptor de expansão isolado GE VersaMaxIC200ERM001C Módulo receptor de expansão isolado GE VersaMax
IC200ERM001C Módulo receptor de expansão isolado GE VersaMax
IC200ERM001C Módulo receptor de expansão isolado GE VersaMax
IC200ERM001C Módulo receptor de expansão isolado GE VersaMax

IC200ERM001C Módulo receptor de expansão isolado GE VersaMax


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : IC200ERM001C

TIPO DE PRODUTO : Módulos de Expansão de Barramento

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

O GE IC200ERM001C, também catalogado como o Módulo Receptor de Expansão Isolado IC200ERM001, funciona como um componente de hardware dedicado à expansão do barramento de E/S em múltiplos racks e ao isolamento de sinais nas plataformas de controle GE VersaMax.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo IC200ERM001C
Marca GE (GE Fanuc / Emerson)
Origem EUA
Peso 0,23 kg (0,50 lb)
Consumo de energia Alimentação fornecida pela fonte de alimentação do backplane
Tensão máxima de saída do backplane 5 VCC
Tensão mínima de saída do backplane 3,3 VCC
Conectores de expansão 2 portas D-shell fêmeas de 26 pinos
Seleção do ID do rack Seletor rotativo integrado
Indicadores de status LEDs de status da alimentação e do barramento de expansão
Local de montagem Slot mais à esquerda no trilho DIN do rack de expansão VersaMax

Velocidade de comunicação do barramento do backplane e execução determinística da rede

O IC200ERM001C recebe sinais isolados do barramento de expansão de um módulo transmissor de expansão upstream (como o ETM001) por meio de sua porta D-shell superior de 26 pinos. Ele reconstrói e encaminha níveis de tensão locais do backplane entre 3,3 VCC e 5 VCC para alimentar módulos de E/S e comunicação instalados no rack de expansão, otimizando a velocidade de comunicação do barramento do backplane em longas distâncias.

A porta D-shell fêmea inferior de 26 pinos permite conexões em cadeia com racks de expansão subsequentes ou acomoda um plugue terminador do barramento no nó final. A integração completa às topologias de rede determinísticas Profinet / EtherNet/IP é mantida por meio da interface do controlador principal, enquanto a compatibilidade rigorosa do firmware garante a execução sincronizada da varredura e a passagem de protocolo com baixa latência em todos os racks estendidos.

Perguntas frequentes

P: Qual é a função do seletor rotativo localizado no módulo IC200ERM001C?

R: O seletor rotativo localizado sob a porta de acesso frontal define o endereço de hardware exclusivo (ID do rack) do rack de expansão específico dentro da topologia do sistema.

P: Como as duas portas D-shell fêmeas de 26 pinos são utilizadas no módulo receptor de expansão?

R: A porta D-shell superior recebe o cabo de expansão do transmissor upstream ou do receptor anterior, enquanto a porta inferior realiza a conexão em cadeia com o próximo rack de expansão ou acomoda um plugue de terminação do barramento no rack final.

P: O módulo IC200ERM001C pode ser removido ou inserido enquanto a fonte de alimentação do rack de expansão estiver energizada?

R: Não. Todas as fontes de alimentação que chegam ao rack de expansão e ao controlador principal devem ser desenergizadas antes da remoção ou instalação do módulo, a fim de evitar danos elétricos ao barramento de expansão.

Diretrizes de instalação em campo

  1. Desligamento da alimentação: Desenergize e bloqueie todas as fontes de alimentação que fornecem energia ao sistema principal e ao backplane do rack de expansão antes da instalação ou manutenção.
  2. Posição no rack: Monte o módulo IC200ERM001C exclusivamente na posição do slot mais à esquerda do rack de expansão VersaMax, no trilho DIN de 35 mm.
  3. Configuração do endereço: Ajuste o seletor rotativo integrado para o número de ID atribuído ao rack de expansão antes de fixar o módulo no suporte do backplane.
  4. Interconexão dos cabos: Fixe o cabo de expansão de 26 pinos do transmissor upstream à porta D-shell superior usando os parafusos de aperto manual integrados. Conecte um cabo de conexão em cadeia ou um plugue terminal à porta D-shell inferior.
  5. Descarga eletrostática (ESD): Use uma pulseira antiestática aterrada, conectada à terra metálica do gabinete, durante a instalação para proteger a lógica dos circuitos integrados integrados contra danos causados por eletricidade estática.

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
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Sistemas de automação redundantes: maximizando o tempo de atividade em aplicações de controle crítico

A automação industrial depende da estabilidade operacional contínua para evitar paradas catastróficas e perdas financeiras. Embora as definições padrão de dicionário considerem a redundância supérflua, os engenheiros industriais consideram as arquiteturas de controle redundantes indispensáveis para sistemas de alta disponibilidade. A implementação de hardware de backup garante uma transição contínua durante falhas dos equipamentos primários, protegendo a infraestrutura crítica em setores de manufatura e de processos.

Leia mais
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

Desmistificando os 5 níveis da arquitetura de automação industrial

A fabricação moderna depende de uma hierarquia estruturada de comunicação para conectar os equipamentos físicos do chão de fábrica aos softwares de gestão empresarial. Essa estrutura, comumente conhecida como Pirâmide da Automação, estabelece como os dados fluem entre dispositivos de campo, controladores lógicos e redes corporativas de TI. Compreender esses cinco níveis distintos ajuda engenheiros e gerentes de fábrica a otimizar as operações do sistema, reduzir o tempo de inatividade e implementar soluções integradas de automação industrial.

Leia mais
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformando dados do chão de fábrica em insights acionáveis: uma análise aprofundada do MES

Os Sistemas de Execução da Manufatura são a espinha dorsal digital das fábricas modernas. Posicionado no Nível 3 da pirâmide de automação ISA-95, o MES conecta o planejamento de recursos empresariais aos sistemas de controle do chão de fábrica em tempo real. Atualmente, os operadores industriais contam com softwares MES para conectar a estratégia operacional à execução física da produção.

Leia mais