Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Unidade de Expansão Remota I/O ABB DSDX 451Unidade de Expansão Remota I/O ABB DSDX 451Unidade de Expansão Remota I/O ABB DSDX 451
Unidade de Expansão Remota I/O ABB DSDX 451
Unidade de Expansão Remota I/O ABB DSDX 451
Unidade de Expansão Remota I/O ABB DSDX 451

Unidade de Expansão Remota I/O ABB DSDX 451


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : DSDX451 5716075-K

TIPO DE PRODUTO : Unidades de E/S Remotas

FORNECEDOR DO PRODUTO : ABB


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

Detalhes do Produto

O ABB DSDX 451 5716075-K serve como a principal Unidade de Expansão Remota DSDX 451 utilizada para executar o processamento de sinais discretos nas plataformas Advant OCS. Esta montagem remota gerencia a interface física de 20 canais de entrada digital operando a 24 VCC e 12 canais de saída digital com capacidade de 0,1 a 3 A, estabelecendo limites galvânicos diretos entre a instrumentação de campo e a lógica do processador de nível superior.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo DSDX 451 5716075-K
Marca ABB
Origem Suécia / Alemanha (Matriz padrão de produção)
Peso 2,9 kg
Dimensões 94,5 mm x 180 mm x 216 mm
Entradas Digitais 20 canais (24 VCC nominal)
Saídas Digitais 12 canais (faixa de capacidade de 0,1 a 3 A)
Classificação do Fusível 500 mA (Peça ABB nº 56722011-11)
Conectores de Interface 4 posições (2664197-4), 2 posições (2664193-2), 8 posições (2664193-8)
Status Regulatório Isenção RoHS sob o escopo da diretiva 2011/65/EU
Categoria WEEE Equipamento Pequeno (Nenhuma dimensão externa superior a 50 cm)
Tipo de Produto Unidades Remotas de Entrada/Saída

Redes Determinísticas Profinet / EtherNet/IP e Escalonamento de Densidade de E/S

A lógica interna de rastreamento do ABB DSDX 451 5716075-K regula os intervalos de comutação em sincronização com as velocidades de comunicação do barramento backplane especificadas no projeto. Quando redes industriais localizadas são conectadas a redes determinísticas Profinet ou EtherNet/IP de alto nível, a unidade de expansão processa transições de sinais digitais sem perder quadros de datagramas. A configuração de alta capacidade com 32 canais suporta atualizações rápidas do estado de carga durante rotinas intensivas de escalonamento de densidade de E/S, desde que todos os módulos na montagem do nó correspondam às matrizes de compatibilidade de firmware definidas pelo controlador mestre central.

Perguntas Frequentes

P: É permitido hot-swapping ou extração ao vivo dos conectores de interface no DSDX 451 enquanto a energia está aplicada?

R: Não. Os conectores de terminais (incluindo as variações de 4 posições, 2 posições e 8 posições) não devem ser desconectados enquanto a tensão de campo de 24 VCC ou a energia da lógica interna estiver ativa. A extração ao vivo pode gerar arcos de ruptura indutiva entre os pinos, causando corrupção de dados, falhas na lógica do hardware ou falha do fusível nos circuitos de saída.

P: Quais ações são necessárias se um fusível interno de canal sofrer um evento de sobrecorrente?

R: Os engenheiros do sistema devem isolar a unidade, identificar a condição de curto-circuito no circuito do canal de campo afetado e substituir o componente aberto estritamente pelo fusível de 500 mA especificado pela fábrica (Peça nº 56722011-11) para evitar estresse térmico ou degradação da trilha do circuito.

Diretrizes para Instalação em Campo

  1. Estabilidade da Montagem Mecânica: Fixe o módulo de 2,9 kg com segurança em uma placa de suporte industrial padrão ou sistema de trilho de gabinete dentro de um armário limpo e seco. Garanta retenção estrutural adequada para mitigar tensões mecânicas induzidas por vibração nas conexões dos terminais.
  2. Inserção e Fiação dos Terminais: Conecte os condutores de campo aos conectores designados 2664197-4, 2664193-2 e 2664193-8 antes de inseri-los nos receptáculos do módulo. Assegure a tensão adequada na terminação dos fios para minimizar pontos de contato com alta resistência.
  3. Regras de Separação de Cabos: Passe as linhas de entrada de 24 VCC e os cabos de saída digital de alta corrente de 3 A dentro de dutos dedicados de baixa tensão. Mantenha uma separação mínima de 100 mm das alimentações de energia CA trifásica ou linhas de conversores de frequência para suprimir o acoplamento EMI.
  4. Aterramento do Gabinete: Conecte a estrutura do módulo diretamente ao barramento de aterramento central do instrumento usando uma trança de cobre curta e de baixa impedância para manter limites eficazes de proteção contra surtos.

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
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Mitigação de disparos espúrios de parada de emergência em sistemas de controle industrial

Os botões de parada de emergência (E-Stop) são dispositivos de segurança essenciais em instalações de automação fabril e controle de processos. As normas de segurança funcional exigem blocos de contatos normalmente fechados (NF) para garantir uma operação à prova de falhas em caso de rompimento da fiação ou queda de energia. No entanto, a degradação mecânica ao longo do tempo pode provocar desligamentos espúrios inesperados, interrompendo as linhas de produção sem que haja uma emergência real. Compreender as causas subjacentes das falhas dos contatos mecânicos permite que os engenheiros de automação implementem circuitos de segurança robustos e tolerantes a falhas.

Leia mais
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