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Módulo receptor de barramento GE Fanuc IC697BEM711N Série 90-70Módulo receptor de barramento GE Fanuc IC697BEM711N Série 90-70Módulo receptor de barramento GE Fanuc IC697BEM711N Série 90-70
Módulo receptor de barramento GE Fanuc IC697BEM711N Série 90-70
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Módulo receptor de barramento GE Fanuc IC697BEM711N Série 90-70

Módulo receptor de barramento GE Fanuc IC697BEM711N Série 90-70


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SKU DO PRODUTO : IC697BEM711N

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

Configurado para a expansão paralela de alta velocidade em racks da série 90-70 do chassi do PLC, o GE Fanuc IC697BEM711N (módulo receptor de barramento IC697BEM711) fornece a execução física/elétrica direta dos sinais do barramento de expansão entre o rack local da CPU e os racks periféricos de E/S.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo IC697BEM711N
Marca GE Fanuc Emerson
Origem EUA
Peso 0,48 kg (1,06 lb)
Dimensões Formato de slot único
Temperatura de operação 0 a 60 °C
Consumo de energia 4,0 W (800 mA a 5 VCC)
Compatibilidade do sistema PLC IC697 / Série 90-70
Consumo de corrente do backplane 800 mA a 5 VCC
Capacidade máxima de expansão Até 7 racks de expansão
Taxa efetiva de dados 500 Kbytes/s
Distância máxima do cabo 15 metros (50 pés) no total
Conectores Duas (2) interfaces D-shell de 25 pinos
Tipo de sinal elétrico Comunicação diferencial não isolada
LEDs de status OK, BUS Active, Last Rack
Número da peça do plugue de terminação IC697ACC702

Comunicação do barramento do backplane e determinismo da série 90-70

O módulo IC697BEM711 conecta-se diretamente ao backplane padrão VME C.1, atuando como o nó de interface da arquitetura estendida de backplane. Projetado para manter alta velocidade de comunicação no barramento do backplane em configurações com racks expandidos, o módulo coordena a transferência diferencial de dados a 500 Kbytes/s em configurações conectadas em série.

O dimensionamento da densidade de E/S depende do endereçamento preciso dos racks, definido por configurações de jumpers de hardware na placa-base, mantendo os tempos dos quadros do barramento em todos os racks expandidos. Os dados transferidos pelos dois conectores D-shell de 25 pinos utilizam sinalização diferencial não isolada para evitar atrasos de transmissão dentro do limite físico de 15 metros do cabo. A lógica de interface encaminha automaticamente as linhas lógicas paralelas, permitindo que racks de expansão de E/S distantes reproduzam as atualizações da CPU local sem introduzir latência de firmware.

Perguntas frequentes

P: Quais são as restrições de alimentação do backplane e as limitações de troca a quente durante a manutenção?

R: A alimentação do sistema deve ser completamente desligada antes de inserir ou remover a placa IC697BEM711 do slot. O módulo consome continuamente 800 mA a 5 VCC diretamente da fonte de alimentação do backplane do rack, e a inserção com o sistema energizado interrompe as linhas paralelas compartilhadas do backplane.

P: Como é aplicada a terminação física das linhas na rede de expansão?

R: O rack de expansão final da conexão em série deve ter um plugue terminador IC697ACC702 conectado à sua porta D-shell de 25 pinos de saída. Essa terminação correspondente elimina a reflexão do sinal nas linhas diferenciais de alta velocidade e acende o indicador LED "Last Rack" no módulo final.

Orientações para instalação em campo

  1. Verificação do desligamento: Certifique-se de que toda a alimentação principal de CA e a alimentação de campo de 24 VCC da placa-base da série 90-70 estejam isoladas antes de instalar o módulo no Slot 1 do chassi de expansão.
  2. Configuração dos jumpers da placa-base: Configure as chaves DIP ou os jumpers de endereço do rack no backplane da placa-base receptora antes de inserir a placa, para garantir a decodificação correta do endereço pela CPU.
  3. Encaixe do módulo: Alinhe a placa de circuito IC697BEM711 com as guias superior e inferior da placa no Slot 1. Deslize o módulo firmemente até que os conectores do backplane se encaixem completamente e, em seguida, aperte os parafusos de retenção superior e inferior.
  4. Cabeamento e terminação da blindagem: Conecte os cabos de expansão pré-fabricados (série IC600WD) aos conectores D-shell de 25 pinos. A porta 1 deve estar voltada para montante, em direção à CPU ou ao módulo BEM anterior, e a porta 2 deve estar voltada para jusante, em direção ao próximo rack de expansão. Certifique-se de apertar os parafusos dos conectores dos cabos para garantir a conexão de aterramento das blindagens dos cabos.
  5. Conexão do resistor de terminação: Se o módulo for designado como o ponto terminal da sequência de expansão, insira o plugue terminador IC697ACC702 na Porta 2 para equilibrar corretamente a impedância da linha.

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.




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