Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Модуль приёма шины GE Fanuc IC697BEM711N серии 90-70Модуль приёма шины GE Fanuc IC697BEM711N серии 90-70Модуль приёма шины GE Fanuc IC697BEM711N серии 90-70
Модуль приёма шины GE Fanuc IC697BEM711N серии 90-70
Модуль приёма шины GE Fanuc IC697BEM711N серии 90-70
Модуль приёма шины GE Fanuc IC697BEM711N серии 90-70

Модуль приёма шины GE Fanuc IC697BEM711N серии 90-70


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : IC697BEM711N

ТИП ПРОДУКТА : Модули расширения шины

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : General Electric


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

Предназначенный для высокоскоростного параллельного расширения стоек в шасси ПЛК Series 90-70, GE Fanuc IC697BEM711N (модуль приёмника шины IC697BEM711) обеспечивает непосредственную физическую и электрическую передачу сигналов шины расширения между локальной стойкой ЦП и периферийными стойками ввода-вывода.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель IC697BEM711N
Бренд GE Fanuc Emerson
Страна происхождения США
Масса 0,48 кг (1,06 фунта)
Габариты Однослотовый формат
Рабочая температура от 0 до 60 °C
Потребляемая мощность 4,0 Вт (800 мА при 5 В постоянного тока)
Совместимость с системой ПЛК IC697 / Series 90-70
Потребляемый ток от объединительной платы 800 мА при 5 В постоянного тока
Максимальная ёмкость расширения До 7 стоек расширения
Эффективная скорость передачи данных 500 Кбайт/с
Максимальная длина кабеля 15 метров (50 футов) суммарно
Разъёмы Два (2) 25-контактных интерфейса D-shell
Тип электрического сигнала Неизолированная дифференциальная связь
Светодиоды состояния OK, BUS Active, Last Rack
Номер детали терминальной заглушки IC697ACC702

Связь по шине объединительной платы и детерминизм Series 90-70

Модуль IC697BEM711 напрямую подключается к объединительной плате стандарта VME C.1, выступая узлом интерфейса для расширенной архитектуры объединительной платы. Разработанный для поддержания высокой скорости обмена по шине объединительной платы в конфигурациях с расширенными стойками, модуль координирует дифференциальную передачу данных со скоростью 500 Кбайт/с в последовательно соединённых конфигурациях.

Масштабирование плотности ввода-вывода основано на точной адресации стоек, задаваемой аппаратными перемычками на базовой плате, что обеспечивает согласованное время передачи кадров шины во всех расширенных стойках. Данные, передаваемые через два 25-контактных разъёма D-shell, используют неизолированную дифференциальную сигнализацию, предотвращающую задержки передачи в пределах физической длины кабеля 15 метров. Логика интерфейса автоматически направляет параллельные логические линии, позволяя удалённым стойкам расширения ввода-вывода синхронно отражать обновления локального ЦП без задержек, вносимых прошивкой.

Часто задаваемые вопросы

В: Каковы ограничения по питанию объединительной платы и ограничения горячей замены при техническом обслуживании?

О: Перед установкой или извлечением платы IC697BEM711 из слота питание системы необходимо полностью отключить. Модуль постоянно потребляет 800 мА при 5 В постоянного тока непосредственно от источника питания объединительной платы стойки, а установка под напряжением нарушает работу общих параллельных линий объединительной платы.

В: Как выполняется физическое согласование линии в сети расширения?

О: К выходному 25-контактному порту D-shell последней стойки расширения в цепочке необходимо подключить терминальную заглушку IC697ACC702. Это согласующее оконечное устройство устраняет отражения сигнала на высокоскоростных дифференциальных линиях и включает светодиодный индикатор "Last Rack" на последнем модуле.

Рекомендации по монтажу на месте эксплуатации

  1. Проверка отключения питания: Перед установкой модуля в слот 1 шасси расширения убедитесь, что всё основное питание переменного тока и полевое питание 24 В постоянного тока базовой платы Series 90-70 отключено.
  2. Настройка перемычек базовой платы: До установки платы задайте адрес стойки с помощью DIP-переключателей или перемычек на объединительной плате принимающей базовой платы, чтобы обеспечить корректное декодирование адреса ЦП.
  3. Установка модуля: Совместите печатную плату IC697BEM711 с верхними и нижними направляющими слота 1. Плотно задвиньте модуль до полного защёлкивания разъёмов объединительной платы, затем затяните верхний и нижний крепёжные винты.
  4. Подключение кабелей и заземление экрана: Подключите готовые кабели расширения серии IC600WD к 25-контактным разъёмам D-shell. Порт 1 должен быть направлен вверх по цепочке — к ЦП или предыдущему модулю BEM, а порт 2 — вниз по цепочке, к следующей стойке расширения. Убедитесь, что винты разъёмов кабелей затянуты для надёжного заземления экранов кабелей.
  5. Установка оконечного резистора: Если модуль является конечной точкой последовательности расширения, вставьте терминальную заглушку IC697ACC702 в порт 2 для надлежащего согласования импеданса линии.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Современные SCADA-системы: архитектура, топологии связи и применение в промышленности

Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) образуют цифровую основу современной промышленной автоматизации. Они собирают критически важные данные с объектов, передают сигналы на большие расстояния и обеспечивают операторам предприятий видимость процессов в режиме реального времени. В современной инфраструктуре решения SCADA упрощают централизованное управление и поддерживают непрерывную работоспособность оборудования.

Читать далее
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

Понимание OPC-серверов в современной промышленной автоматизации: принципы, архитектура и применение

В промышленной автоматизации подключение физического оборудования к высокоуровневому программному обеспечению остается одной из основных операционных задач. На предприятиях используются программируемые логические контроллеры (ПЛК), распределенные системы управления (РСУ), человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) и интеллектуальные датчики от разных поставщиков. Эти устройства часто используют разные проприетарные протоколы. Серверы Open Platform Communications (OPC) решают проблему совместимости, стандартизируя передачу данных по сетям предприятия.

Читать далее
Industrial Fiber Optic Cables: Principles, Connectors, and Fusion Splicing Techniques

Промышленные волоконно-оптические кабели: принципы, соединители и методы сварки оптических волокон

Современная автоматизация производства в значительной степени полагается на оптоволоконные кабели для высокоскоростной передачи промышленных данных. Оптоволоконные кабели передают световые импульсы вместо электрических сигналов, полностью устраняя риски электромагнитных помех (EMI). Каждое оптическое волокно состоит из высокочистого стеклянного сердцевины, окружённой защитным слоем оболочки. Разница показателей преломления между сердцевиной и оболочкой обеспечивает полное внутреннее отражение. Защитные буферные покрытия из смолы, силовые элементы из кевлара и прочные внешние оболочки защищают хрупкие стеклянные сердцевины в суровых условиях. Поэтому инженеры по автоматизации предпочитают оптоволоконные магистрали для надёжной связи без помех в промышленных системах управления.

Читать далее