Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

IC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль вводаIC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль вводаIC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль ввода
IC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль ввода
IC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль ввода
IC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль ввода

IC200MDL640K GE VersaMax — дискретный модуль ввода


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : IC200MDL640K

ТИП ПРОДУКТА : Модули дискретного ввода

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : General Electric


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

Детали продукта

Разработанный для высокоплотного сбора дискретных сигналов и обработки логики в системах управления GE VersaMax, GE IC200MDL632K, также каталогизируемый как IC200MDL640 — модуль дискретных входов, обеспечивающий непосредственное физическое и электрическое выполнение.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель IC200MDL640K
Бренд GE (GE Fanuc / Emerson)
Страна происхождения США
Масса 0,5 кг (1,1 фунта)
Габариты 66,8 мм x 110 мм x 50 мм
Рабочая температура Стандартный промышленный диапазон рабочих температур
Потребляемая мощность Питание поступает через объединительную плату; потребляемый ток от объединительной платы — около 80 мА
Входные каналы 32 точки
Номинальное напряжение 24 В постоянного тока, положительная логика
Диапазон входного напряжения от 0 до 30 В постоянного тока
Входной ток около 7 мА на канал при напряжении 24 В постоянного тока
Характеристики входов Схема с подачей тока на нагрузку, положительная логика
Гальваническая развязка Оптическая развязка между полевыми каналами и шиной объединительной платы
Время отклика Обычно <1 мс

Детерминированная работа сети и скорость обмена по объединительной плате

IC200MDL640K одновременно обрабатывает 32 дискретные полевые точки, используя схемы оптической развязки для изоляции высоковольтных переходных процессов в полевых цепях от архитектуры объединительной платы. Сигналы каналов сканируются и мультиплексируются по внутренней логической шине; модуль потребляет около 80 мА от шины объединительной платы, поддерживая высокую скорость обмена по ней в расширенных конфигурациях шасси.

Интеграция в детерминированные сети Profinet / EtherNet/IP через сетевые интерфейсные модули VersaMax обеспечивает низкий джиттер и быстрые циклы обновления логики. Обеспечение совместимости прошивки в формате flash между различными версиями контроллеров предотвращает задержки циклов сканирования и поддерживает плавное масштабирование плотности ввода-вывода в узлах высокоплотного цифрового мониторинга.

Часто задаваемые вопросы

В: Каков ток, потребляемый модулем IC200MDL640K от объединительной платы?

О: Во время активной работы логики модуль потребляет примерно 80 мА от внутренней шины питания объединительной платы.

В: Какой тип входной логики и диапазон напряжения поддерживают 32 канала?

О: Все 32 входных канала настроены на номинальное напряжение 24 В постоянного тока и положительную логику (схема с подачей тока на нагрузку); рабочий диапазон входного напряжения составляет от 0 до 30 В постоянного тока.

В: Обеспечивает ли IC200MDL640K электрическую изоляцию между полевой проводкой и внутренней логикой?

О: Да. В модуле предусмотрена оптическая развязка между полевыми входными каналами и внутренней шиной связи объединительной платы.

Рекомендации по монтажу на объекте

  1. Отключение питания: Перед установкой или извлечением модуля отключите основное питание объединительной платы стойки VersaMax и внешние источники питания полевых цепей.
  2. Установка на несущую базу: Совместите задние направляющие пазы IC200MDL640K с гнездом несущей базы и плотно нажмите на модуль до полного срабатывания фиксирующего язычка.
  3. Подключение полевой проводки: Подключите внешние контакты полевых цепей на 24 В постоянного тока к клеммной колодке, соблюдая правила подключения положительной логики по схеме с подачей тока на нагрузку.
  4. Снижение уровня помех: Прокладывайте сигнальные кабели 24 В постоянного тока в отдельных кабель-каналах вдали от высоковольтных линий переменного тока и кабелей электродвигателей, чтобы предотвратить емкостную наводку помех.
  5. Защита от электростатического разряда: При работе с неустановленными модулями надевайте заземленный антистатический браслет, подключенный к надежной точке заземления панели.

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
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

Технология мультитач-интерфейсов HMI: преобразование взаимодействия в промышленной автоматизации

Современные человеко-машинные интерфейсы (HMI) стремительно развиваются на производственных площадках по всему миру. Традиционные резистивные сенсорные экраны позволяли операторам регистрировать только одну точку касания за раз. Сегодня многосенсорные панели HMI поддерживают интуитивно понятные жесты несколькими пальцами и одновременный ввод от нескольких операторов в сложных системах промышленной автоматизации.

Читать далее
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

Централизованные и децентрализованные системы автоматизации: архитектурные компромиссы в современном промышленном управлении

Промышленная автоматизация в значительной степени опирается на надежные архитектуры управления для эффективного контроля сложных процессов. При проектировании автоматизации предприятия инженерам необходимо выбирать между централизованной и децентрализованной топологиями. Это решение напрямую влияет на надежность и масштабируемость системы, а также на долгосрочные затраты на техническое обслуживание.

Читать далее
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

Проектирование философии системы управления технологическим процессом: принципы и влияние на эксплуатацию

Философия системы управления технологическим процессом (PCS) служит основополагающим проектом для современного проектирования промышленных установок. На этапах проектирования и строительства этот документ устанавливает чёткие руководящие принципы для команд по контрольно-измерительным приборам и автоматизации (КИПиА). Следовательно, чётко определённая философия напрямую определяет общую стабильность эксплуатации, эффективность технического обслуживания и возможности дальнейшего расширения на предприятиях тяжёлой процессной промышленности.

Читать далее