Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Модули связи Fieldbus Foxboro DCM10E P0926DJМодули связи Fieldbus Foxboro DCM10E P0926DJМодули связи Fieldbus Foxboro DCM10E P0926DJ
Модули связи Fieldbus Foxboro DCM10E P0926DJ
Модули связи Fieldbus Foxboro DCM10E P0926DJ
Модули связи Fieldbus Foxboro DCM10E P0926DJ

Модули связи Fieldbus Foxboro DCM10E P0926DJ


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : DCM10E P0926DJ

ТИП ПРОДУКТА : Модули связи Fieldbus

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Foxboro


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

Детали продукта

Foxboro DCM10E P0926DJ, также каталогизируемый как DCM10E P0926DJ, — это специализированный аппаратный компонент для преобразования сигналов на уровне протокола в распределённых системах управления Foxboro I/A Series. Модуль преобразует сигналы Ethernet со скоростью 10 Мбит/с в сигналы HDLC со скоростью 268,75 кбит/с, обеспечивая двунаправленный обмен данными между процессором управления 60 (CP60) и подключёнными полевыми модулями Fieldbus (FBM) форм-фактора Y-Module или модулями миграции.

Технические характеристики

Параметр Характеристика
Модель DCM10E P0926DJ
Бренд Foxboro
Страна происхождения США
Рабочая температура Стандартный диапазон для промышленного корпуса
Потребляемая мощность 6,5 Вт (максимум)
Вариант входного питания 1 от 26 до 42 В постоянного тока (номинальное значение), максимум 250 мА, питание от блока распределения питания (P0904AU)
Вариант входного питания 2 от 15 до 19,5 В постоянного тока (номинальное значение), 30 мА + ток нагрузки (максимум 200 мА через блок IPM 6)
Вариант входного питания 3 Внешнее питание 24 В постоянного тока +/- 15%, максимум 300 мА
Преобразование сигналов Сигналы Ethernet 10 Мбит/с в сигналы HDLC 268,75 кбит/с
Резервирование Архитектура с двумя модулями, настраиваемыми в пару
Диагностика состояния Встроенные светодиодные индикаторы передачи, приёма и отказа
Совместимость Процессор управления 60 (CP60), FBM Y-Module, модули миграции
Тип изделия Модули связи Fieldbus

Протокол токовой петли 4–20 мА HART и гальваническая развязка каналов

DCM10E P0926DJ оснащён внутренней архитектурой развязки между каналами, предотвращающей влияние синфазных помех и контуров заземления на обмен данными по объединительной плате. При передаче технологических параметров от полевых устройств с передатчиками, работающими по протоколу токовой петли 4–20 мА HART, или от сегментов FOUNDATION Fieldbus через подключённые подсистемы FBM преобразователь сохраняет целостность пакетов во время преобразования. Термически сбалансированная компоновка компонентов сводит к минимуму внутреннее тепловыделение, защищает узлы опорного сигнала и поддерживает стабильность синхронизации преобразования при изменении температуры окружающей среды внутри шкафа.

Часто задаваемые вопросы

В: Как DCM10E обеспечивает резервирование модулей в критически важных контурах управления?

О: Модули можно устанавливать в парной конфигурации; если основной блок выходит из строя, обмен данными автоматически переключается на резервный модуль без прерывания передачи данных по объединительной плате.

В: Какие варианты питания поддерживаются для основного и резервного режима работы?

О: Модуль поддерживает питание от 26 до 42 В постоянного тока от блока распределения питания P0904AU, от 15 до 19,5 В постоянного тока через IPM 6 для работы от резервной батареи или от стандартного внешнего источника 24 В постоянного тока (+/- 15%).

В: Какие визуальные средства диагностики доступны на лицевой панели модуля?

О: На передней панели имеются отдельные светодиодные индикаторы активности передачи, активности приёма и отказа модуля, что позволяет быстро выполнять диагностику на месте.

Рекомендации по монтажу в полевых условиях

  1. Установите модуль DCM10E вертикально в стандартный монтажный слот на DIN-рейке внутри полевого шкафа.
  2. Перед подключением проводов питания убедитесь, что блок распределения питания системы обесточен или безопасное состояние подтверждено.
  3. Подключите выбранный источник питания (PDU P0904AU, блок резервного питания от батареи IPM 6 или внешнюю линию 24 В постоянного тока) к клеммной колодке, соблюдая требуемые параметры напряжения.
  4. Подключите кабель Ethernet 10 Мбит/с от ведущего устройства CP60 и кабельную линию полевой шины HDLC к портам сетевого интерфейса FBM Y-Module.
  5. Подключите экраны всех кабелей полевой шины к общей точке на шине инструментального заземления шкафа, чтобы подавить электромагнитные помехи.
  6. Подайте питание и убедитесь, что светодиоды передачи и приёма указывают на активный обмен данными, а светодиод отказа не горит.

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 Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Понимание коммутационных шкафов в архитектуре промышленных систем управления

Развёртывание промышленных систем управления опирается на структурированное распределение сигналов, обеспечивающее связь между полевыми приборами и центральным вычислительным оборудованием. Шкаф кроссировки служит важной промежуточной точкой соединения между массивными многожильными кабелями прямого подключения от полевых устройств и чувствительными модулями ввода-вывода (I/O), размещёнными внутри шкафов программируемых логических контроллеров (PLC) или распределённых систем управления (DCS). Отделяя оконцевание полевых кабелей от аппаратуры управления, инженеры сохраняют гибкость системы, защищают компоненты контроллера и упрощают процессы пусконаладки.

Читать далее
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT и SAT в промышленных системах управления: ключевые различия и руководство по проведению

Внедрение промышленных систем управления опирается на строгие протоколы верификации, гарантирующие безопасность эксплуатации, стабильность системы и соответствие нормативным требованиям. Ввод в эксплуатацию сложных стоек программируемых логических контроллеров (PLC), распределённых систем управления (DCS) и инструментальных систем безопасности (SIS) требует прохождения двух ключевых этапов: заводских приёмочных испытаний (FAT) и приёмочных испытаний на объекте (SAT). Обе процедуры подтверждают соответствие автоматизации системы проектным спецификациям, однако проводятся на разных этапах реализации проекта и направлены на различные эксплуатационные риски.

Читать далее
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Концентратор, коммутатор и маршрутизатор в архитектуре промышленной автоматизации

Современная автоматизация производства опирается на надежную промышленную сетевую инфраструктуру для обмена данными полевого уровня в реальном времени между системами операционных технологий. При интеграции программируемых логических контроллеров, распределенных систем управления и узлов мониторинга SCADA инженеры часто сталкиваются с таким сетевым оборудованием, как концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы. Хотя эти устройства имеют физические порты, они работают на разных уровнях эталонной модели взаимодействия открытых систем и обеспечивают различные возможности управления трафиком.

Читать далее