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
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