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
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
Engineering MCC Signal Interface Terminations in Modern Process Automation

Проектирование оконцеваний сигнальных интерфейсов MCC в современной автоматизации технологических процессов

Промышленные производственные предприятия используют центры управления двигателями (MCC) для питания критически важных электрических нагрузок. Инженеры предприятий должны интегрировать пускатели и приводы двигателей MCC с центральными системами управления. Стандартизация архитектуры оконечной заделки сигнальных интерфейсов (SIT) обеспечивает бесперебойную передачу команд и мониторинг обратной связи между полевым оборудованием и платформами автоматизации технологических процессов.

Читать далее