Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

IC698BEM711 GE Fanuc PACSystems RX7i — модуль расширения шиныIC698BEM711 GE Fanuc PACSystems RX7i — модуль расширения шиныIC698BEM711 GE Fanuc PACSystems RX7i — модуль расширения шины
IC698BEM711 GE Fanuc PACSystems RX7i — модуль расширения шины
IC698BEM711 GE Fanuc PACSystems RX7i — модуль расширения шины
IC698BEM711 GE Fanuc PACSystems RX7i — модуль расширения шины

IC698BEM711 GE Fanuc PACSystems RX7i — модуль расширения шины


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : IC698BEM711

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

GE Fanuc IC698BEM711, также представленный в каталогах как модуль расширения шины IC698BEM711, является специализированным аппаратным компонентом для высокоскоростного детерминированного обмена данными между стойками в платформах PACSystems RX7i.

Технические характеристики оборудования

Параметр Спецификация
Модель IC698BEM711
Бренд GE Fanuc
Страна происхождения США
Платформа контроллера PACSystems RX7i
Тип модуля Модуль расширения шины
Форм-фактор Стандартный модуль одинарной ширины RX7i
Требования к слоту 1 слот стойки RX7i
Среда передачи расширения Медные или оптоволоконные кабели расширения
Габариты 198 x 40 x 145 мм
Масса 0,6 кг
Рабочая температура 0 до 60 °C
Температура хранения -40 до +85 °C
Номинальное рабочее напряжение 5 VDC (от объединительной платы стойки)
Потребляемая мощность 5 W (типичное значение)
Связь по объединительной плате Детерминированный интерфейс параллельной шины

Детерминированная буферизация сети и масштабирование плотности ввода-вывода

Модуль обеспечивает скорость обмена данными по параллельной шине объединительной платы в расширенных конфигурациях шасси без снижения скорости сканирования ЦП. Управляя логическими циклами объединительной платы непосредственно через физические интерфейсы расширения, аппаратное обеспечение поддерживает детерминированную синхронизацию данных между подключёнными стойками расширения. Такая архитектура позволяет масштабировать плотность ввода-вывода системы, сохраняя развязку от помех и целостность логики шины при высокоскоростной параллельной передаче данных.

Часто задаваемые вопросы

Q: Как модуль получает рабочее питание внутри сборки шасси?

A: Питание подаётся непосредственно через шину объединительной платы RX7i при номинальном рабочем напряжении 5 VDC; потребление при стандартной нагрузке составляет примерно 5 W.

Q: Какой физический носитель используется для подключения основной стойки ЦП к удалённым стойкам расширения?

A: В топологии расширения используются медные или оптоволоконные кабели расширения в зависимости от требований к физическому расстоянию и помехоустойчивости на объекте.

Q: Влияет ли извлечение или установка этого модуля на соседние модули ввода-вывода в стойке?

A: Разрыв соединения шины расширения прерывает параллельную передачу данных к последующим стойкам расширения; изменение слотов необходимо выполнять с соблюдением правильной последовательности включения питания и оконечной нагрузки шины.

Рекомендации по монтажу на месте эксплуатации

  1. Совместите модуль с направляющими карты в предназначенном для него слоте одинарной ширины стойки RX7i и плотно вставьте его до посадки заднего разъёма в объединительную плату.
  2. Затяните верхние и нижние винты крепления панели, чтобы зафиксировать соединение шасси и опорный потенциал заземления.
  3. Подключите указанные медные или оптоволоконные кабели расширения между локальным портом расширения и интерфейсом удалённого шасси.
  4. Прокладывайте кабели расширения вдали от высоковольтных линий переменного тока и выходов приводов, чтобы предотвратить шумовые помехи в каналах связи параллельной шины.
  5. Перед включением стойки убедитесь, что ограничения по мощности объединительной платы соответствуют характеристикам источника питания.

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