Модул за захранване с постоянен ток | IC200PWR001D GE Fanuc VersaMax
Модул за захранване с постоянен ток | IC200PWR001D GE Fanuc VersaMax
Модул за захранване с постоянен ток | IC200PWR001D GE Fanuc VersaMax
/ 3

Модул за захранване с постоянен ток | IC200PWR001D GE Fanuc VersaMax

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC200PWR001D

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Модули за захранване

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Захранващ модул GE Fanuc IC200PWR001D VersaMax

GE Fanuc IC200PWR001D, каталогизиран също като захранващ модул IC200PWR001, представлява специализиран хардуерен компонент за преобразуване на захранването и регулиране на напрежението в PLC системите VersaMax. Модулът понижава номиналното входно захранване от 24 VDC и регулира шините от 5 VDC и 3,3 VDC на задната платка, за да захранва логиката на CPU и I/O модулите.

Хардуерни спецификации

Параметър Спецификация
Модел IC200PWR001D
Марка GE Fanuc / Emerson
Произход Фабричен стандарт
Тегло 0,11 kg (0,25 lbs)
Размери 120 mm W x 90 mm H x 40 mm D
Работна температура 0 градуса C до +60 градуса C
Консумация на енергия 11 W входна мощност (номинал 15 VA)
Входно напрежение 24 VDC (поддържа модели 120/240 VAC, свързани последователно)
Изходни напрежения Регулирани шини 5 VDC и 3,3 VDC
Общ изходен ток Максимум 1,5 A общо
Изходен ток при 5 V 1,5 A минус консумирания ток при 3,3 V
Изходен ток при 3,3 V Максимум 0,25 A
Време на задържане 10 ms
Пусков ток 20 A при 24 VDC, 25 A при 30 VDC
Защита на схемата Късо съединение, претоварване, обратна полярност, пренапрежение
Изолация Галванична изолация между входните клеми и логиката на задната платка

Скорост на комуникация по шината на задната платка и разпределение на захранването

Захранващият модул се монтира директно в основния слот на базовата платка VersaMax и подава регулирани напрежения директно към вътрешната шина на задната платка. Като поддържа стабилно постоянно изходно напрежение при преходни спадове на напрежението, модулът запазва скоростта на комуникация по шината на задната платка и предотвратява условия за рестартиране на логиката на CPU. Съвместимостта на фърмуерната флаш памет между възлите на задната платка остава стабилна при онлайн изтегляне на програми благодарение на разпределението на захранването с ниски пулсации.

Често задавани въпроси

В: Как се разпределя максималният изходен ток между захранващите шини 5 VDC и 3,3 VDC?

О: Общият капацитет на изходния ток за двете шини е максимум 1,5 A. Шината 3,3 VDC може да консумира максимум 0,25 A; всеки ток, използван от шината 3,3 VDC, директно намалява наличния токов капацитет на шината 5 VDC (ток при 5 VDC = 1,5 A - използван ток при 3,3 V).

В: Какви защитни мерки са вградени за предотвратяване на повреди от грешки при окабеляването по време на монтажа?

О: Модулът включва защита от обратна полярност на входните клеми, както и схеми за защита от свръхток, претоварване, пренапрежение и късо съединение. Тези схеми автоматично ограничават протичането на ток и изолират вътрешната електроника при необичайни електрически условия.

В: Поддържа ли захранването гореща смяна, докато базовата платка е под напрежение?

О: Не. Захранването трябва да бъде напълно изолирано, преди захранващият модул да бъде изваден или поставен в базовата платка, за да се предотвратят електрическа дъга между щифтовете на задната платка и повреждане на паметта на активните CPU модули.

Указания за монтаж на място

  • Монтирайте модула директно върху базовата платка VersaMax, закрепена към стандартна DIN шина 35 mm или панелна повърхност, като се уверите, че заключващият механизъм се е зацепил надеждно.
  • Свържете проводниците за входното напрежение 24 VDC, като използвате сечения, подходящи за пусков ток до 25 A. Проверете правилната полярност, преди да подадете захранване.
  • Свържете защитната земя (PE) директно към заземителната шина на корпуса с меден проводник (минимум 2,0 mm sq / 14 AWG), за да осигурите устойчивост на смущения и съответствие с изискванията за безопасност.
  • Осигурете свободно пространство от 50 mm над и под корпуса на модула, за да позволите достатъчно отвеждане на топлината чрез конвекционен въздушен поток.
Може да харесате също