IC200MDL330H GE Fanuc дискретен изходен модул, 120 VAC, 16 канала
IC200MDL330H GE Fanuc дискретен изходен модул, 120 VAC, 16 канала
IC200MDL330H GE Fanuc дискретен изходен модул, 120 VAC, 16 канала
/ 3

IC200MDL330H GE Fanuc дискретен изходен модул, 120 VAC, 16 канала

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC200MDL330H

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Модули за дискретни изходи

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

GE Fanuc IC200MDL330H дискретен изходен модул VersaMax

Конфигуриран за превключване на товари с напрежение 120 VAC в платформите VersaMax, GE Fanuc IC200MDL330H (IC200MDL330 дискретен изходен модул) осигурява директно физическо/електрическо изпълнение.

Разбивка на суфикса и матрица на моделите

IC200MDL330H представлява хардуерен модул с фиксирана конфигурация. Суфиксът „H“ обозначава конкретното ниво на хардуерна ревизия, което включва стандартно защитно покритие за експлоатация в различни среди и конструктивно усилване, като същевременно запазва физическата и функционалната обратна съвместимост с цялото семейство задни платки VersaMax.

Хардуерни спецификации

Параметър Спецификация
Модел IC200MDL330H
Марка GE Fanuc
Произход Вижте етикета на устройството
Тегло 0,64 lbs (0,31 kg)
Размери 110 mm x 66,8 mm x 50 mm
Работна температура -40 °C до +70 °C
Консумирана мощност 140 mA макс. при 5 VDC (задна платка)
Изходни канали 16 галванично изолирани канала точка-точка
Номинално изходно напрежение 120 VAC (работен диапазон: 85–132 VAC, 47–63 Hz)
Максимален изходен ток 0,5 A на канал (пусков ток 5 A за максимум 20 ms)
Изолация на каналите 250 VAC непрекъснато, 1500 VAC за 1 min
Време за реакция По-малко от 0,5 AC цикъла (ВКЛ./ИЗКЛ.)
Диагностични светодиоди 16 светодиода за състоянието на каналите, 1 светодиод за системно състояние OK

Скорост на комуникация по шината на задната платка и мащабиране на плътността на I/O

Модулът комуникира с интерфейсния модул VersaMax чрез високоскоростна серийна архитектура на шината на задната платка, като използва максимален логически ток от 140 mA при 5 VDC. Вградените демпфиращи вериги заедно с компонентите за потискане тип MOV поглъщат преходните процеси при индуктивно превключване директно в точката на действие, като по този начин запазват целостта на сигнала по шината на задната платка. Освен това галваничната изолация между каналите, предназначена за непрекъснато напрежение 250 VAC, позволява независимо разпределение на фазовото захранване без риск от електрически шум между каналите или токови контури през земя. В резултат на това високоплътната конфигурация с 16 точки увеличава капацитета за полево окабеляване, без да изисква допълнителни слотове за носещи модули и без да нарушава детерминираността на комуникацията по шината на задната платка.

Често задавани въпроси

В: Каква е задължителната процедура за гореща смяна на модула върху активен носещ модул VersaMax?

О: Трябва да се уверите, че захранването на полевия товар към изходните клеми 120 VAC е напълно изолирано, преди да освободите фиксиращите лостове на носещия модул, тъй като изваждането на модула под товар излага контактните щифтове на електрическа дъга и влошава захранващите шини на задната платка.

В: Как модулът обработва високи пускови токове, причинени от индуктивни полеви устройства като соленоиди или големи релета?

О: Вградените варистори от метален оксид (MOV) и вътрешните RC демпфиращи мрежи потискат пиковете на напрежението, но общият пиков ток не трябва да надвишава 5 A за повече от 20 ms на канал, за да се предотврати трайна повреда на полупроводниковите изходни триаци.

Насоки за полеви монтаж

Монтирайте основния носещ модул VersaMax върху стандартна 35 mm DIN шина или го закрепете директно към панела на корпуса чрез предоставените монтажни отвори. Преди да защракнете модула върху носещия модул, проверете механичната затегнатост на клемния блок за полевото окабеляване и се уверете, че проводниците са правилно прокарани. Свържете отделни захранващи линии за променлив ток към всеки изолиран изходен контур, като поддържате стриктно разделяне между полевото AC окабеляване и чувствителните DC сигнални шини. Заземете шасито на корпуса с меден проводник с голямо сечение, за да гарантирате, че високочестотните преходни процеси, погълнати от вградените MOV елементи, безопасно се отвеждат към земя, заобикаляйки управляващата схема на задната платка.

Може да харесате също