IC200MDL742G GE Fanuc VersaMax 32-точков изходен модул
IC200MDL742G GE Fanuc VersaMax 32-точков изходен модул
IC200MDL742G GE Fanuc VersaMax 32-точков изходен модул
/ 3

IC200MDL742G GE Fanuc VersaMax 32-точков изходен модул

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC200MDL742G

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Модули за цифров изход

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

GE Fanuc IC200MDL742G цифров изходен модул VersaMax

Конфигуриран за изпълнение на дискретни сигнали в системи за управление VersaMax, GE Fanuc IC200MDL742G (IC200MDL742 цифров изходен модул) осигурява директно физическо/електрическо управление. Хардуерът превключва външни товари от 12–24 VDC чрез високоплътни транзисторни изходни канали, управлявайки соленоиди, релета и полеви изпълнителни механизми.

Хардуерни спецификации

Параметър Спецификация
Модел IC200MDL742G
Марка GE Fanuc
Произход Япония
Тегло 0.30 kg (0.66 lbs)
Размери 120 mm W x 90 mm H x 40 mm D
Работна температура 0 deg C до +60 deg C
Консумация на енергия ~200 mA @ 5 VDC (от задната шина)
Брой канали 32 транзисторни изходни канала
Диапазон на изходното напрежение 12–24 VDC
Номинален изходен ток 0.5 A на канал (максимум)
Логически тип Положителна логика (източник на ток)
Скорост на превключване <=0.5 ms
Изолация на каналите Оптична изолация между полевите канали и шината на задната платка
Защита на веригата Вградена защита от свръхток и късо съединение
Тип монтаж Монтаж на DIN шина или панелен монтаж

Скорост на комуникация по шината на задната платка и детерминирано изпълнение на мрежата

Модулът се интегрира директно в структурата на I/O стойката VersaMax, като използва драйвери за скоростна комуникация по шината на задната платка, за да осигури детерминирано предаване на състоянията между процесора на CPU и полевите изходни вериги. Архитектурата с твърдотелно превключване осигурява бързо време на цикъла под 0.5 ms, а съвместимостта с флаш паметта на фърмуера поддържа стабилна синхронизация на логиката на каналите без повреда на данни по време на фазите на сканиране от CPU.

Често задавани въпроси

В: Как реагира вътрешната защита при възникване на свръхток или късо съединение в транзисторен канал?

О: Вградената защита от свръхток и късо съединение ограничава топлинното натоварване на изходните транзистори при повреди по полевите линии. След отстраняване на повредата каналът възстановява изходния си път до нормална работа, без да е необходимо пълно изключване и включване на захранването на задната платка.

В: Могат ли индуктивни товари като соленоиди или контактори да се свържат директно към изходните клеми без външни обратни диоди?

О: Въпреки че модулът разполага със защита от късо съединение, високата енергия на индуктивните импулси, генерирани при бързо изключване (<=0.5 ms), изисква външни потискащи диоди, свързани директно паралелно на полевите индуктивни товари, за да се защити целостта на транзисторните преходи.

В: Какво е изискването за натоварване на захранването на задната платка при напълно натоварена конфигурация с 32 канала?

О: Логиката на модула консумира приблизително 200 mA от шината на задната платка с напрежение 5 VDC. Полевите изходни товари изискват отделно потребителско захранване 12–24 VDC за захранване на изходните вериги с източник на ток.

Указания за полеви монтаж

  • Монтирайте модула върху носача VersaMax, инсталиран на стандартна 35 mm DIN шина или заземен метален подпанел. Затегнете надеждно всички фиксатори на шината, за да поддържате непрекъснатост на заземяващата връзка.
  • Прокарайте полевото окабеляване за 12–24 VDC през предназначени за целта кабелни канали, като държите линиите за постоянен ток с ниско напрежение отделени от линиите за променлив ток с високо напрежение, за да предотвратите капацитивно свързване на шум.
  • Заземете рамата на основния носач на задната платка и корпуса на шкафа към централна заземителна шина посредством медни заземителни ленти с нисък импеданс.
  • Уверете се, че всички винтови клемни връзки са затегнати с въртящ момент съгласно спецификациите на шасито на носача, преди да подадете захранване към полевия изходен източник 24 VDC.
Може да харесате също