Fiche technique et manuel d'utilisation Bachmann DIO32-C Bachmann M1
Fiche technique et manuel d'utilisation Bachmann DIO32-C Bachmann M1
Fiche technique et manuel d'utilisation Bachmann DIO32-C Bachmann M1
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Fiche technique et manuel d'utilisation Bachmann DIO32-C Bachmann M1

  • Manufacturer: Bachmann

  • Part Number: DIO32-C

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Modules d'entrée/sortie numériques

  • Country of Origin: Austria

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Module d'entrée/sortie numérique industriel Bachmann DIO32-C

Configuré pour le traitement haute densité de signaux discrets dans les architectures réseau CAN, le Bachmann DIO32-C (Module E/S numérique autonome DIO32-C) assure l'exécution électrique directe de la surveillance des capteurs de terrain et des commandes d'actionneurs. Le matériel intègre 32 canaux numériques permettant une configuration indépendante en entrées ou sorties pour gérer des circuits de signalisation discrets. L'appareil fonctionne comme un transceiver esclave CAN autonome, établissant des lignes de communication déterministes sur bus de terrain vers la station maître tout en gérant localement les états électriques des terminaux.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle DIO32-C
Marque Bachmann
Origine Autriche
Poids 0,6 kg
Dimensions 130 x 25 x 150 mm
Température de fonctionnement -30 à +60 °C
Consommation électrique 5-6 W
Plateforme système Système d'automatisation Bachmann M1
Nombre total de canaux 32 canaux numériques (configurables librement en entrée ou sortie)
Plage de tension d'entrée 24 VCC (typique)
Courant d'entrée 2 à 3 mA par canal
Plage de tension de sortie 24 VCC (nominal)
Capacité de courant de sortie Jusqu'à 0,5 A par canal
Isolation galvanique 1500 V RMS entre les canaux et le bus système
Interface de communication Interfaces double bus CAN pour topologie en boucle
Configuration de montage Installation sur rail DIN ou en rack

Communication déterministe sur bus de terrain et compatibilité de flash du firmware

Le module utilise un microcontrôleur embarqué qui gère la boucle d'exécution locale du firmware et supervise les opérations continues de la pile matérielle. Les interfaces CAN doubles intégrées exécutent l'arbitrage au niveau matériel de la couche liaison de données selon les protocoles industriels standardisés, permettant des mises à jour de compatibilité du firmware par flash directement via le bus de communication.

  • Vitesse de communication du bus de fond de panier : Les registres internes synchronisent les états E/S avec la boucle mémoire du processeur principal via des routines de sondage automatisées, maintenant des taux de transmission constants et une faible latence de propagation logique.
  • Mise à l'échelle de la densité E/S : La structure logicielle prend en charge le masquage précis des propriétés individuelles des canaux, permettant de mélanger les entrées et les sorties sur la même bande terminale physique sans générer de diaphonie entre les canaux ni de décalages temporels.
  • Intégrité de la boucle de données : Des segments de mémoire non volatile dédiés contiennent les paramètres actifs de configuration du réseau, garantissant que l’appareil retrouve son ID de nœud assigné exact et son état opérationnel immédiatement après une réinitialisation matérielle ou une coupure d’alimentation.

Questions fréquemment posées

Q : Comment le circuit d’isolation galvanique protège-t-il le réseau hôte ?

A : Le module intègre des barrières optoélectroniques qui isolent les 32 canaux E/S terrain de l’électronique interne de communication CAN jusqu’à 1500 V RMS. Cela isole les surtensions transitoires et les boucles de masse aux bornes physiques terrain, maintenant la stabilité de la logique interne.

Q : Quelles sont les contraintes de configuration pour les 32 canaux discrets ?

A : Il n’y a pas de contraintes de regroupement câblé rigides. Chaque canal peut être configuré comme une entrée numérique 24 VCC (consommant 2 à 3 mA) ou une sortie numérique 24 VCC (fournissant jusqu’à 0,5 A) via les outils logiciels de configuration système avant l’exécution.

Q : Comment l’architecture CAN en boucle affecte-t-elle la topologie du réseau ?

A : L’intégration de deux interfaces CAN physiques distinctes permet des configurations de câblage en chaîne directe entre nœuds esclaves adjacents. Cette disposition élimine les boîtiers de jonction externes et limite les réflexions de signal sur les lignes en dérivation sur les liaisons de données à haute vitesse.

Directives d’installation sur site

  • Orientation de montage : Fixez solidement le châssis sur un rail DIN standard de 35 mm ou dans l’armoire M1 désignée. Assurez-vous que le clip de montage s’engage complètement avec la matrice du rail pour éviter tout déplacement sous vibration mécanique.
  • Câblage et mise à la terre : Terminez toutes les lignes de terrain 24 VCC en utilisant des tailles de fils industrielles standard correspondant aux spécifications des borniers. Séparez les câbles de communication CAN des lignes d'alimentation AC haute tension ou des câbles de sortie de variateurs de vitesse pour éviter les couplages électromagnétiques.
  • Continuité de la protection : Connectez la gaine du câble CAN directement à la terre fonctionnelle en un seul point à l'intérieur du boîtier. Maintenez la continuité physique de la gaine sur toutes les connexions en boucle tout en évitant les chemins de terre multiples non intentionnels.
  • Dégagements thermiques : Maintenez des dégagements minimums de 20 mm au-dessus et en dessous des fentes de ventilation du boîtier pour assurer un refroidissement par convection passive sans entrave à travers le circuit interne, dans la plage de température de fonctionnement spécifiée de -30 à +60 °C.
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