GE DS3800HSAA1U1N
  • GE DS3800HSAA1U1N GE DS3800HSAA1U1N
  • GE DS3800HSAA1U1N GE DS3800HSAA1U1N
  • GE DS3800HSAA1U1N GE DS3800HSAA1U1N

GE DS3800HSAA1U1N

Marchio: GE
Descrizione: Servo amplive board
CONDIZIONE: nuovo di zecca
Certificato: lettera di garanzia del rapporto di test COO
Garanzia: 1 anno
Inventario QTY: 4
Termina di pagamento: t/t
Porta di spedizione: Shenzhen
GE DS3800HSAA1U1N integra le funzioni di elaborazione del microprocessore e del segnale per il condizionamento del servo e del segnale di alta precisione e supporta l'architettura a tripla ridondanza modulare (TMR) per garantire l'affidabilità e la tolleranza ai guasti nelle applicazioni industriali critiche.

Invia richiesta

Descrizione del prodotto

Produzione
Ge
Numero modello
DS3800HSAA1U1N
Numero di ordinazione
DS3800HSAA1U1N
Catalogare
Mark IV
Paese di origine
Stati Uniti (Stati Uniti)
Codice HS
8543709990
Dimensione
16*10*6 cm
Peso
0,4 kg

Caratteristiche del prodotto

GE DS3800HSAA1U1N integra un convertitore analogico/digitale (ADC) e un convertitore digitale/analogico (DAC) per supportare l'ingresso e l'uscita del segnale multicanale.

GE DS3800HSAA1U1N ha 3 resistori di taglio integrati per la calibrazione del guadagno e dell'offset dei segnali di uscita per garantire un controllo ad alta precisione.

GE DS3800HSAA1U1N supporta le interfacce RS-485 e Ethernet ed è compatibile con il protocollo ModBus per l'interazione dei dati con il computer host o altri sistemi di controllo.

GE DS3800HSAA1U1N è dotato di un socket EEPROM per archiviare i parametri del firmware e di configurazione e supporta l'aggiornamento del firmware in loco.

GE DS3800HSAA1U1N è dotato di circuiti di protezione eccessiva e sovra-corrente, nonché funzioni di monitoraggio della temperatura per garantire un funzionamento stabile del modulo in ambienti difficili.

GE DS3800HSAA1U1N adotta connettori collegabili per una facile manutenzione e sostituzione e la superficie del circuito è rivestita con rivestimento a prova di umidità per adattarsi all'ambiente di livello industriale.


Prodotto usando il principio

GE DS3800HSAA1U1N può ricevere comandi digitali dal controller e convertirli in segnali di tensione analogica o corrente tramite DAC per guidare i servi motori o le valvole idrauliche.

GE DS3800HSAA1U1N può anche raccogliere segnali di feedback analogici dai sensori e convertirli in segnali digitali attraverso l'ADC per l'analisi del controller.

GE DS3800HSAA1U1N ha un algoritmo PID integrato per elaborare i segnali di feedback e regolare dinamicamente i segnali di uscita per eliminare gli errori e realizzare un monitoraggio accurato.

GE DS3800HSAA1U1N può archiviare i parametri di calibrazione attraverso EEPROM e la regolazione manuale di supporto dei resistori di messa a punto del campo per garantire la coerenza del sistema.

GE DS3800HSAA1U1N può scambiare dati con il computer superiore o altri moduli tramite RS-485 o Ethernet per supportare il monitoraggio remoto e la diagnosi dei guasti.


Parametro del prodotto

Il seguente dettaglio è per la scheda AMP Servo Amp.

Parametro

Specifiche

Input di potenza

100-240 V AC, 50/60Hz, supportamento a doppia alimentazione ridondante

Velocità di elaborazione

Microprocessore da 100 MHz, supportando l'elaborazione dei dati in tempo reale e la risposta rapida

Memoria

Memoria flash RAM da 512 MB, 4 GB per l'archiviazione del programma e la registrazione dei dati

Tipi I/O.

Ingresso analogico: 4-20 mA, 0-10 V (numero specifico di canali non specificati)

Output digitale: relè o transistor guidato

Protocolli di comunicazione
Modbus RTU (RS-485), Modbus TCP (Ethernet), supporting custom protocol extension
Temperatura operativa

-40 ° C a +85 ° C (temperatura di accumulo)

0 ° C a +70 ° C (temperatura operativa)



Tag caldi: GE, DS3800HSAA1U1N, Servo amp Board

Categoria correlata

Invia richiesta

Non esitate a dare la vostra richiesta nel modulo sottostante. Ti risponderemo entro 24 ore.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept