1 von 3

GE Fanuc IC693ALG391 Serie 90-30 Analogstrom-Ausgangsmodul

GE Fanuc IC693ALG391 Serie 90-30 Analogstrom-Ausgangsmodul

Nur noch 6 Artikel auf Lager verfügbar
  • Hersteller: General Electric

  • Produkt-Nr.: IC693ALG391

  • Herkunftsland:Vereinigte Staaten

  • Produkttyp: Analoges Stromausgangsmodul

  • Strichcode: 8537101190

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 450g

  • Abmessungen: 200 mm × 150 mm × 60 mm

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Menge
Vollständige Details anzeigen

Beschreibung

Das IC693ALG391 ist ein leistungsstarkes 2-Kanal Analogstrom-Ausgangsmodul, entwickelt für die GE Fanuc Series 90-30 SPS-Plattform. Diese platzsparende Einsteckkarte wandelt 12-Bit digitale Binärwerte, die vom zentralen Prozessor empfangen werden, in stabile, isolierte Industrie-Analogausgangsströme für präzise Steuerungsanwendungen um. Es arbeitet über Standard-Ausgangsbereiche von 4 bis 20 mA oder 0 bis 20 mA und gewährleistet synchronisierte Schleifenaktualisierungen durch gleichzeitige vollständige interne Digital-Analog-Umwandlungen auf beiden Kanälen während jeder programmierbaren Steuerungs-CPU-I/O-Scan-Schleife. Hochgeschwindigkeits-interne galvanische optische Isolationspuffer blockieren Hochspannungsspitzen und eliminieren industrielle elektromagnetische Störsignale zwischen aktiver Feldschleifenverkabelung und der Niederspannungs-Logikseite des Backplanes.

Merkmale

  • Duale Hochgeschwindigkeits-analogausgangskanäle, einzeln isoliert und angetrieben von einem dedizierten internen 12-Bit-Digital-Analog-Wandler.
  • Duale softwareunabhängige Konfigurationsprofile für standardmäßige industrielle 4 bis 20 mA oder erweiterte 0 bis 20 mA Betriebsschleifen.
  • Integrierte Hochgeschwindigkeits-Logik, die gleichzeitige Datenumwandlungen über beide Kanäle innerhalb eines ca. 5-Millisekunden-Ausführungsintervalls steuert.
  • Fortschrittlicher aktiver Sicherheitsmechanismus, der einzelnen Kanälen erlaubt, ihren letzten aktiven Ausgangszustand sofort zu halten oder bei Systemstopp oder Reset direkt auf 0/4 mA zurückzusetzen.
  • Multifunktionale Schaltkreiswegführung, die standardmäßige niederohmige Stromquellen oder eine Konfiguration als Spannungsquelle über einfache externe Jumper-Verbindungen ermöglicht.
  • Robuste optische Isolationsbarrieren, die kontinuierlich elektrische Störungen und Gleichtakt-Übergänge bis zu 1500 Volt zwischen Feldanschlussklemme und Steuerlogik blockieren.
  • Duale Eingangs-Stromversorgung mit entweder standardisierten isolierten PLC-Backplane-24-VDC-Stromleitungen oder externen Hilfs-24-VDC-Schleifen-Standby-Stromversorgungen.

Anwendungen

  • Frequenzreferenzsteuerung für variable Drehzahlregelungen und modulierte Geschwindigkeitssequenzierungsschleifen.
  • Proportionale Durchflussregelventil-Steller und pneumatische Aktuator-Balancierinstrumente.
  • Fernanaloge Instrumentenrekorder, Schleifenregler und verteilte Prozessschnittstellen-Einheiten.
  • Papierfabrik, Wasseraufbereitung und petrochemische Prozesszellen-Parameterprofilierung.

Technische Spezifikationen

Elektrisch

Parameter Spezifikation
Nennversorgungsspannung +24 VDC von isolierter Backplane-Schiene oder externer Schleifenversorgung 
Logikversorgungsspannung +5 VDC direkt über das Backplane versorgt 
Spannungsbereich der externen Versorgung 20 bis 30 VDC 
Spannungswelligkeit der externen Versorgung Maximal 10% 
Maximale Betriebsspannung 25 V 
Interner Stromverbrauch (+5V) 30 mA von der +5 VDC Logikversorgungsschiene 
Interner Stromverbrauch (+24V) 215 mA vom isolierten +24 VDC Backplane oder externer Versorgung 
Galvanische Trennbarriere 1500 Volt Dauerbetrieb zwischen feldseitigen Anschlüssen und Backplane-Logik 

Leistung

Parameter Spezifikation
Digital-zu-Analog-Auflösung 12 Bit binär (1 Teil von 4096) 
Kanal-Aktualisierungsrate Ungefähr 5 Millisekunden gleichzeitig für beide Ausgangskanäle 
Ausgangsstrombereiche 4 bis 20 mA (Standard) und 0 bis 20 mA (gejumpert) 
Ausgangsspannungsbereiche 1 bis 5 V und 0 bis 5 V (bis zu 2 bis 10 V und 0 bis 10 V mit externem Widerstand) 
Auflösung (4 bis 20 mA) 4 uA pro kleinstem Bit (1 LSB = 4 uA) 
Auflösung (0 bis 20 mA) 5 uA pro kleinstem Bit (1 LSB = 5 uA) 
Auflösung (1 bis 5 V) 1 mV pro kleinstem Bit (1 LSB = 1 mV) 
Auflösung (0 bis 5 V) 1,25 mV pro kleinstem Bit (1 LSB = 1,25 mV) 
Absolute Genauigkeit (4 bis 20 mA) +/-8 uA bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur 
Absolute Genauigkeit (0 bis 20 mA) +/-10 uA bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur 
Absolute Genauigkeit (1 bis 5 V) +/-50 mV bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur 
Absolute Genauigkeit (0 bis 5 V) +/-50 mV bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur 
Werkskalibrierfaktor Kalibriert auf 4 uA pro digitalem Zählerschritt 

Ausgangslastparameter

Parameter / Betriebsmodus Spezifikation / Belastungsgrenze
Benutzerlastwiderstand (Strommodus) Maximal 0 bis 850 Ohm 
Ausgangsladungskapazität (Strommodus) Maximal 2000 pF 
Ausgangslastinduktivität (Strommodus) Maximal 1 H 
Maximale Belastung (Spannungsmodus) Maximaler Antriebsstrom 5 mA (Mindestlastwiderstand 2 kOhm) 
Ausgangsladungskapazität (Spannungsmodus) Maximal 2000 pF 

Mechanische & Physikalische Attribute

Attribut Beschreibung
Hersteller GE Fanuc Automation (Industriesysteme)
Herkunftsland USA
Formfaktor / Steckplatzbreite Einzelsteckplatzmodul, hochdichtes kompaktes Layout 
Grundplattenplatzierungsbeschränkungen Jeder verfügbare I/O-Steckplatz eines 5-Steckplatz- oder 10-Steckplatz-Series 90-30-Racks 
Modulstatus-Diagnose Einzelne grüne Frontplatten-LED zeigt aktiven internen Stromversorgungszustand an 

Anschlüsse und Schnittstellen

Abnehmbarer I/O-Anschlussblock Layout & Pinbelegung

Die frontseitige Anschlussbaugruppe verwendet einen standardmäßigen 20-poligen abnehmbaren Anschlussstreifen zur Organisation der Feldschleifenführung, Konfigurationsjumper und Hilfsversorgungsanschlüsse.

Anschlussstift Anschlussbezeichnung Engineering-Funktion / Schaltplanabbildung
1 VOUT1 Spannungsmodus-Ausgangsklemme für Kanal 1 
2 VOUT2 Spannungsmodus-Ausgangsklemme für Kanal 2 
3 IOUT1 Strommodus-Ausgang für Kanal 1 
4 IOUT2 Strommodus-Ausgang für Kanal 2 
5 RTN1 Stromkreis-Rücklaufknoten für Kanal 1 
6 RTN2 Stromkreis-Rücklaufknoten für Kanal 2 
7 GND Schirm-Erdungspunkt / Rahmen-Erdungsbus-Verbindung 
8 GND Schirm-Erdungspunkt / Rahmen-Erdungsbus-Verbindung 
9 JMPV1 Spannungsmodus-Auswahl Jumper-Knoten für Kanal 1 
10 JMPV2 Spannungsmodus-Auswahl Jumper-Knoten für Kanal 2 
11 NC Kein interner Verbindungspunkt
12 DEF 0 Fail-Safe-Zustand Jumper-Knoten (Standard auf 0/4 mA Konfiguration) 
13 NC Kein interner Verbindungspunkt
14 BEREICH 1 0 bis 20 mA Skalenbereich Jumper-Knoten für Kanal 1 
15 NC Kein interner Verbindungspunkt
16 NC Kein interner Verbindungspunkt
17 NC Kein interner Verbindungspunkt
18 24V Hilfs-Externe +24 VDC Positive Versorgungseingangsklemme 
19 NC Kein interner Verbindungspunkt
20 BEREICH 2 0 bis 20 mA Skalenbereich Jumper-Knoten für Kanal 2 

Installationsanleitung

Um maximale Gerätezuverlässigkeit, Sicherheit und Einhaltung industrieller Standards zu gewährleisten, befolgen Sie diese strukturierten Ingenieurprotokolle während der Inbetriebnahme.

1. Systemsicherheit & Steckplatzbeschränkungen
WICHTIGER HINWEIS: VERPFLICHTENDE ENERGIEFREISCHALTUNG
Bestätigen Sie stets, dass die Stromversorgung der Hauptsteuerungs-Grundplatte vollständig getrennt ist, bevor Sie das Modul einsetzen, anpassen oder herausnehmen. Kein Hot-Swap unter keinen Umständen.
  • Das Modul kann in jeden Standard-I/O-Steckplatz auf jeder Erweiterungs- oder CPU-Grundplatte eingesetzt werden.
  • Um eine Verschlechterung der Stromversorgung und Überhitzung zu verhindern, beschränken Sie die Bestückung auf maximal 6 Master-Module pro CPU-Grundplatte gleichzeitig.
  • Stellen Sie sicher, dass jedes installierte Modul an einen physisch isolierten, unabhängigen Netzwerkschleifenanschluss geführt wird, um Signalstörungen zu vermeiden.
+-------------------------------------------------------------+ | [CPU] | [Slot 2] | [Slot 3] | [Slot 4] | [Slot 5] | [Slot 6] | | Slot1 | I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| I/O LINK| | | Master | Master | Master | Master | Master | +-------------------------------------------------------------+ |__________ Maximal 6 Module pro CPU-Grundplatte __________|
2. Kommunikationsverkabelung & Abschirmungstechniken
  • Signalstörungsreduzierung: Alle Feldanschlüsse, die am 20-poligen Honda-Frontanschluss enden, müssen über industrielle geschirmte verdrillte Adernpaare (STP) geführt werden. Dies ist entscheidend, um die Signalqualität der RS-422/RS-485-Balancierten Leitung zu gewährleisten.
  • Abschirmungsdraht Erdung: Schließen Sie die äußere Kabelabschirmung direkt an die Systemrahmenerdung oder die dedizierte Chassis-Erdbusschiene an, um hochfrequente elektromagnetische Störungen zu eliminieren.
3. Ausführungssequenz & Erstinbetriebnahme
1
Hardware-Montage überprüfen
Stellen Sie sicher, dass das Modul fest in den Backplane-Steckplätzen sitzt und die oberen/unteren Kunststoffclips eingerastet sind.
2
Feldverkabelung anschließen
Sichern Sie den 20-poligen Honda-Stecker an der seriellen Leitung zum ersten verteilten Slave-Gerät.
3
Primärstromversorgung einschalten
Schalten Sie die Hauptstromversorgung des Gehäuses ein und überwachen Sie die Startsequenzdiagnose genau über die LED-Anzeigen.
4. Fehlerbehebungsmaßnahmen nach der Installation
  • Behebung von Linkinstabilitäten: Wenn ein vorübergehender Kommunikationsfehler, Timeout oder Paketverlust auf dem seriellen Bus auftritt, verwenden Sie die integrierte Frontplatten-Schnittstelle, um den normalen Systembetrieb wiederherzustellen.
  • Manuelle Rücksetzung ausführen: Drücken Sie fest den dedizierten LINK RESTART manuellen Druckknopf auf der Frontplatte. Dies überschreibt eingefrorene Fehlerregister, löscht Netzwerkfehler und erzwingt eine sofortige Kaltinitialisierung der seriellen Kommunikationsverbindung, ohne die Haupt-PLC-CPU neu zu starten.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

GE Fanuc IC693ALG391 Serie 90-30 Analogstrom-Ausgangsmodul

Was passiert mit den analogen Stromschleifenausgängen, wenn die Host-CPU in den STOP-Modus wechselt?

Die Reaktion wird durch den DEF 0 Jumper am Anschlussstift 12 bestimmt. Wenn kein Jumper gesetzt ist, halten die Kanäle ihren letzten aktiven Wert, vorausgesetzt, die Backup-Stromversorgung ist angeschlossen. Wenn der Jumper gesetzt ist, gehen sie sofort auf 0 mA oder 4 mA zurück, je nach ausgewähltem Bereich.

Wie kann das Modul so geändert werden, dass es ein 0 bis 10 V Signal anstelle einer Stromschleife ausgibt?

Um einen Bereich von 0 bis 10 V einzustellen, muss der Kanal mit einem Jumper auf den Bereich 0 bis 20 mA eingestellt werden, und ein hochpräziser 250-Ohm-Widerstand muss zwischen den Anschlüssen JMPVx und IOUTx installiert werden, anstelle einer Standard-Drahtbrücke.

Wie viele dieser Module können maximal auf einer einzigen Grundplatte installiert werden?

Maximal drei Module können pro Grundplatte installiert werden, wenn sie ausschließlich über die SPS-Rückwand mit Strom versorgt werden. Um diese Grenze zu überschreiten und eine Überlastung der Rückwandversorgung zu vermeiden, muss eine externe 24 VDC-Stromversorgung an den Klemmenblock angeschlossen werden.

Wie verarbeitet das Modul Registerwerte außerhalb des Bereichs, die vom Benutzercode geschrieben werden?

Das Modul verwendet ein 16-Bit-Zweierkomplement-Format, das auf einen Dezimalwert von 32000 für den Vollbereich der Stromausgänge skaliert ist. Wenn ein ungültiger Datenwert größer als 32767 eingegeben wird, lehnt die Programmiersoftware die Eingabe ab und akzeptiert den Wert nicht.

Globaler Expressversand

  • Standardlieferung: 4-6 Werktage per DHL, FedEx und UPS.
  • Expressversand: Versand am selben Tag für vorrätige Bestellungen, die vor 14:00 Uhr (GMT+8) aufgegeben werden.
  • Weltweite Abdeckung: Wir beliefern über 150 Länder, einschließlich schneller Lieferung nach Saudi-Arabien und in die VAE.

Rückgaben & Garantie

  • 30-Tage-Garantie: Rückgaben werden für vorrätige Produkte in originaler, werkversiegelter Verpackung akzeptiert.
  • 12-Monats-Garantie: Jede Industriekomponente ist durch unsere professionelle technische Garantie abgesichert.

Bestellungen werden von Montag bis Freitag bearbeitet und geliefert (außer an Feiertagen).


Für vollständige Anspruchsvoraussetzungen, Wiedereinlagerungsgebühren und internationale Rückgabedetails sehen Sie bitte unsere offiziellen Rückerstattungs- & Rückgabebedingungen .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Grauweiß Schwarz
Country of origin
Vereinigte Staaten
Power source
Gleichstromversorgung

Kürzlich angesehene Produkte

Technisches Wissen

Modernisierung der Bailey INFI 90 Symphony HMIs, die auf OpenVMS Alpha laufen

Ein praktischer Leitfaden zum Austausch alter Bailey Symphony-Bedienstationen, die auf OpenVMS Alpha laufen. Er vergleicht Alpha-Emulation, OpenVMS x86-Migration, OPC-Neuplattformierung und...

Warum Wartungsdaten für die industrielle Zuverlässigkeit unerlässlich sind

Wartungsdaten verbinden Arbeitsaufträge, Sensorsignale, Anlagenhistorie, Kosten und das Wissen der Techniker. Richtig genutzt verbessern sie die Planung, Zuverlässigkeit, vorausschauende Wartung,...

Elektrische Antriebe zur Ablösung von Fluidkraftsystemen: Ein praktischer Leitfaden für die industrielle Automatisierung

Dieser Artikel erklärt, wie integrierte elektrische Aktuatoren, wie die e-Actuator-Serie von SMC, die industrielle Bewegungssteuerung revolutionieren, indem sie herkömmliche pneumatische und...

Mathematische Operationen mit OpenPLC für industrielle Automatisierungsanwendungen

Dieser Artikel erklärt, wie SPS-Systeme grundlegende mathematische Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Modulo und Potenzierung in der industriellen Automatisierung...

Fortgeschrittene Boolesche Logik mit FBD-SPS-Programmierung: Praktische industrielle Anwendungen über die Grundlogik hinaus

Der Artikel erklärt mehrere erweiterte Boolesche Logikfunktionen, die in der SPS-Programmierung über die grundlegenden AND-, OR- und NOT-Operationen hinaus verwendet werden. Er behandelt, wie...

Boolesche Logik in der SPS-Programmierung: Verständnis von FBD-Logikgattern

Boolesche Logik ist die Grundlage jedes SPS-Programms. Von einfachen Maschinensteuerungen bis hin zu komplexen industriellen Automatisierungssystemen bestimmen Logikgatter, wie Steuerungen auf sich...