Omron

Placa posterior de CPU de 5 ranuras Omron CS1W-BC053 de la serie CS1

SKU CS1W-BC053

En stock
  • Garantía de 12 meses
  • Devolución gratuita en 30 días
  • Fabricante: Omron

  • Número de producto: CS1W-BC053

  • País de origen:Japón

  • Tipo de producto: Placas posteriores de CPU de PLC

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 1000g

  • Dimensiones: 320 mm x 160 mm x 110 mm

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

Descripción

Como base de hardware de la arquitectura de control modular, el Omron CS1W-BC053 proporciona el montaje físico necesario y un bus de placa posterior eléctrico de alta velocidad para los sistemas de controladores lógicos programables de la serie CS1. Esta placa posterior de CPU de 5 ranuras permite una comunicación fiable y una distribución regulada de la alimentación entre la unidad central de procesamiento, el módulo de alimentación del sistema y hasta cinco unidades locales de E/S o de aplicaciones especializadas.

Diseñado para soportar entornos industriales exigentes, el Omron CS1W-BC053 garantiza la integridad de la señal en todos los canales de procesamiento. Su conector de bus de expansión integrado facilita la conexión directa a placas posteriores de expansión, lo que permite ampliar eficazmente el sistema de control sin comprometer la velocidad del bus ni el rendimiento de transferencia de datos.

Características principales

  • Cinco ranuras de E/S dedicadas: Admite hasta 5 unidades estándar de E/S, de E/S especiales o de bus de CPU.
  • Ranuras dedicadas para CPU y alimentación: Disposición integrada de las ranuras optimizada para CPU CS1G/CS1H y módulos de alimentación complementarios.
  • Interfaz de bus de expansión: Puerto integrado para la conexión directa a bastidores de expansión de la serie CS1W-BI mediante cables de expansión estándar.
  • Construcción mecánica rígida: Chasis de gran espesor diseñado para resistir la tensión torsional y las vibraciones en paneles de control.
  • Bus de comunicación de alta velocidad: La arquitectura de bus paralelo de baja latencia garantiza ciclos de actualización rápidos para configuraciones con gran cantidad de E/S.

Aplicaciones

  • Automatización centralizada de fábricas: Alberga sistemas de control de procesos para líneas de ensamblaje automotriz, manipulación de materiales y maquinaria de embalaje.
  • Procesamiento de agua y aguas residuales: Funciona como bastidor central robusto para sistemas locales de telemetría, bombas y controladores de tratamiento.
  • Controles auxiliares de centrales eléctricas: Plataforma fiable para sistemas de monitorización y secuenciación del balance de planta (BOP) no críticos para la seguridad.
  • Climatización y control ambiental: Gestión directa de grandes plantas industriales de refrigeración, calefacción y filtración de aire.

Especificaciones técnicas

Parámetro Especificación
Fabricante Omron
Número de modelo CS1W-BC053
Serie del producto Serie CS1 (CS1G / CS1H)
Tipo de placa posterior Placa posterior de CPU
Número de ranuras de E/S 5 ranuras (sin incluir las ranuras de CPU y de alimentación)
Ranura de alimentación 1 (requiere un módulo de alimentación de la serie CS1)
Compatibilidad con la ranura de CPU CS1G-CPU, CS1H-CPU
Capacidad de expansión Compatible (mediante conector de bus de expansión CS1W estándar)
Método de montaje Tornillos M4 (montaje en panel) o riel DIN mediante soportes de montaje opcionales
Temperatura de funcionamiento 0 a 55 °C
Dimensiones netas (ancho x alto x fondo) 294 mm x 130 mm x 80 mm
Peso de envío (calculado) 1.0 kg
Dimensiones del paquete (calculadas) 320 mm x 160 mm x 110 mm

Perspectivas de ingeniería empírica

Modelos alternativos y compatibilidad

Aunque la CS1W-BC053 es la placa posterior de CPU estándar de 5 ranuras, los entornos que requieren mayor flexibilidad espacial pueden ampliarse a las variantes de 8 ranuras (CS1W-BC083) o de 10 ranuras (CS1W-BC103). Tenga en cuenta que las placas posteriores CS1W-BC estándar están diseñadas para sistemas simplex; no pueden sustituirse por placas posteriores dúplex CS1D-BC al configurar sistemas de CPU redundantes con reserva activa.

Errores de aplicación y notas de ingeniería

Los ingenieros deben calcular el consumo total de corriente de todos los módulos previstos (CPU, E/S especiales, tarjetas de comunicación y E/S estándar) y compararlo con los límites de potencia de salida del módulo de fuente de alimentación instalado. Asegúrese de no superar los límites de 5 V CC ni de 26 V CC, especialmente al utilizar módulos analógicos de alta densidad o tarjetas de comunicación de red en el bus de 5 ranuras.

Consejos de puesta en servicio y cableado

Para mitigar el ruido eléctrico, asegúrese de que los terminales de tierra funcional (FG) y tierra de protección (GR) del módulo de fuente de alimentación montado estén cableados directamente a un punto de tierra de baja resistencia mediante un cable de sección grande (mínimo 2 mm cuadrados). Una puesta a tierra inadecuada del sistema puede provocar interrupciones de comunicación o fallos transitorios del bus en las ranuras de la placa posterior.

Directrices de instalación

ADVERTENCIA CRÍTICA

Desconecte todas las fuentes de alimentación de CA/CC principales y auxiliares que suministren energía al panel de control antes de montar, retirar o cablear cualquier módulo en la placa posterior CS1W-BC053. Si el sistema no se desenergiza por completo, pueden producirse descargas eléctricas graves, daños permanentes en los contactos de la placa posterior de la CPU o estados de fallo del procesador.

1
Montaje mecánico: Fije firmemente la placa posterior a la placa de montaje del panel de control con tornillos M4 en los orificios de montaje designados. Asegúrese de que la placa de montaje esté limpia, plana y sin pintura en los puntos de contacto de tierra para garantizar una puesta a tierra óptima.
2
Montaje de la fuente de alimentación: Inserte el módulo de fuente de alimentación Omron en la ranura de alimentación designada situada más a la izquierda y fíjelo mediante sus mecanismos de bloqueo integrados y los tornillos de los terminales.
3
Asignación de la CPU y los módulos: Deslice el módulo de CPU CS1 en la ranura adyacente a la fuente de alimentación. Instale los módulos de E/S y comunicación posteriores en las ranuras 0 a 4, asegurándose de que cada módulo encaje firmemente en su posición y de que las palancas de bloqueo estén completamente accionadas.
4
Configuración de expansión del bus: Si se amplía a bastidores secundarios, retire la cubierta protectora del conector de expansión situado en el lado derecho de la placa posterior y conecte firmemente el cable de expansión CS1W-CN, apretando los tornillos de fijación.

Preguntas frecuentes

¿Puedo utilizar módulos de E/S estándar de la serie C200H en el bastidor CS1W-BC053?

Sí. El bastidor CS1W-BC053 está diseñado para admitir tanto módulos específicos de CS1 como unidades estándar de E/S y de E/S especiales C200H / C200HW, lo que facilita la integración de sistemas heredados.

¿Cómo direcciono las ranuras del bastidor de CPU CS1W-BC053?

Las ranuras se direccionan secuencialmente de izquierda a derecha, comenzando por la ranura 0 (inmediatamente junto al módulo de CPU) hasta la ranura 4. Las ranuras de la fuente de alimentación y de la CPU no cuentan como ranuras de E/S asignables.

¿Qué sucede si supero los límites de consumo de energía del bus del bastidor?

Superar los límites de potencia hará que el módulo de fuente de alimentación entre en modo de protección contra sobrecorriente, lo que provocará el apagado del sistema, fallos intermitentes del watchdog de la CPU o errores de comunicación en el bus de E/S.

¿Se requiere un terminador para el puerto de expansión si no hay ningún bastidor de expansión conectado?

No. El conector de expansión del CS1W-BC053 no requiere un terminador físico si funciona como un sistema independiente de un solo bastidor.

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Cantidad
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japón

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