ABB

ABB IMDSM05 Bailey INFI 90 moduł podrzędny cyfrowych wejść/wyjść

SKU IMDSM05

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: ABB

  • Product No.: IMDSM05

  • Country of origin:Szwajcaria

  • Product Type: Bailey INFI 90 moduł cyfrowych wejść/wyjść

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 500g

  • Dimensions: 3,5 cm x 17,8 cm x 29,8 cm (W x H x G)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Opis

Moduł cyfrowych wejść/wyjść ABB IMDSM05 jest interfejsem cyfrowym dla sygnałów polowych procesu w systemie zarządzania procesem INFI 90. Doprowadza do modułów nadrzędnych — takich jak procesor wielofunkcyjny (MFP), sterownik wielofunkcyjny (MFC) lub moduł nadrzędny logiki (LMM) — do 16 sygnałów cyfrowych w celu ich monitorowania oraz przesyła cyfrowe sygnały sterujące do urządzeń sterujących w polu procesu, takich jak przekaźniki, lampy, styki, przełączniki lub solenoidy. Moduł obsługuje również transfer sygnałów między modułami nadrzędnymi a stacjami logiki cyfrowej (NDLS02).

Moduł składa się z pojedynczej płytki drukowanej zajmującej jedno gniazdo w jednostce montażowej modułów (MMU). Zawiera 16 obwodów I/O podzielonych na dwie niezależne grupy po osiem obwodów (grupa A i grupa B). Dwanaście obwodów I/O jest wzajemnie od siebie izolowanych, natomiast pozostałe dwie pary współdzielą dodatnie linie wspólne wejść.

Cechy

  • Obsługuje do 16 cyfrowych sygnałów polowych I/O (24 V DC) z modułów nadrzędnych INFI 90 za pośrednictwem magistrali ekspandera podrzędnego.
  • Dwie niezależne, identyczne 8-punktowe grupy I/O (grupa A i grupa B), konfigurowalne do pracy jako wejścia lub wyjścia.
  • Indywidualnie konfigurowalne zworki modułu umożliwiają pracę bez izolacji z funkcją odczytu zwrotnego lub dwuprzewodową pracę izolowanych wyjść.
  • Diody LED stanu na panelu przednim, zapewniające wizualną sygnalizację stanów cyfrowych wejść/wyjść oraz stanu modułu.
  • Wbudowane ustawienia wartości domyślnych dla grup wyjściowych w przypadku utraty komunikacji z modułem nadrzędnym.
  • Uniwersalny interfejs magistrali ekspandera podrzędnego z układem bramkowym semi-custom do wykrywania adresów, dekodowania kodów funkcji i filtrowania sygnałów.

Zastosowania

  • Interfejs cyfrowych przełączników polowych, styków, przekaźników i solenoidów z nadrzędnymi sterownikami DCS.
  • Monitorowanie sterowania procesem i dyskretne sterowanie cyfrowe w systemach INFI 90.
  • Interfejs między procesorami nadrzędnymi INFI 90 a stacjami logiki cyfrowej (NDLS02).

Specyfikacje techniczne

Właściwość Wartość
Producent ABB / Elsag Bailey
Zasilanie logiki +5 V DC (+/- 5%)
Zasilanie I/O +24 V DC (od 21,6 V DC do 27,0 V DC)
Pobór prądu przy 5 V DC 757 mA typowo / 867 mA maksymalnie
Rozpraszanie mocy 4,6 W (logika) / 5,0 W (I/O)
Liczba kanałów 16 cyfrowych obwodów I/O (grupa A: 8, grupa B: 8)
Wysoki poziom napięcia wejściowego Minimalnie 4,0 V I/O
Niski poziom napięcia wejściowego Maksymalnie 16,5 V I/O
Niski poziom prądu wejściowego Maksymalnie -11,8 mA
Napięcie wyjściowe w stanie niskim Maksymalnie 24 V
Prąd wyjściowy w stanie wysokim Maksymalnie 100 µA
Prąd obciążenia wyjścia 120 mA (typowo 10 V, maksymalnie 2,0 V)
Opóźnienie propagacji wejścia Od niskiego do wysokiego: typowo 50 µs / od wysokiego do niskiego: typowo 25 µs
Opóźnienie propagacji wyjścia Od niskiego do wysokiego: typowo 25 µs / od wysokiego do niskiego: typowo 100 µs
Napięcie izolacji 150 V RMS między kanałami / 150 V RMS między kanałem a układem logicznym
Odporność na udary Spełnia wymagania normy IEEE 472-1974 dotyczące kanałów wejściowych i wyjściowych
Rozmiar przewodów obiektowych Do 12 AWG do NTDI01
Montaż Zajmuje 1 gniazdo w jednostce montażowej modułów INFI 90 (MMU)
Temperatura otoczenia Od 0 do 70°C (od 32 do 158°F)
Wilgotność względna Od 0% do 95% do 55°C (bez kondensacji), od 0% do 45% przy 70°C (bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne Od poziomu morza do 3 km (1,86 mili)
Jakość powietrza Niepowodujące korozji

Połączenia/interfejsy

Pin złącza Funkcja
P1, piny 1, 2 +5 V DC, zasilanie logiczne
P1, piny 5, 6 Wspólny przewód zasilania
P1, piny 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 NC (niepodłączone)
P2, piny 1–8 Linie danych magistrali ekspandera modułu podrzędnego (dane 0–7)
P2, pin 9 Zegar magistrali ekspandera modułu podrzędnego
P2, pin 10 Synchronizacja magistrali ekspandera modułu podrzędnego
P2, pin 11 +5 V
P2, pin 12 GND
P3, piny grupy A A/1–H/J Sygnały cyfrowych wejść/wyjść, grupa A, punkty 1–8
P3, piny grupy B K/9–S/8 Sygnały cyfrowych wejść/wyjść, grupa B, punkty 1–8

Wytyczne dotyczące instalacji

  • Podczas obsługi modułu używaj uziemionych opasek antystatycznych odprowadzających ładunki elektrostatyczne oraz stosuj procedury antystatyczne, aby chronić elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne.
  • Skonfiguruj 8-pozycyjny przełącznik adresu modułu podrzędnego (S1) zgodnie z adresem określonym w specyfikacji 1 kodu funkcji 84 przed włożeniem modułu.
  • Ustaw zwory wyboru modułu nadrzędnego J17 i J18 w pozycji 1–2 dla pracy LMM01 albo w pozycji 2–3 dla pracy MFP, MFC lub LMM02.
  • Ustaw zwory cyfrowych wejść/wyjść J1–J16 w pozycji 1–2 dla wejść lub standardowych wyjść albo w pozycji 2–3 dla dwuprzewodowego, izolowanego trybu wyjścia.
  • Sprawdź, czy w gnieździe magistrali ekspandera modułu podrzędnego na płycie montażowej MMU, między modułem podrzędnym a nadrzędnym, zainstalowano zworę typu dipshunt.
  • Odłącz zasilanie przed zainstalowaniem zwór typu dipshunt dla modułów podrzędnych na płycie montażowej MMU.
  • Przesuń moduł wzdłuż plastikowych prowadnic MMU, aż przedni panel zrówna się z ramą, a następnie dokręć dwie niewypadające śruby mocujące.

Zgodność i certyfikaty

  • Certyfikat CSA do stosowania jako urządzenie sterowania procesem w zwykłej (niezagrożonej) lokalizacji.

FAQ

Jak moduł reaguje na utratę komunikacji z modułem nadrzędnym?

Jeśli komunikacja z modułem nadrzędnym zostanie utracona, styk 4 przełącznika konfiguracji określa, czy wyjścia zostaną zamrożone w bieżącym stanie, czy przyjmą wartości domyślne ustawione za pomocą przełączników domyślnych A i B.

Co się dzieje, gdy kanał wyjściowy jest skonfigurowany do izolowanej pracy dwuprzewodowej?

Gdy zworka punktu wejścia/wyjścia jest założona na styki 2 i 3 w trybie izolowanego wyjścia dwuprzewodowego, wyjście jest odizolowane od innych obwodów, odpowiednia dioda LED na panelu przednim nie zaświeci się, a funkcja wykrywania stanu zwrotnego jest wyłączona.

Czy moduł można wymienić bez wyłączania zasilania systemu?

Tak, urządzenie można wyjąć lub zainstalować, gdy do kasety jest doprowadzone zasilanie systemowe.

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

ABB IMDSM05 Bailey INFI 90 moduł podrzędny cyfrowych wejść/wyjść

Ilość
Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
Reviews
1 z 3
Only 5 item(s) left in stock
Ilość
Pokaż kompletne dane

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Czarny
Country of origin
Szwajcaria
Power source
Zasilanie prądem stałym

Wiedza techniczna

Działanie różniczkujące w regulacji PID bez problemów z szumem

Dowiedz się, co człon różniczkujący wnosi do pętli PID, dlaczego może wzmacniać szum pomiarowy i zmiany wartości zadanej oraz jak filtrowanie, próbkowanie i testy etapowe zwiększają bezpieczeństwo...

Projektowanie sieci przemysłowych, które pozostają łatwe w diagnostyce

Praktyczny przewodnik po segmentacji, dokumentowaniu i testowaniu przemysłowych sieci Ethernet, który pomoże zespołom zakładowym szybko izolować usterki, kontrolować zmiany i rozbudowywać sieć bez...

Uruchamianie IO-Link od portów mastera do danych IODD

Uruchom systematycznie IO-Link — od adresowania mastera i trybów portów, przez wybór IODD, mapowanie bajtów PLC oraz kopie zapasowe parametrów, po walidację urządzeń i testy z symulacją awarii.

Projektowanie i testowanie dynamicznego rezystora hamowania PowerFlex

Praktyczny przewodnik po hamowaniu PowerFlex obejmujący energię regeneracyjną, rezystancję i cykl pracy rezystora, ochronę termiczną, parametry właściwe dla danego modelu oraz pomiary podczas...

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...