Dimensions:
177,8 mm x 71,1 mm x 298,4 mm (wys. x szer. x gł.)
Shipping port:
Xiamen
Warranty:
12 months
Opis
ABB IMMFC03 to wydajny moduł sterownika wielofunkcyjnego należący do rodziny sterowników Bailey Infi 90. Moduł wykonuje zaprojektowane przez użytkownika analogowe, cyfrowe, wsadowe i zaawansowane strategie sterowania, obsługując do 64 podrzędnych modułów wejść/wyjść (w tym kombinację modułów o małej i dużej mocy, z maksymalnie 20 modułami dużej mocy). Może uruchamiać programy w języku BASIC o długości 4000 wierszy lub programy w języku C o długości 5000 wierszy, umożliwiając równoczesne działanie bloków funkcji i programów językowych. ABB IMMFC03 jest bezpośrednim funkcjonalnym zamiennikiem modułu Network 90 NMFC03.
Architektura sprzętowa składa się z dwóch płytek drukowanych połączonych taśmą — płytki jednostki centralnej (CPU) i płytki pamięci (MEM) — które są montowane na jednej płycie czołowej. Moduł jest przeznaczony do montażu w jednostce montażowej modułów INFI 90 (MMU), zajmuje dwa gniazda i komunikuje się za pośrednictwem magistrali modułów oraz magistrali rozszerzeń podrzędnych.
Funkcje
Obsługa konfiguracji redundantnej: Zapewnia redundancję w trybie hot standby po połączeniu z identycznie skonfigurowanym modułem rezerwowym, działającym z tą samą wersją oprogramowania sprzętowego, umożliwiając bezuderzeniowe przekazanie sterowania w przypadku przełączenia awaryjnego.
Możliwość konfiguracji podczas pracy: Umożliwia użytkownikom wprowadzanie zmian w konfiguracji, w tym modyfikowanie programów BASIC i C, w sterowniku rezerwowym bez wpływu na moduł główny ani bez przerywania aktywnej logiki sterowania procesem.
Wszechstronne środowisko programistyczne: Umożliwia równoczesne uruchamianie niestandardowych strategii sterowania za pomocą standardowych kodów funkcji Bailey, programów w języku BASIC oraz programów w języku C.
Kompleksowe zabezpieczenia: Obejmuje sprzętowe wykrywanie i korygowanie błędów (EDAC) dla dynamicznej pamięci RAM, dekodowanie nieprawidłowych adresów, niezależny licznik usterek sprzętowych (MFT) oraz wymuszaną sprzętowo ochronę pamięci, która blokuje programy w języku C w określonych obszarach pamięci RAM.
Zaawansowane znakowanie jakości procesu: Monitoruje lokalne i zdalne sygnały wejścia/wyjścia pod kątem stanów przekroczenia zakresu lub awarii, automatycznie oznaczając zagrożone punkty danych jako „zła jakość”, aby zachować przewidywalność procesu.
Zastosowania
Sterowanie pętlami regulacji analogowej, cyfrowej i zaawansowanej
Sterowanie procesami wsadowymi i sekwencjonowaniem przemysłowym
Obsługa danych wysokiego poziomu z wykorzystaniem programowania w językach C i BASIC
Łącze typu peer-to-peer o przepływności 83,3 kilobodów (obsługuje maksymalnie 32 odgałęzienia)
Magistrala rozszerzająca urządzeń podrzędnych
8-bitowa magistrala równoległa, przepustowość 500 KB/s (obsługuje 64 urządzenia podrzędne)
Łącze stacji
Szeregowy kanał o przepływności 5 kilobodów dla maksymalnie 8 stacji panelowych (IISAC01 lub NDCS03)
Pobór mocy
Nominalnie 4,5 A przy +5 V DC (23 W)
Nominalnie 37 mA przy +15 V DC (0,6 W)
Nominalnie 18 mA przy -15 V DC (0,3 W)
Rozpraszanie mocy
Maksymalnie 37,68 W
Montaż
Zajmuje dwa gniazda w standardowej jednostce montażowej modułów Infi 90 (MMU)
Temperatura otoczenia
Od 0°C do 70°C (od 32°F do 158°F)
Wilgotność względna
Od 5% do 95% do 55°C (131°F) (bez kondensacji)
Od 5% do 45% przy 70°C (158°F) (bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne
Od poziomu morza do 3 km (1,86 mili)
Jakość powietrza
Niepowodujące korozji
Certyfikacja
Certyfikat CSA do stosowania jako urządzenie sterowania procesem w zwykłej lokalizacji (niezagrożonej)
Połączenia/interfejsy
Wyprowadzenia styków złącza krawędziowego P1
Styk złącza
Funkcja
1
+ 5 V DC
2
- 5 V DC
3
N/C
4
N/C
5
Wspólny
6
Wspólny
7
+ 15 V DC
8
- 15 V DC
9
Przerwanie awarii zasilania
10
Przerwanie awarii zasilania
11
Magistrala modułów
12
Magistrala modułów
Wyprowadzenia styków złącza krawędziowego P2
Styk złącza
Funkcja
1
Bit danych D1 (aktywny stan niski)
2
Bit danych DO (aktywny stan niski)
3
Bit danych D3 (aktywny stan niski)
4
Bit danych D2 (aktywny stan niski)
5
Bit danych D5 (aktywny stan niski)
6
Bit danych D4 (aktywny stan niski)
7
Bit danych D7 (aktywny stan niski)
8
Bit danych D6 (aktywny stan niski)
9
Zegar
10
Synchronizacja
11
N/C
12
N/C
Wyprowadzenia styków złącza krawędziowego P3
Styk złącza
Funkcja
1 / A
Łącze SAC/DCS (+) / Łącze SAC/DCS (-)
2 / B
Dane nadawane łączem redundantnym (+) / Dane nadawane łączem redundantnym (-)
3 / C
Dane odbierane przez łącze redundancji (-) / Dane odbierane przez łącze redundancji (+)
4 / D
Dane nadawane przez port terminala / Dane odbierane przez port terminala
5 / E
Żądanie nadawania przez port terminala / Zezwolenie na nadawanie przez port terminala
6 / F
Wykrywanie nośnej danych / N/D
7 / G
Dane nadawane przez port drukarki / Dane odbierane przez port drukarki
8 / H
Żądanie nadawania przez port drukarki / Zezwolenie na nadawanie przez port drukarki
9 / I
Wykrywanie nośnej danych / N/D
10 / J
Wyjście cyfrowe 1 (+) / Wyjście cyfrowe 1 (-)
11 / K
Wyjście cyfrowe 2 (+) / Wyjście cyfrowe 2 (-)
12 / L
N/D
13 / M
N/D
14 / N
N/D
15 / O
N/D
Wytyczne dotyczące instalacji
Ochrona przed elektrycznością statyczną: Podczas obsługi modułu zawsze używaj opaski uziemiającej na nadgarstek i antystatycznej powierzchni roboczej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
Konfiguracja adresu sprzętowego i opcji: Przed włożeniem modułu do stojaka skonfiguruj przełączniki DIP U72 (Opcje), U73 (Szybkość transmisji) i U75 (Adres modułu) na płytce CPU.
Ograniczanie ryzyka porażenia prądem: Przed zainstalowaniem zworek DIP dla modułów podrzędnych na płycie montażowej MMU (magistrala ekspandera podrzędnego) odłącz całe zasilanie, aby uniknąć poważnego lub śmiertelnego porażenia prądem.
Prowadzenie interfejsu kablowego: Podłącz kabel interfejsu z jednostki terminacyjnej NTMF01 lub modułu terminacyjnego NIMF01 bezpośrednio do złącza krawędziowego P3 płytki CPU. Nie podłączaj go do płytki MEM.
Fizyczne wkładanie: Wsuń płynnie zespół dwóch płytek do przypisanego gniazda MMU, aż złącza krawędziowe na tylnej krawędzi zostaną mocno osadzone w płycie montażowej. Zabezpiecz zespół, obracając o pół obrotu dwa niewypadające wkręty panelu czołowego, aż wycięcia wkrętów będą ustawione pionowo.
Konserwacja i usuwanie kurzu: Czyść i dokręcaj wszystkie połączenia zasilania i uziemienia co 6 miesięcy lub podczas planowanych przestojów zakładu. Używaj odkurzacza zabezpieczonego przed wyładowaniami elektrostatycznymi do usuwania nagromadzonego kurzu z modułów, MMU, zespołu wentylatora i panelu wejścia zasilania.
Zgodność i certyfikaty
CSA: Certyfikat dopuszczający do stosowania jako urządzenie sterujące procesem w zwykłych (niezagrożonych) lokalizacjach.
FAQ
Co oznacza świecąca na czerwono dioda LED stanu na urządzeniu?
Świecąca na czerwono dioda LED stanu oznacza, że diagnostyka modułu wykryła awarię sprzętową lub problem z konfiguracją, powodując zatrzymanie wykonywania operacji przez urządzenie.
Jaką funkcję pełni dioda LED MEM 2 na płycie pamięci?
Dioda LED MEM 2 świeci się, gdy w pamięci dynamicznej RAM zostaną wykryte i aktywnie skorygowane błędy pojedynczych bitów.
Czy na magistrali ekspandera można łączyć moduły podrzędne o dużej i małej mocy?
Tak, moduły podrzędne o dużej i małej mocy można łączyć, pod warunkiem że łączna liczba modułów podrzędnych o dużej mocy nie przekracza 20 spośród maksymalnie 64 obsługiwanych modułów podrzędnych.
Co się dzieje po naciśnięciu przycisku zatrzymania na panelu czołowym?
Naciśnięcie przycisku zatrzymania wymusza zakończenie wszystkich oczekujących operacji zapisu w pamięci nieulotnej, kończy aktywne transfery danych na magistrali i zatrzymuje wykonywanie operacji przez moduł główny, aby zainicjować przełączenie na moduł rezerwowy.
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
.
A practical guide to segmenting, documenting, and testing industrial Ethernet networks so plant teams can isolate faults quickly, control change, and expand without creating fragile dependencies.
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.
Praktyczny przewodnik po hamowaniu PowerFlex obejmujący energię regeneracyjną, rezystancję i cykl pracy rezystora, ochronę termiczną, parametry właściwe dla danego modelu oraz pomiary podczas...
Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...
Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...
Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...
Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.