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Módulo de Saída Analógica PACSystems RX3i e Série 90-30 IC694ALG392 da GE Fanuc

Módulo de Saída Analógica PACSystems RX3i e Série 90-30 IC694ALG392 da GE Fanuc

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  • Fabricante: General Electric

  • Nº do Produto: IC694ALG392

  • País de origem:Estados Unidos

  • Tipo de Produto: Módulo de Saída Analógica

  • Código de barras: 8537101190

  • Pagamento: T/T, Western Union

  • Peso: 900g

  • Dimensões: 20cm x 11,5cm x 5,7cm

  • Porto de embarque: Xiamen

  • Garantia: 12 meses

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Descrição

O IC694ALG392 é um módulo de saída analógica de 8 canais projetado para uso com sistemas PLC PACSystems RX3i e Série 90-30. Ele fornece até oito canais de saída single-ended com saídas de loop de corrente e/ou saídas de tensão. Cada canal de saída pode ser configurado independentemente usando o software de configuração para qualquer uma destas faixas: 0 a +10 V (unipolar), -10 a +10 V (bipolar), 0 a 20 mA e 4 a 20 mA.

Cada canal do IC694ALG392 é capaz de converter de 15 a 16 bits (dependendo da faixa selecionada) de dados binários para uma saída analógica. Todos os oito canais são atualizados aproximadamente a cada 8 milissegundos, determinado pelo tempo de varredura de E/S e pela aplicação. Em modos de corrente, o módulo reporta uma falha de fio aberto para a CPU em cada canal. Enquanto a alimentação externa estiver aplicada ao módulo, cada saída manterá seu último valor ou resetará para zero, conforme configurado, quando a energia do sistema for interrompida. Este módulo pode ser instalado em qualquer slot de E/S de um sistema RX3i ou Série 90-30.

Características

  • De 1 a 8 canais de saída analógica single-ended selecionáveis.
  • Configuração flexível de software para múltiplas faixas de corrente e tensão.
  • Conversão de alta resolução (15 a 16 bits dependendo da faixa selecionada).
  • Taxa de atualização rápida de aproximadamente 8 milissegundos para todos os oito canais.
  • Relatório de falha de fio aberto específico por canal para a CPU em modos de loop de corrente.
  • Comportamento padrão configurável (manter último valor ou resetar para zero) em caso de interrupção de energia do sistema.
  • Diagnóstico com LED duplo acionado pelo barramento de alimentação do backplane para indicar o estado do módulo e o status da fonte do usuário.

Aplicações

  • Válvulas de controle proporcional e atuadores industriais.
  • Sinalização de referência de velocidade para acionamentos de frequência variável (VFD).
  • Gravadores de gráficos dinâmicos e equipamentos de registro de dados de processo.
  • Conexões de interface para painéis de instrumentação remotos.
  • Processos industriais automatizados em ambientes padrão e Classe I, Divisão 2.

Informações para Pedido

Modelo / Versão Descrição
IC694ALG392-AA Lançamento inicial do produto para a série de módulos RX3i (Versão 1.00).
IC694ALG392-BB Revisão da série de módulos RX3i; não compatível com Programador Portátil da Série 90-30.
IC694ALG392-BC Lançamento da versão 1.01 do firmware da série de módulos RX3i.
IC694ALG392-CD Lançamento da versão 1.60 do firmware da série de módulos RX3i.
IC693ALG392-A Lançamento inicial da série de módulos 90-30 (Versão 1.00).
IC693ALG392-B Série de módulos 90-30 com certificação CE (Versão 1.00).
IC693ALG392-C Série de módulos 90-30 com aprovação ATEX para aplicações do Grupo 2, categoria 3 (Versão 1.00).
IC693ALG392-BD Série de módulos 90-30 com processador e conversor D/A atualizados (Versão 1.00).
IC693ALG392-BE Versão 1.01 do firmware da série de módulos 90-30.
IC693ALG392-CF Versão 1.60 do firmware da série de módulos 90-30.

Especificações Técnicas

Parâmetro Especificação
Fabricante GE Intelligent Platforms, Inc. 
Modelo IC694ALG392 
Número de Canais de Saída 1 a 8 selecionáveis, single-ended 
Faixa de Corrente de Saída 4 a 20 mA e 0 a 20 mA 
Faixa de Tensão de Saída 0 a 10 V e -10 V a +10 V 
Calibração Calibrado de fábrica para 0,625 uA para 0 a 20 mA; 0,5 uA para 4 a 20 mA; e 0,3125 mV para tensão (por contagem) 
Resolução (4 a 20 mA) 0,5 uA (1 LSB = 0,5 uA) 
Resolução (0 a 20 mA) 0,625 uA (1 LSB = 0,625 uA) 
Resolução (0 a 10 V) 0,3125 mV (1 LSB = 0,3125 mV) 
Resolução (-10 a +10 V) 0,3125 mV (1 LSB = 0,3125 mV) 
Taxa de Atualização 8 milissegundos (aproximado, todos os oito canais). Determinado pelo tempo de varredura I/O, dependente da aplicação. 
Precisão Absoluta (Modo Corrente) +/-0,1% da escala completa a 25 °C (77 °F), típico; +/-0,25% da escala completa a 25 °C (77 °F), máximo; +/-0,5% da escala completa na faixa de temperatura operacional (máximo) 
Precisão Absoluta (Modo Tensão) +/-0,25% da escala completa a 25 °C (77 °F), típico; +/-0,5% da escala completa a 25 °C (77 °F), máximo; +/-1,0% da escala completa na faixa de temperatura operacional (máximo) 
Tensão de Alimentação do Usuário (Nominal) +24 VDC, da fonte de tensão fornecida pelo usuário 
Faixa de Tensão da Fonte Externa 20 VDC a 30 VDC 
Taxa de Rejeição da Fonte de Alimentação (Corrente) 5 uA/V (típico), 10 uA/V (máximo) 
Taxa de Rejeição da Fonte de Alimentação (Tensão) 25 mV/V (típico), 50 mV/V (máximo) 
Ripple da Tensão da Fonte de Alimentação Externa 10% (máximo) 
Tensão de Alimentação Interna +5 VDC do backplane do PLC 
Tensão Máxima de Conformidade VUSER -3 V (mínimo) a VUSER (máximo) 
Carga do Usuário (Modo Corrente) 10 a 850 Ohms (mínimo em VUSER = 20 V, máximo 1350 Ohms em VUSER = 30 V). (Carga inferior a 800 Ohms depende da temperatura.) 
Capacitância de Carga de Saída (Modo Corrente) 2000 pF (máximo) 
Indutância de Carga de Saída (Modo Corrente) 1 H 
Carga de Saída (Modo Tensão) 5 mA (resistência mínima de 2 K Ohms) 
Capacitância de Carga de Saída (Modo Tensão) Capacitância máxima de 1 uF 
Isolamento, do Campo para o Backplane 250 VAC contínuo; 1500 VDC por 1 minuto (óptico e para aterramento da estrutura) 
Consumo de Energia (Interno) 110 mA da fonte de alimentação +5 VDC do backplane do PLC 
Consumo de Energia (Externo) 315 mA da fonte de alimentação +24 VDC fornecida pelo usuário 

Conexões e Interfaces

Terminal Definição do Sinal
1 Entrada de +24 VDC Fornecida pelo Usuário 
2 Saída de Tensão do Canal 1 
3 Saída de Corrente do Canal 1 
4 Saída de Tensão do Canal 2 
5 Saída de Corrente do Canal 2 
6 Saída de Tensão do Canal 3 
7 Saída de Corrente do Canal 3 
8 Saída de Tensão do Canal 4 
9 Saída de Corrente do Canal 4 
10 Saída de Tensão do Canal 5 
11 Saída de Corrente do Canal 5 
12 Saída de Tensão do Canal 6 
13 Saída de Corrente do Canal 6 
14 Saída de Tensão do Canal 7 
15 Saída de Corrente do Canal 7 
16 Saída de Tensão do Canal 8 
17 Saída de Corrente do Canal 8 
18 Comum de Tensão 
19 Retorno Comum de Corrente/Usuário +24 VDC 
20 Conexão de aterramento da estrutura para blindagens de cabos 

 

Nota: Cada canal pode ser configurado para operar como saída de tensão ou saída de corrente - não ambos simultaneamente.

Indicadores de Status do Módulo

LED Estado Indica
OK LIGADO Módulo OK e configurado 
OK Piscando Módulo OK mas não configurado 
OK DESLIGADO Módulo está defeituoso ou sem energia de backplane +5V presente 
USUÁRIO OK LIGADO Fonte de alimentação externa presente 
USUÁRIO OK DESLIGADO Sem energia do usuário 

Diretrizes de Instalação

  • Conexão de Energia Externa: O módulo deve receber sua alimentação de 24 VDC de uma fonte externa conectada diretamente ao Terminal 1 e Terminal 19 do bloco de terminais do módulo.
  • Redução Térmica: Para desempenho máximo e vida útil do módulo, o módulo deve ser operado com resistência máxima de carga para dissipar calor. As reduções térmicas do módulo dependem do nível de tensão e da combinação de saídas de corrente e tensão. Por exemplo, com VUSER = 30 V com 2 canais de tensão (cargas de 2 K Ohm) e 3 canais de corrente (cargas em curto), a temperatura máxima de operação é aproximadamente 52,5 °C.
  • Suscetibilidade a RF e Blindagem: Para atender aos níveis especificados de suscetibilidade a RF, o sistema deve ser montado em um invólucro metálico quando este módulo estiver presente. Na presença de interferência severa de RF, a precisão pode ser degradada para +/-1% da escala total (FS) para saídas de corrente e +/-3% FS para saídas de tensão.
  • Aterramento do Cabo: Conecte o aterramento da blindagem do cabo diretamente ao Terminal 20 (Aterramento da Estrutura).
  • Precauções para Áreas Perigosas: Adequado para uso apenas em Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D ou locais não perigosos.
  • Avisos de Risco de Explosão: Desligue a energia antes de substituir ou conectar os módulos em locais perigosos. Não desconecte o equipamento a menos que a energia tenha sido desligada ou a área seja conhecida como não perigosa. A substituição de componentes pode comprometer a adequação para Classe I, Divisão 

Requisitos de Compatibilidade do Sistema

  • Firmware da CPU da Série 90-30: Para versões de firmware da CPU PLC da Série 90-30 de 3.3 a 4.6, o módulo deve ser configurado para 16 entradas %I, caso contrário ocorrerá uma Falha de Perda do Módulo. O firmware da CPU deve ser versão 5.0 ou posterior para configurar o módulo para 8 entradas %I.
  • Programador Portátil: Apenas os módulos da Série 90-30 versão C ou anterior suportam o Programador Portátil da Série 90-30. Módulos da Série 90-30 versão BD ou posterior e todas as versões dos módulos RX3i não podem ser usados com um Programador Portátil.

Conformidade e Certificações

  • Locais Perigosos Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D 

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Módulo de Saída Analógica PACSystems RX3i e Série 90-30 IC694ALG392 da GE Fanuc

Um único canal pode fornecer simultaneamente tensão e corrente?

Não. Cada um dos oito canais deve ser configurado via software para funcionar como saída de tensão ou saída de corrente, mas não pode fornecer ambos ao mesmo tempo.

O que acontece com as saídas analógicas se a placa traseira do PLC perder energia?

Se a energia do sistema for perdida, mas o +24 VCC externo continuar aplicado ao bloco de terminais, cada canal manterá seu último valor comandado ou será zerado, dependendo da configuração.

Como o módulo sinaliza uma falha no loop de fiação de campo para o sistema de controle?

Quando operado nos modos de corrente (0 a 20 mA ou 4 a 20 mA), o módulo monitora automaticamente o circuito e registra uma falha de fio aberto diretamente na CPU se o loop for interrompido.

Por que o módulo precisa ser instalado dentro de um invólucro metálico?

Um invólucro metálico é necessário para cumprir os padrões de suscetibilidade a RF e evitar a degradação da precisão causada por interferência eletromagnética ou de radiofrequência severa.

Envio Expresso Global

  • Entrega Padrão: 4-6 dias úteis via DHL, FedEx e UPS.
  • Despacho Expresso: Envio no mesmo dia para pedidos em estoque realizados antes das 14:00 (GMT+8).
  • Cobertura Mundial: Atendemos mais de 150 países, incluindo entrega rápida para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Devoluções e Garantia

  • Garantia de 30 Dias: Aceitamos devoluções de produtos em estoque na embalagem original, lacrada de fábrica.
  • Garantia de 12 Meses: Cada componente industrial é coberto pela nossa garantia técnica profissional.

Os pedidos são processados e entregues de segunda a sexta-feira (exceto feriados).


Para elegibilidade completa, taxas de reposição e detalhes de devolução internacional, por favor, consulte nosso site oficial Política de Reembolso e Devolução .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Preto
Country of origin
Estados Unidos
Power source
Energia CC

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