Mitsubishi Electric

Тиристорный блок Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

SKU GCU08BB-130 80173-109-01-2

В наличии
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Производитель: Mitsubishi Electric
  • Номер продукта: GCU08BB-130 80173-109-01-2
  • Origin Соединённые Штаты
  • Тип продукта: Тиристорный блок
  • Штрихкод: 8537101190
  • Оплата: Банковский перевод (T/T), Western Union
  • Вес: 1.1 kg
  • Размеры: 48 мм x 208 мм x 250 мм (В x Ш x Г)
  • Порт отправления: Сямынь
  • Гарантия: 12 месяцев

Tags

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Тиристорный блок Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

Количество

Product Description

Описание

Mitsubishi Electric GCU08BB-130 — это мощный симметричный тиристорный модуль с отключением по затвору (GCT), оснащённый специализированной платой драйвера затвора GU-G08 и разработанный специально для мощных инверторов. Это промышленное устройство пресс-пакетного типа имеет оптимизированную коаксиальную конструкцию, в которой полупроводник GCT и драйвер затвора соединены напрямую для обеспечения коммутации затвора с низкой индуктивностью и высокой помехоустойчивости. Модуль обеспечивает ключевые параметры управления мощностью: повторяющееся пиковое напряжение в закрытом состоянии 6500 В и повторяющийся управляемый ток во включённом состоянии 800 А. С идентификационным номером производителя 80173-109-01-2 модель GCU08BB-130 обеспечивает надёжное твердотельное переключение в инверторах с источником тока, импульсных преобразователях постоянного тока, индукционных нагревателях и преобразователях постоянного тока в постоянный.

Особенности

  • Симметричная конструкция устройства GCT со встроенной платой драйвера затвора GU-G08 для прямого управления с низкой индуктивностью.
  • Четыре встроенных диагностических светодиодных индикатора обеспечивают обратную связь о работе в реальном времени: POWER SUPPLY OK (зелёный), G-K OK (зелёный), GATE ON (жёлтый) и GATE OFF (красный).
  • Встроенный интерфейс управления по оптоволокну с выделенными узлами передатчика и приёмника обеспечивает электрическую изоляцию и высокую устойчивость к электромагнитным помехам (EMI).
  • Две встроенные контрольные точки (GATE TEST POINT и CATHODE TEST POINT) для удобной диагностики на месте и проверки напряжения.
  • Высоковольтная конструкция пресс-пакета обеспечивает равномерный отвод тепла через двусторонние охлаждающие поверхности при сильном механическом зажиме.

Применения

  • Инверторы с источником тока
  • Импульсные преобразователи постоянного тока
  • Индукционные нагреватели
  • Преобразователи постоянного тока в постоянный

Технические характеристики

Электрические характеристики (компонент GCT)

Параметр Обозначение Условия Номинальные параметры / предельные значения Единица измерения
Повторяющееся пиковое обратное напряжение VRRM 6500 В
Неповторяющееся пиковое обратное напряжение VRSM 6500 В
Повторяющееся пиковое напряжение в закрытом состоянии VDRM Драйвер затвора включён 6500 В
Неповторяющееся пиковое напряжение в закрытом состоянии VDSM Драйвер затвора включён 6500 В
Напряжение долговременной стабильности постоянного тока V(LTDS) Драйвер затвора включён, lambda = 100 Fit 3600 В
Среднеквадратичный ток во включённом состоянии IT(RMS) Применяется для всех углов включения 520 А
Средний ток во включённом состоянии IT(AV) Синусоидальный сигнал f = 60 Гц, theta = 180 градусов, Tt = 62 °C 330 А
Повторяющийся управляемый ток во включённом состоянии ITQRM VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 В, LC = 0,3 мкГн, Tj = 25/125 °C 800 А
Импульсный ток во включённом состоянии ITSM Один полупериод при частоте 60 Гц, начало при Tj = 125 °C 4.8 кА
Интеграл квадрата тока по времени I2t Один полупериод при частоте 60 Гц, начало при Tj = 125 °C 9,6 × 10^4 А²·с
Критическая скорость нарастания тока во включенном состоянии dit/dt VD = 3000 В, IT = 800 А, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом, Tj = 25/125 °C, f = 60 Гц 1000 А/мкс
Критическая скорость нарастания обратного тока восстановления dir/dt IT = 800 А, VA = 3000 В, Tj = 25/125 °C, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом 1000 А/мкс
Пиковая мощность рассеяния прямого тока затвора PFGM 5 кВт
Пиковая мощность рассеяния обратного тока затвора PRGM 17 кВт
Средняя мощность рассеяния прямого тока затвора PFG(AV) 100 W
Средняя мощность рассеяния обратного тока затвора PRG(AV) 120 W
Пиковое прямое напряжение затвора VFGM 10 В
Пиковое обратное напряжение затвора VRGM 21 В
Пиковый прямой ток затвора IFGM 500 А
Пиковый обратный ток затвора IRGM 800 А

Электрические характеристики (часть GCT)

Параметр Обозначение Условия Мин. Тип. Макс. Единица измерения
Напряжение во включенном состоянии VTM IT = 400 А, Tj = 125 °C 5.5 В
Повторяющийся пиковый обратный ток IRRM VRM = 6500 В, Tj = 125 °C 250 мА
Повторяющийся пиковый ток в закрытом состоянии IDRM VDM = 6500 В, Tj = 125 °C, драйвер затвора активирован 100 мА
Обратный ток затвора IGRM VRG = 21 В, Tj = 125 °C 40 мА
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dv/dt VD = 3000 В, Tj = 125 °C, драйвер затвора активирован (экспоненциальная форма сигнала) 3000 В/мкс
Время включения tgt Tj = 125 °C, IT = 800 А, VD = 3000 В, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом 5 мкс
Время задержки включения td Tj = 125 °C, IT = 800 А, VD = 3000 В, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом 1 мкс
Энергия переключения при включении Eon IT = 400 А, VD = 3000 В, di/dt = 1000 А/мкс, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом, Tj = 125 °C 0.6 Дж/имп.
Время хранения ts IT = 800 А, VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 В, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом, Tj = 125 °C 3 мкс
Энергия переключения при выключении Eoff IT = 400 А, VDM = 4000 В, VD = 3000 В, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом, Tj = 125 °C 2.3 Дж/имп.
Заряд обратного восстановления QRR VA = 3000 В, IT = 400 А, di/dt = 1000 А/мкс 1800 мкКл
Энергия обратного восстановления Erec Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом, Tj = 125 °C 4.4 Дж/имп.
Ток отпирания затвора IGT VD = 24 В, RL = 0,1 Ом, Tj = 25 °C 0.5 А
Напряжение отпирания затвора VGT Метод постоянного тока 1.5 В

Сборка платы драйвера затвора (деталь GU-G08)

Параметр Обозначение Условия Мин. Тип. Макс. Единица измерения
Напряжение питания VGIN Вход питания постоянного тока через разъём Phoenix 19 20 21 В
Потребляемая мощность затвора PGIN IT = 420 А (ср.-кв.), f = 780 Гц, коэффициент заполнения = 0,33 35 W
Время задержки включения тока затвора tfd Ta = 25 °C 3.0 мкс
Время задержки выключения тока затвора trd Ta = 25 °C 3.0 мкс

Механические характеристики и характеристики окружающей среды

Параметр Обозначение Условия Мин. Тип. Макс. Единица измерения
Монтажное усилие FM Ограничение требуемого сжатия 11.1 13 15.8 кН
Масса Масса базового модуля 1100 g
Диаметр контактного штыря Сопрягаемый профиль компонента GCT (±0,2 мм) 47 мм
Толщина корпуса Толщина компонента GCT (±0,5 мм) 26 мм
Рабочая температура перехода Tj Непрерывная работа -10 125 °C
Температура хранения Tstg Окружающая среда -10 60 °C
Рабочая температура окружающей среды Ta Воздух внутри корпуса (рекомендуется <= 40 °C) -10 60 °C
Тепловое сопротивление от перехода до ребра Rth(j-f) Двусторонняя конфигурация охлаждения 0.025 K/W

Соединения/интерфейсы

Назначение компонентов интерфейса

Название интерфейса / разъёма Идентификатор компонента / типа Функция
Вход источника питания 20 В Phoenix Contact MSTB2.5/2-G-5.08AU Вход основного источника питания 20 В постоянного тока для платы драйвера затвора
Оптический вход Agilent HFBR-2521 Порт приёмника для внешних линий оптических управляющих импульсов
Выход сигнала неисправности Agilent HFBR-1521 Порт передатчика для оптической обратной связи и отслеживания состояния драйвера
Контрольная точка затвора Контактный вывод на плате Физическая точка измерения потенциала затвора
Контрольная точка катода Контактный вывод на плате Физическая точка измерения потенциала катода

Руководство по установке

  • Контроль усилия прижима: Для пресс-пакетной сборки требуется строгое механическое усилие от 11,1 кН до 15,8 кН (целевое значение: 13 кН). Неправильное монтажное усилие увеличивает внутреннее тепловое сопротивление интерфейса и создаёт риск электрического отказа при высоких токовых нагрузках.
  • Параметры питания управления: Подавайте стабильное напряжение постоянного тока от 19 В до 21 В непосредственно на 2-контактный разъём Phoenix. Убедитесь, что кабели питания рассчитаны на длительный ток нагрузки и не допускают падения напряжения ниже 19 В во время высокочастотного заряда затворов.
  • Правила оптической передачи данных: Убедитесь, что оптоволоконные кабели надёжно установлены в узлах Agilent HFBR-2521 и HFBR-1521. Соблюдайте радиусы изгиба, превышающие минимально допустимые механические значения, чтобы предотвратить ошибки затухания света.
  • Нанесение термоинтерфейса: Наносите высокоэффективную термопасту на опорные поверхности радиатора гладким и равномерным слоем. Суммарное тепловое сопротивление контура от перехода до ребра должно оставаться ниже 0,025 K/W.
  • Безопасный зазор для винтов: Ограничьте глубину зацепления сопряжённых винтов, непосредственно входящих в термоблоки или радиатор, диапазоном от 6 мм до 8 мм, чтобы избежать деформации корпуса или нагрузки на плату.
Shipping &amp; 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.
FAQ
Какова функция сборки GU-G08 в этом устройстве?
Сборка GU-G08 служит специализированной интегрированной платой драйвера затвора, отвечающей за прием оптоволоконных управляющих сигналов и выполнение высокоскоростного коммутационного тока для переключения тиристора GCT.
Каковы конкретные обозначения встроенных светодиодных индикаторов?
Плата оснащена четырьмя светодиодами: LED4 показывает питание в норме (зеленый), LED3 — G-K в норме (зеленый), LED2 — затвор включен (желтый), LED1 — затвор выключен (красный).
Какое правильное усилие крепления необходимо для установки?
Устройство должно быть установлено с использованием прессового сжимающего усилия от 11,1 кН до 15,8 кН, с номинальной настройкой 13 кН.
Какие оптоволоконные компоненты используются для передачи сигнала?
Устройство использует приемник Agilent HFBR-2521 для входящего управляющего сигнала и передатчик Agilent HFBR-1521 для вывода сигнала состояния/ошибки.
Reviews

GCU08BB-130 80173-109-01-2

Stock &amp; lead time on request

Call
1 из 3

Тиристорный блок Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

Остался только 5 товар(ы) на складе
  • Производитель: Mitsubishi Electric

  • Номер продукта: GCU08BB-130 80173-109-01-2

  • Страна происхождения:Соединённые Штаты

  • Тип продукта: Тиристорный блок

  • Штрихкод: 8537101190

  • Оплата: Банковский перевод (T/T), Western Union

  • Вес: 1100г

  • Размеры: 48 мм x 208 мм x 250 мм (В x Ш x Г)

  • Порт отправления: Сямынь

  • Гарантия: 12 месяцев

Количество
Просмотреть полные детали

Описание

Mitsubishi Electric GCU08BB-130 — это мощный симметричный тиристорный модуль с отключением по затвору (GCT), оснащённый специализированной платой драйвера затвора GU-G08 и разработанный специально для мощных инверторов. Это промышленное устройство пресс-пакетного типа имеет оптимизированную коаксиальную конструкцию, в которой полупроводник GCT и драйвер затвора соединены напрямую для обеспечения коммутации затвора с низкой индуктивностью и высокой помехоустойчивости. Модуль обеспечивает ключевые параметры управления мощностью: повторяющееся пиковое напряжение в закрытом состоянии 6500 В и повторяющийся управляемый ток во включённом состоянии 800 А. С идентификационным номером производителя 80173-109-01-2 модель GCU08BB-130 обеспечивает надёжное твердотельное переключение в инверторах с источником тока, импульсных преобразователях постоянного тока, индукционных нагревателях и преобразователях постоянного тока в постоянный.

Особенности

  • Симметричная конструкция устройства GCT со встроенной платой драйвера затвора GU-G08 для прямого управления с низкой индуктивностью.
  • Четыре встроенных диагностических светодиодных индикатора обеспечивают обратную связь о работе в реальном времени: POWER SUPPLY OK (зелёный), G-K OK (зелёный), GATE ON (жёлтый) и GATE OFF (красный).
  • Встроенный интерфейс управления по оптоволокну с выделенными узлами передатчика и приёмника обеспечивает электрическую изоляцию и высокую устойчивость к электромагнитным помехам (EMI).
  • Две встроенные контрольные точки (GATE TEST POINT и CATHODE TEST POINT) для удобной диагностики на месте и проверки напряжения.
  • Высоковольтная конструкция пресс-пакета обеспечивает равномерный отвод тепла через двусторонние охлаждающие поверхности при сильном механическом зажиме.

Применения

  • Инверторы с источником тока
  • Импульсные преобразователи постоянного тока
  • Индукционные нагреватели
  • Преобразователи постоянного тока в постоянный

Технические характеристики

Электрические характеристики (компонент GCT)

Параметр Обозначение Условия Номинальные параметры / предельные значения Единица измерения
Повторяющееся пиковое обратное напряжение VRRM 6500 В
Неповторяющееся пиковое обратное напряжение VRSM 6500 В
Повторяющееся пиковое напряжение в закрытом состоянии VDRM Драйвер затвора включён 6500 В
Неповторяющееся пиковое напряжение в закрытом состоянии VDSM Драйвер затвора включён 6500 В
Напряжение долговременной стабильности постоянного тока V(LTDS) Драйвер затвора включён, lambda = 100 Fit 3600 В
Среднеквадратичный ток во включённом состоянии IT(RMS) Применяется для всех углов включения 520 А
Средний ток во включённом состоянии IT(AV) Синусоидальный сигнал f = 60 Гц, theta = 180 градусов, Tt = 62 °C 330 А
Повторяющийся управляемый ток во включённом состоянии ITQRM VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 В, LC = 0,3 мкГн, Tj = 25/125 °C 800 А
Импульсный ток во включённом состоянии ITSM Один полупериод при частоте 60 Гц, начало при Tj = 125 °C 4.8 кА
Интеграл квадрата тока по времени I2t Один полупериод при частоте 60 Гц, начало при Tj = 125 °C 9,6 × 10^4 А²·с
Критическая скорость нарастания тока во включенном состоянии dit/dt VD = 3000 В, IT = 800 А, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом, Tj = 25/125 °C, f = 60 Гц 1000 А/мкс
Критическая скорость нарастания обратного тока восстановления dir/dt IT = 800 А, VA = 3000 В, Tj = 25/125 °C, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом 1000 А/мкс
Пиковая мощность рассеяния прямого тока затвора PFGM 5 кВт
Пиковая мощность рассеяния обратного тока затвора PRGM 17 кВт
Средняя мощность рассеяния прямого тока затвора PFG(AV) 100 W
Средняя мощность рассеяния обратного тока затвора PRG(AV) 120 W
Пиковое прямое напряжение затвора VFGM 10 В
Пиковое обратное напряжение затвора VRGM 21 В
Пиковый прямой ток затвора IFGM 500 А
Пиковый обратный ток затвора IRGM 800 А

Электрические характеристики (часть GCT)

Параметр Обозначение Условия Мин. Тип. Макс. Единица измерения
Напряжение во включенном состоянии VTM IT = 400 А, Tj = 125 °C 5.5 В
Повторяющийся пиковый обратный ток IRRM VRM = 6500 В, Tj = 125 °C 250 мА
Повторяющийся пиковый ток в закрытом состоянии IDRM VDM = 6500 В, Tj = 125 °C, драйвер затвора активирован 100 мА
Обратный ток затвора IGRM VRG = 21 В, Tj = 125 °C 40 мА
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dv/dt VD = 3000 В, Tj = 125 °C, драйвер затвора активирован (экспоненциальная форма сигнала) 3000 В/мкс
Время включения tgt Tj = 125 °C, IT = 800 А, VD = 3000 В, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом 5 мкс
Время задержки включения td Tj = 125 °C, IT = 800 А, VD = 3000 В, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом 1 мкс
Энергия переключения при включении Eon IT = 400 А, VD = 3000 В, di/dt = 1000 А/мкс, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом, Tj = 125 °C 0.6 Дж/имп.
Время хранения ts IT = 800 А, VDM = 3/4 VDRM, VD = 3000 В, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом, Tj = 125 °C 3 мкс
Энергия переключения при выключении Eoff IT = 400 А, VDM = 4000 В, VD = 3000 В, Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом, Tj = 125 °C 2.3 Дж/имп.
Заряд обратного восстановления QRR VA = 3000 В, IT = 400 А, di/dt = 1000 А/мкс 1800 мкКл
Энергия обратного восстановления Erec Cs = 0,1 мкФ, Rs = 10 Ом, Tj = 125 °C 4.4 Дж/имп.
Ток отпирания затвора IGT VD = 24 В, RL = 0,1 Ом, Tj = 25 °C 0.5 А
Напряжение отпирания затвора VGT Метод постоянного тока 1.5 В

Сборка платы драйвера затвора (деталь GU-G08)

Параметр Обозначение Условия Мин. Тип. Макс. Единица измерения
Напряжение питания VGIN Вход питания постоянного тока через разъём Phoenix 19 20 21 В
Потребляемая мощность затвора PGIN IT = 420 А (ср.-кв.), f = 780 Гц, коэффициент заполнения = 0,33 35 W
Время задержки включения тока затвора tfd Ta = 25 °C 3.0 мкс
Время задержки выключения тока затвора trd Ta = 25 °C 3.0 мкс

Механические характеристики и характеристики окружающей среды

Параметр Обозначение Условия Мин. Тип. Макс. Единица измерения
Монтажное усилие FM Ограничение требуемого сжатия 11.1 13 15.8 кН
Масса Масса базового модуля 1100 g
Диаметр контактного штыря Сопрягаемый профиль компонента GCT (±0,2 мм) 47 мм
Толщина корпуса Толщина компонента GCT (±0,5 мм) 26 мм
Рабочая температура перехода Tj Непрерывная работа -10 125 °C
Температура хранения Tstg Окружающая среда -10 60 °C
Рабочая температура окружающей среды Ta Воздух внутри корпуса (рекомендуется <= 40 °C) -10 60 °C
Тепловое сопротивление от перехода до ребра Rth(j-f) Двусторонняя конфигурация охлаждения 0.025 K/W

Соединения/интерфейсы

Назначение компонентов интерфейса

Название интерфейса / разъёма Идентификатор компонента / типа Функция
Вход источника питания 20 В Phoenix Contact MSTB2.5/2-G-5.08AU Вход основного источника питания 20 В постоянного тока для платы драйвера затвора
Оптический вход Agilent HFBR-2521 Порт приёмника для внешних линий оптических управляющих импульсов
Выход сигнала неисправности Agilent HFBR-1521 Порт передатчика для оптической обратной связи и отслеживания состояния драйвера
Контрольная точка затвора Контактный вывод на плате Физическая точка измерения потенциала затвора
Контрольная точка катода Контактный вывод на плате Физическая точка измерения потенциала катода

Руководство по установке

  • Контроль усилия прижима: Для пресс-пакетной сборки требуется строгое механическое усилие от 11,1 кН до 15,8 кН (целевое значение: 13 кН). Неправильное монтажное усилие увеличивает внутреннее тепловое сопротивление интерфейса и создаёт риск электрического отказа при высоких токовых нагрузках.
  • Параметры питания управления: Подавайте стабильное напряжение постоянного тока от 19 В до 21 В непосредственно на 2-контактный разъём Phoenix. Убедитесь, что кабели питания рассчитаны на длительный ток нагрузки и не допускают падения напряжения ниже 19 В во время высокочастотного заряда затворов.
  • Правила оптической передачи данных: Убедитесь, что оптоволоконные кабели надёжно установлены в узлах Agilent HFBR-2521 и HFBR-1521. Соблюдайте радиусы изгиба, превышающие минимально допустимые механические значения, чтобы предотвратить ошибки затухания света.
  • Нанесение термоинтерфейса: Наносите высокоэффективную термопасту на опорные поверхности радиатора гладким и равномерным слоем. Суммарное тепловое сопротивление контура от перехода до ребра должно оставаться ниже 0,025 K/W.
  • Безопасный зазор для винтов: Ограничьте глубину зацепления сопряжённых винтов, непосредственно входящих в термоблоки или радиатор, диапазоном от 6 мм до 8 мм, чтобы избежать деформации корпуса или нагрузки на плату.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Тиристорный блок Mitsubishi Electric GCU08BB-130 80173-109-01-2 GU-G08

Какова функция сборки GU-G08 в этом устройстве?

Сборка GU-G08 служит специализированной интегрированной платой драйвера затвора, отвечающей за прием оптоволоконных управляющих сигналов и выполнение высокоскоростного коммутационного тока для переключения тиристора GCT.

Каковы конкретные обозначения встроенных светодиодных индикаторов?

Плата оснащена четырьмя светодиодами: LED4 показывает питание в норме (зеленый), LED3 — G-K в норме (зеленый), LED2 — затвор включен (желтый), LED1 — затвор выключен (красный).

Какое правильное усилие крепления необходимо для установки?

Устройство должно быть установлено с использованием прессового сжимающего усилия от 11,1 кН до 15,8 кН, с номинальной настройкой 13 кН.

Какие оптоволоконные компоненты используются для передачи сигнала?

Устройство использует приемник Agilent HFBR-2521 для входящего управляющего сигнала и передатчик Agilent HFBR-1521 для вывода сигнала состояния/ошибки.

Глобальная экспресс-доставка

  • Стандартная доставка: 4-6 рабочих дней через DHL, FedEx и UPS.
  • Экспресс-отправка: Отправка в тот же день для заказов со склада, оформленных до 14:00 (GMT+8).
  • Мировое покрытие: Обслуживаем более 150 стран, включая быструю доставку в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Возвраты и гарантия

  • 30-дневная гарантия: Принимаются возвраты товаров со склада в оригинальной, заводской упаковке.
  • 12-месячная гарантия: Каждый промышленный компонент поддерживается нашей профессиональной технической гарантией.

Заказы обрабатываются и доставляются с понедельника по пятницу (кроме государственных праздников).


Для полной информации о праве на возврат, сборах за пополнение запасов и международных возвратах, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим официальным Политика возврата и возмещения .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Соединённые Штаты

Недавно просмотренные товары

Технические знания

Реализация ступенчатой логики XOR с 3 переключателями и внутренним битом

Реализуйте схему управления светом с логической функцией исключающего ИЛИ на основе трёх однополюсных однопозиционных переключателей (3-SPST) в LogixPro или RSLogix 500 с использованием бита...

Создание сети Modbus RTU с CompactLogix и DeltaV

Интеграция Allen-Bradley CompactLogix, Caterpillar ATS и генераторов с DCS DeltaV по Modbus RTU. Поддерживаются шлюзы ProSoft MVI69-MCM и Miille DIN266.

Инструкция ONS не активирует OTE в лестничной логике Studio 5000

Инструкция ONS срабатывает, но катушка OTE никогда не фиксируется в Studio 5000, потому что одноимпульсный сигнал истинен только в течение одного цикла сканирования. Вместо этого используйте OTL/OTU...

Требования к сетевому коммутатору EtherNet/IP и топология сети Kinetix 5500

Настройте серводвигатели Allen-Bradley Kinetix 5500 в сети EtherNet/IP. Рассматриваются CIP Sync, синхронизация по IEEE 1588 V2, выбор коммутатора Stratix, топология DLR и HMI.

Фильтрация методом скользящего среднего в аналоговом управлении DCS и ПЛК

Фильтр скользящего среднего — это сглаживатель со скользящим окном, который большинство инженеров по КИПиА добавляют в аналоговые цепи DCS и ПЛК. Вот как работает окно, как N и время выборки...

Функциональные блоки GE Mark VI для логики управления газовой турбиной

На газовых турбинах Frame 5–9 системы GE Mark VI и Mark VIe выполняют управление в виде прикладного программного обеспечения на основе функциональных блоков. В этой статье рассматриваются функции...