General Electric

บอร์ดสื่อสาร LAN GE Mark V DS215SLCCG1AZZ01A

SKU DS215SLCCG1AZZ01A

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: DS215SLCCG1AZZ01A
  • Origin สหรัฐอเมริกา
  • Product Type: แผงวงจรสื่อสาร LAN
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.65 kg
  • Dimensions: ยาว 18 ซม. x กว้าง 13 ซม. x สูง 3 ซม.
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

ปริมาณ

Product Description

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 DS215SLCCG1AZZ01A (DS215SLCCG1AZZ01A) คือการ์ดจัดการเครือข่ายประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับระบบควบคุมกังหัน  Mark V ของ General Electric และแพลตฟอร์มไดรฟ์อุตสาหกรรมหนัก โดยทำงานภายใต้อักษรย่อ SLCC บอร์ดประมวลผลเฉพาะพื้นที่นี้ประสานงานข้อมูลเทเลเมทรีของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ที่ซับซ้อน พร้อมมอบอินเทอร์เฟซแบบรวมสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นปิโตรเลียม สถานีผลิตไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม และระบบติดตั้งคอมเพรสเซอร์ทางทะเลขนาดใหญ่ ล้วนพึ่งพา DS215SLCCG1AZZ01A (DS215SLCCG1AZZ01A) เพื่อรักษาวงจรการสื่อสารระหว่างตัวควบคุมไดรฟ์หลักกับอุปกรณ์ตรวจสอบส่วนต่อพ่วงให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง โมดูลนี้รองรับเส้นทางสัญญาณทั้งแบบแยกทางไฟฟ้าและไม่แยกทางไฟฟ้า พร้อมจัดการการเปลี่ยนผ่านของโหนดแบบซิงโครนัสข้ามเครือข่ายสองโปรโตคอล การแยกข้อมูลอย่างเข้มงวดนี้ช่วยลดสัญญาณรบกวนจากสายเหนี่ยวนำ รับประกันการซิงโครไนซ์เครือข่ายที่มีความสมบูรณ์สูง และป้องกันการสูญเสียการสื่อสารร้ายแรงซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดระบบโดยไม่ได้ตั้งโปรแกรมและการหยุดทำงานของโรงงาน

ระบบย่อยทางสถาปัตยกรรมและรายละเอียดรุ่นปรับปรุง

สถาปัตยกรรมส่วนประกอบและรูปแบบการระบุของการ์ดเครือข่าย DS215SLCCG1AZZ01A เป็นตัวกำหนดขีดความสามารถด้านการสื่อสารและขอบเขตการผสานรวมฮาร์ดแวร์

  • เอนจินควบคุมสองโปรโตคอล: มีศูนย์กลางอยู่ที่ LAN Control Processor (LCP) แบบรวม ซึ่งกำหนดไว้ที่ตำแหน่ง U1 โหนดประมวลผลนี้ควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายทั้ง DLAN และ ARCNET

  • การจัดสรรหน่วยความจำแบบเสียบซ็อกเก็ต: ใช้ชิปหน่วยความจำ EPROM แยกอิสระ 2 ตัวที่สามารถเปลี่ยนได้หน้างาน ติดตั้งอยู่ที่สล็อต U6 และ U7 เพื่อเก็บไฟล์ระบบปฏิบัติการ LCP พร้อม RAM ความเร็วสูงเฉพาะสำหรับรองรับการแลกเปลี่ยนตรรกะการทำงานของไดรฟ์แบบเรียลไทม์

  • เฮดเดอร์อินเทอร์เฟซหลายจุด: รองรับซ็อกเก็ตอินเทอร์คอนเนกต์ความหนาแน่นสูง 5 แบบ ได้แก่ 2PL สำหรับกระจายแหล่งจ่ายไฟส่วนกลาง, 3PL สำหรับเชื่อมต่อการ์ดควบคุมไดรฟ์โดยตรง, 10PL สำหรับสายของบอร์ดเทอร์มินัล, ARCPL สำหรับกำหนดเส้นทางสัญญาณเครือข่ายเฉพาะทาง และ KPPL สำหรับฟังก์ชันอินเทอร์เฟซแป้นกดแบบพกพา

  • การถอดรหัสรหัสต่อท้ายเชิงหน้าที่: สตริงตัวอักษรและตัวเลขต่อท้ายที่เป็นตัวกำหนดจะแสดงพารามิเตอร์การประกอบดังนี้: ตระกูลชิ้นส่วนเชิงหน้าที่ SLCC รหัสสารเคลือบ PCB แบบคอนฟอร์มัลมาตรฐาน G1 รุ่นฮาร์ดแวร์พื้นฐาน A ระดับการอัปเดตทางวิศวกรรมเชิงหน้าที่ Z ดัชนีการปรับเปลี่ยนเลย์เอาต์อาร์ตเวิร์ก Z และตัวระบุคลาสย่อยของรูปแบบระบบ 01A

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ดัชนีระบบ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงโครงสร้าง
รหัสรุ่น DS215SLCCG1AZZ01A
ผู้ผลิตแบรนด์ General Electric (GE)
สายผลิตภัณฑ์ระบบควบคุม ระบบ Speedtronic Mark V / ระบบกระตุ้นไดรฟ์
การจัดประเภทโมดูล การ์ดสื่อสารเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
คำย่อเชิงหน้าที่ กลุ่มชุดประกอบ SLCC
โหนดประมวลผลหลัก LAN Control Processor (LCP) เฉพาะ U1
โปรโตคอลข้อมูลแบบฝังตัว เครือข่ายท้องถิ่นแบบกระจาย (DLAN) และ ARCNET
สถาปัตยกรรมการจัดเก็บเฟิร์มแวร์ EPROM แบบเปลี่ยนได้สองตัว (ตำแหน่ง U6 และ U7)
เปลือกป้องกัน PCB สารเคลือบป้องกันตามมาตรฐาน ประเภท G1
ขนาดทางกายภาพ 18 ซม. L x 13 ซม. W x 3 ซม. H
น้ำหนักจัดส่งฮาร์ดแวร์ 0.65 กก. (1 ปอนด์ 7 ออนซ์)
ช่วงสภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
แหล่งกำเนิดการผลิต สหรัฐอเมริกา (USA)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการผสานรวมและการวินิจฉัยระบบ

จัมเปอร์ JP19 บนแผงวงจร DS215SLCCG1AZZ01A ทำหน้าที่ภาคสนามโดยเฉพาะอย่างไร

จัมเปอร์ JP19 ทำหน้าที่เป็นลิงก์กำหนดเส้นทางฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ ซึ่งเชื่อมออสซิลเลเตอร์คริสตัลกำหนดเวลาบนบอร์ดโดยตรงเข้ากับ LAN Control Processor หลัก การปรับเปลี่ยนจัมเปอร์นี้ระหว่างการบำรุงรักษาตามปกติจะเปลี่ยนการซิงโครไนซ์สัญญาณนาฬิกาของไมโครโปรเซสเซอร์ และจะทำให้การสื่อสารเครือข่ายหยุดทำงานทันที

ทีมภาคสนามสามารถอัปเดตไฟล์ระบบปฏิบัติการพื้นฐานที่อยู่บนการ์ด SLCC ที่กำลังทำงานอยู่ได้อย่างไร

กฎซอฟต์แวร์ประมวลผลหลักฝังอยู่ในชิป EPROM แบบเสียบจริงที่ติดตั้งในตำแหน่ง U6 และ U7 การอัปเดตพารามิเตอร์เฟิร์มแวร์หรือการเปลี่ยนพาร์ติชันระบบปฏิบัติการที่เสียหาย จำเป็นต้องเปลี่ยนไมโครชิปจริงเหล่านี้ด้วยชิปที่ตั้งโปรแกรมจากโรงงาน แทนการใช้ยูทิลิตีดาวน์โหลดแฟลชแบบดิจิทัลผ่านบัสสื่อสาร

วงจรแบบแยกและไม่แยกทางไฟฟ้าคู่ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดมีความสำคัญอย่างไร

การ์ดนี้ผสมผสานวงจรแยกสำหรับสายสัญญาณภายนอก DLAN และ ARCNET เข้ากับวงจรลอจิกแบบไม่แยกสำหรับการสื่อสารระยะใกล้กับโมดูลควบคุมไดรฟ์หลัก เส้นทางสัญญาณแบบแยกใช้ส่วนประกอบป้องกันแบบแยกทางไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าฟ้าผ่าภายนอก การลัดวงจรแรงดันสูง หรือการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าตามแนวเครือข่ายจะไม่ส่งผ่านเข้าสู่บัสคอมพิวเตอร์ควบคุมไดรฟ์หลัก


คู่มือวิศวกรรมและการติดตั้ง

  • แนวทางลดความเสี่ยงจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต:

    DS215SLCCG1AZZ01A มีโปรเซสเซอร์ CMOS ความหนาแน่นสูงและเส้นทางรีจิสเตอร์แบบลบเลือนซึ่งไวต่อไฟฟ้าสถิตอย่างมาก เก็บการ์ดทดแทนไว้ในถุงนำไฟฟ้าป้องกันที่ปิดสนิทจนกว่าจะถึงเวลาติดตั้งทันที ช่างเทคนิคต้องต่อสายรัดข้อมือควบคุมไฟฟ้าสถิตที่ต่อกราวด์เข้ากับรางโครงสร้างเหล็กที่ไม่ได้ทาสีของแผงตู้ ก่อนจับต้องบอร์ด และต้องจับโมดูลเฉพาะที่ขอบนอกโครงสร้างซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาส เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสรางบัดกรีบนพื้นผิวด้วยผิวหนัง

  • ขอบเขตการสงวนและปรับแต่งจัมเปอร์ฮาร์ดแวร์:

    โมดูลนี้มีลิงก์จัมเปอร์แบบบล็อกชนิด JP Berg ที่ตั้งค่าด้วยมือ พร้อมจัมเปอร์สายไฟจากโรงงาน (WJ) ซึ่งกระจุกตัวเป็นหลักบริเวณด้านล่างซ้ายของแผ่นวงจรพิมพ์ ส่วนประกอบที่ปรับแต่งได้เหล่านี้เกือบทั้งหมดถูกกำหนดค่าตายตัวหรือปรับตั้งถาวรจากโรงงาน ห้ามเลื่อน ข้าม หรือนำพินจัมเปอร์แบบตั้งค่าด้วยมือออกจากตำแหน่งอ้างอิงตามเอกสารตั้งต้น เนื่องจากการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องจะทำให้การวินิจฉัยระบบผิดพลาด กระตุ้นให้เกิดความไม่ตรงกันของการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ หรือทำให้การเริ่มต้นระบบล้มเหลว

  • การจัดแนวและการยึดสายเชื่อมต่อ:

    เมื่อเชื่อมต่อสายแพระหว่างพอร์ต 2PL, 3PL, 10PL, ARCPL และ KPPL ให้ตรวจสอบครอบขั้วต่อว่ามีพินงอก่อนเสียบเข้าด้วยกัน จัดแนวตัวล็อกให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการจับคู่พินกลับด้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูล็อกพลาสติกในตัวคลิกเข้าที่จนสุด ซ็อกเก็ตสายแพที่หลวมภายใต้แรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องของแท่นเครื่องจะทำให้ความต้านทานหน้าสัมผัสสูงขึ้น ส่งผลให้สัญญาณเสื่อมเป็นช่วง ๆ และแพ็กเก็ตเครือข่ายหลุด

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

DS215SLCCG1AZZ01A

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 3

บอร์ดสื่อสาร LAN GE Mark V DS215SLCCG1AZZ01A

Only 2 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: DS215SLCCG1AZZ01A

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: แผงวงจรสื่อสาร LAN

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 650g

  • Dimensions: ยาว 18 ซม. x กว้าง 13 ซม. x สูง 3 ซม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 DS215SLCCG1AZZ01A (DS215SLCCG1AZZ01A) คือการ์ดจัดการเครือข่ายประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับระบบควบคุมกังหัน  Mark V ของ General Electric และแพลตฟอร์มไดรฟ์อุตสาหกรรมหนัก โดยทำงานภายใต้อักษรย่อ SLCC บอร์ดประมวลผลเฉพาะพื้นที่นี้ประสานงานข้อมูลเทเลเมทรีของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ที่ซับซ้อน พร้อมมอบอินเทอร์เฟซแบบรวมสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นปิโตรเลียม สถานีผลิตไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม และระบบติดตั้งคอมเพรสเซอร์ทางทะเลขนาดใหญ่ ล้วนพึ่งพา DS215SLCCG1AZZ01A (DS215SLCCG1AZZ01A) เพื่อรักษาวงจรการสื่อสารระหว่างตัวควบคุมไดรฟ์หลักกับอุปกรณ์ตรวจสอบส่วนต่อพ่วงให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง โมดูลนี้รองรับเส้นทางสัญญาณทั้งแบบแยกทางไฟฟ้าและไม่แยกทางไฟฟ้า พร้อมจัดการการเปลี่ยนผ่านของโหนดแบบซิงโครนัสข้ามเครือข่ายสองโปรโตคอล การแยกข้อมูลอย่างเข้มงวดนี้ช่วยลดสัญญาณรบกวนจากสายเหนี่ยวนำ รับประกันการซิงโครไนซ์เครือข่ายที่มีความสมบูรณ์สูง และป้องกันการสูญเสียการสื่อสารร้ายแรงซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดระบบโดยไม่ได้ตั้งโปรแกรมและการหยุดทำงานของโรงงาน

ระบบย่อยทางสถาปัตยกรรมและรายละเอียดรุ่นปรับปรุง

สถาปัตยกรรมส่วนประกอบและรูปแบบการระบุของการ์ดเครือข่าย DS215SLCCG1AZZ01A เป็นตัวกำหนดขีดความสามารถด้านการสื่อสารและขอบเขตการผสานรวมฮาร์ดแวร์

  • เอนจินควบคุมสองโปรโตคอล: มีศูนย์กลางอยู่ที่ LAN Control Processor (LCP) แบบรวม ซึ่งกำหนดไว้ที่ตำแหน่ง U1 โหนดประมวลผลนี้ควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายทั้ง DLAN และ ARCNET

  • การจัดสรรหน่วยความจำแบบเสียบซ็อกเก็ต: ใช้ชิปหน่วยความจำ EPROM แยกอิสระ 2 ตัวที่สามารถเปลี่ยนได้หน้างาน ติดตั้งอยู่ที่สล็อต U6 และ U7 เพื่อเก็บไฟล์ระบบปฏิบัติการ LCP พร้อม RAM ความเร็วสูงเฉพาะสำหรับรองรับการแลกเปลี่ยนตรรกะการทำงานของไดรฟ์แบบเรียลไทม์

  • เฮดเดอร์อินเทอร์เฟซหลายจุด: รองรับซ็อกเก็ตอินเทอร์คอนเนกต์ความหนาแน่นสูง 5 แบบ ได้แก่ 2PL สำหรับกระจายแหล่งจ่ายไฟส่วนกลาง, 3PL สำหรับเชื่อมต่อการ์ดควบคุมไดรฟ์โดยตรง, 10PL สำหรับสายของบอร์ดเทอร์มินัล, ARCPL สำหรับกำหนดเส้นทางสัญญาณเครือข่ายเฉพาะทาง และ KPPL สำหรับฟังก์ชันอินเทอร์เฟซแป้นกดแบบพกพา

  • การถอดรหัสรหัสต่อท้ายเชิงหน้าที่: สตริงตัวอักษรและตัวเลขต่อท้ายที่เป็นตัวกำหนดจะแสดงพารามิเตอร์การประกอบดังนี้: ตระกูลชิ้นส่วนเชิงหน้าที่ SLCC รหัสสารเคลือบ PCB แบบคอนฟอร์มัลมาตรฐาน G1 รุ่นฮาร์ดแวร์พื้นฐาน A ระดับการอัปเดตทางวิศวกรรมเชิงหน้าที่ Z ดัชนีการปรับเปลี่ยนเลย์เอาต์อาร์ตเวิร์ก Z และตัวระบุคลาสย่อยของรูปแบบระบบ 01A

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ดัชนีระบบ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงโครงสร้าง
รหัสรุ่น DS215SLCCG1AZZ01A
ผู้ผลิตแบรนด์ General Electric (GE)
สายผลิตภัณฑ์ระบบควบคุม ระบบ Speedtronic Mark V / ระบบกระตุ้นไดรฟ์
การจัดประเภทโมดูล การ์ดสื่อสารเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
คำย่อเชิงหน้าที่ กลุ่มชุดประกอบ SLCC
โหนดประมวลผลหลัก LAN Control Processor (LCP) เฉพาะ U1
โปรโตคอลข้อมูลแบบฝังตัว เครือข่ายท้องถิ่นแบบกระจาย (DLAN) และ ARCNET
สถาปัตยกรรมการจัดเก็บเฟิร์มแวร์ EPROM แบบเปลี่ยนได้สองตัว (ตำแหน่ง U6 และ U7)
เปลือกป้องกัน PCB สารเคลือบป้องกันตามมาตรฐาน ประเภท G1
ขนาดทางกายภาพ 18 ซม. L x 13 ซม. W x 3 ซม. H
น้ำหนักจัดส่งฮาร์ดแวร์ 0.65 กก. (1 ปอนด์ 7 ออนซ์)
ช่วงสภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
แหล่งกำเนิดการผลิต สหรัฐอเมริกา (USA)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการผสานรวมและการวินิจฉัยระบบ

จัมเปอร์ JP19 บนแผงวงจร DS215SLCCG1AZZ01A ทำหน้าที่ภาคสนามโดยเฉพาะอย่างไร

จัมเปอร์ JP19 ทำหน้าที่เป็นลิงก์กำหนดเส้นทางฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ ซึ่งเชื่อมออสซิลเลเตอร์คริสตัลกำหนดเวลาบนบอร์ดโดยตรงเข้ากับ LAN Control Processor หลัก การปรับเปลี่ยนจัมเปอร์นี้ระหว่างการบำรุงรักษาตามปกติจะเปลี่ยนการซิงโครไนซ์สัญญาณนาฬิกาของไมโครโปรเซสเซอร์ และจะทำให้การสื่อสารเครือข่ายหยุดทำงานทันที

ทีมภาคสนามสามารถอัปเดตไฟล์ระบบปฏิบัติการพื้นฐานที่อยู่บนการ์ด SLCC ที่กำลังทำงานอยู่ได้อย่างไร

กฎซอฟต์แวร์ประมวลผลหลักฝังอยู่ในชิป EPROM แบบเสียบจริงที่ติดตั้งในตำแหน่ง U6 และ U7 การอัปเดตพารามิเตอร์เฟิร์มแวร์หรือการเปลี่ยนพาร์ติชันระบบปฏิบัติการที่เสียหาย จำเป็นต้องเปลี่ยนไมโครชิปจริงเหล่านี้ด้วยชิปที่ตั้งโปรแกรมจากโรงงาน แทนการใช้ยูทิลิตีดาวน์โหลดแฟลชแบบดิจิทัลผ่านบัสสื่อสาร

วงจรแบบแยกและไม่แยกทางไฟฟ้าคู่ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดมีความสำคัญอย่างไร

การ์ดนี้ผสมผสานวงจรแยกสำหรับสายสัญญาณภายนอก DLAN และ ARCNET เข้ากับวงจรลอจิกแบบไม่แยกสำหรับการสื่อสารระยะใกล้กับโมดูลควบคุมไดรฟ์หลัก เส้นทางสัญญาณแบบแยกใช้ส่วนประกอบป้องกันแบบแยกทางไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าฟ้าผ่าภายนอก การลัดวงจรแรงดันสูง หรือการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าตามแนวเครือข่ายจะไม่ส่งผ่านเข้าสู่บัสคอมพิวเตอร์ควบคุมไดรฟ์หลัก


คู่มือวิศวกรรมและการติดตั้ง

  • แนวทางลดความเสี่ยงจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต:

    DS215SLCCG1AZZ01A มีโปรเซสเซอร์ CMOS ความหนาแน่นสูงและเส้นทางรีจิสเตอร์แบบลบเลือนซึ่งไวต่อไฟฟ้าสถิตอย่างมาก เก็บการ์ดทดแทนไว้ในถุงนำไฟฟ้าป้องกันที่ปิดสนิทจนกว่าจะถึงเวลาติดตั้งทันที ช่างเทคนิคต้องต่อสายรัดข้อมือควบคุมไฟฟ้าสถิตที่ต่อกราวด์เข้ากับรางโครงสร้างเหล็กที่ไม่ได้ทาสีของแผงตู้ ก่อนจับต้องบอร์ด และต้องจับโมดูลเฉพาะที่ขอบนอกโครงสร้างซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาส เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสรางบัดกรีบนพื้นผิวด้วยผิวหนัง

  • ขอบเขตการสงวนและปรับแต่งจัมเปอร์ฮาร์ดแวร์:

    โมดูลนี้มีลิงก์จัมเปอร์แบบบล็อกชนิด JP Berg ที่ตั้งค่าด้วยมือ พร้อมจัมเปอร์สายไฟจากโรงงาน (WJ) ซึ่งกระจุกตัวเป็นหลักบริเวณด้านล่างซ้ายของแผ่นวงจรพิมพ์ ส่วนประกอบที่ปรับแต่งได้เหล่านี้เกือบทั้งหมดถูกกำหนดค่าตายตัวหรือปรับตั้งถาวรจากโรงงาน ห้ามเลื่อน ข้าม หรือนำพินจัมเปอร์แบบตั้งค่าด้วยมือออกจากตำแหน่งอ้างอิงตามเอกสารตั้งต้น เนื่องจากการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องจะทำให้การวินิจฉัยระบบผิดพลาด กระตุ้นให้เกิดความไม่ตรงกันของการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ หรือทำให้การเริ่มต้นระบบล้มเหลว

  • การจัดแนวและการยึดสายเชื่อมต่อ:

    เมื่อเชื่อมต่อสายแพระหว่างพอร์ต 2PL, 3PL, 10PL, ARCPL และ KPPL ให้ตรวจสอบครอบขั้วต่อว่ามีพินงอก่อนเสียบเข้าด้วยกัน จัดแนวตัวล็อกให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการจับคู่พินกลับด้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูล็อกพลาสติกในตัวคลิกเข้าที่จนสุด ซ็อกเก็ตสายแพที่หลวมภายใต้แรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องของแท่นเครื่องจะทำให้ความต้านทานหน้าสัมผัสสูงขึ้น ส่งผลให้สัญญาณเสื่อมเป็นช่วง ๆ และแพ็กเก็ตเครือข่ายหลุด

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
สีเขียว
Country of origin
สหรัฐอเมริกา

ความรู้ทางเทคนิค

การเริ่มใช้งานแกนเชิงเส้นโดยไม่ปกปิดข้อบกพร่องทางกล

ควรตรวจพิสูจน์แกนเชิงเส้นทางกลให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการปรับจูนอย่างเข้มข้น เวิร์กโฟลว์การคอมมิชชันนี้ครอบคลุมการกำหนดสเกล ทิศทาง ลิมิต การโฮม ระบบ STO การทดสอบความเร็วต่ำ...

รีเลย์คั่นกลาง: การแยกวงจร การจับคู่โหลด และการวินิจฉัย

รีเลย์คั่นกลางช่วยปกป้องอินเทอร์เฟซ PLC และ DCS โดยแยกโดเมนแรงดันไฟฟ้า ปรับความสามารถในการจ่ายเอาต์พุตให้เหมาะกับโหลดภาคสนาม และทำให้แยกจุดขัดข้องได้ง่ายขึ้น คู่มือนี้อธิบายการเลือกใช้งาน...

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่านแตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบระลอกกระแส แรงบิดที่ความเร็วต่ำ การควบคุมสนามแม่เหล็ก ระบบป้อนกลับ การกลับทิศทาง พลังงานจากการเบรก ผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้า...

วิธีที่อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้า AC จากบัส DC

อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้ากระแสสลับที่ควบคุมได้จากบัสไฟฟ้ากระแสตรง แต่การทำงานที่เชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับ PWM การควบคุมมอเตอร์ ผลกระทบจากสายเคเบิล พลังงานจากการเบรก ขีดจำกัดด้านความร้อน...

การควบคุมแรงของหุ่นยนต์: ตั้งแต่การตรวจจับการสัมผัสจนถึงกระบวนการที่เสถียร

การควบคุมแรงของหุ่นยนต์จะปรับกระบวนการสัมผัสให้เหมาะกับความแปรผันที่เกิดขึ้นจริง คู่มือนี้เปรียบเทียบวิธีการตรวจจับและโหมดการควบคุม จากนั้นอธิบายการปรับจูน ขอบเขตความปลอดภัย การผสานรวมกับ PLC...