- Descripción general
- Detalle rápido
- Descripción
- Aplicaciones
- Presupuesto
- Ventaja competitiva
- Productos recomendados
Descripción general
Lugar de Origen: |
EE.UU |
Nombre de la Marca: |
Nevada doblada |
Número de Modelo: |
106765-01 |
Detalles de Embalaje: |
Nuevo original, sellado de fábrica |
Tiempo de entrega: |
5-7 días |
Términos de Pago: |
T/T |
Capacidad de Suministro: |
En stock |
Detalle rápido
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Longitud en metros: |
10 (10 metros) |
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Tipo de cable: |
Apantallado, multipolar |
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Material del conductor: |
cobre sin oxígeno (OFC) al 99,9 % |
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Dimensión: |
30x30x4cm |
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Peso: |
0,34 kilogramos |
Descripción
La cable de interconexión 106765-01 está diseñado para sistemas de automatización industrial, proporcionando una transmisión fiable de señales entre sensores, controladores y dispositivos de monitorización. Este cable apantallado y multipolar utiliza cobre sin oxígeno (OFC) al 99,9 % para minimizar la pérdida de señal y mantener una alta integridad de los datos. El cable de interconexión 106765-01 se suministra estándar en una longitud de 10 metros, con longitudes personalizadas disponibles para adaptarse a diseños específicos de automatización. Cuenta con conectores BNC chapados en oro (dos incluidos) y una impedancia de 75 Ω ±3 % en el rango de 1 MHz a 500 MHz, lo que garantiza una baja pérdida de señal (<0,15 dB/m a 100 MHz). El cable de interconexión 106765-01 soporta tensiones de hasta 300 V y opera en un rango de temperatura de -40 °C a +105 °C. Su lámina de doble capa y su blindaje trenzado del 85 %, combinados con un radio mínimo de curvatura de 10× el diámetro del cable, garantizan una canalización segura y protección contra interferencias para señales críticas de automatización.
Aplicaciones
Aplicación: conexión de entradas y salidas de PLC
Utilice el cable de interconexión 106765-01 para vincular los módulos de entrada/salida (I/O) del PLC con sensores o actuadores. Su impedancia de 75 Ω ±3 % y su pérdida de señal <0,15 dB/m a 100 MHz aseguran una transmisión fiable de señales analógicas y digitales en sistemas automatizados.
Aplicación: conexión de sensores de vibración con sistemas de monitorización de estado
La cable de interconexión 106765-01 conecta acelerómetros, sensores piezoeléctricos de velocidad y módulos Proximitor con sistemas de monitorización de estado. Gracias a su lámina de doble capa más el blindaje trenzado del 85 %, el cable de interconexión 106765-01 minimiza las interferencias electromagnéticas para una adquisición precisa de datos de vibración.
Aplicación: integración de paneles de control y visualización
La cable de interconexión 106765-01 transmite señales entre las IHM o paneles de control y los controladores de automatización. Su clasificación de 300 V y su rango de funcionamiento de -40 °C a +105 °C permiten que cable de interconexión 106765-01 funcione en entornos industriales extremos.
Presupuesto
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Tipo de conector: |
BNC chapado en oro (2 incluidos) |
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Longitud del cable: |
1 metro (longitudes personalizadas disponibles) |
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Válvula de tensión: |
300 V |
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Impedancia: |
75 Ω ±3% (1 MHz a 500 MHz) |
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Pérdida de señal: |
<0,15 dB/m a 100 MHz |
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Radio de doblez: |
Mínimo 10 veces el diámetro del cable |
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Escudo: |
Folio doble + cobertura trenzada del 85 % |
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Rango de temperatura: |
-40°C a +105°C |
Ventaja competitiva
Ventaja competitiva: baja pérdida de señal para automatización de alta frecuencia
La cable de interconexión 106765-01 mantiene una pérdida inferior a 0,15 dB/m a 100 MHz, lo que permite la transmisión de datos a alta velocidad en redes de automatización de precisión.
Ventaja competitiva: resistencia elevada a la tensión y a la temperatura
Calificado para 300 V y operativo en un rango de temperaturas de -40 °C a +105 °C, el cable de interconexión 106765-01 puede desplegarse en condiciones industriales severas sin degradación.
Ventaja competitiva: apantallamiento mejorado para señales críticas
Con doble capa de lámina más una cobertura trenzada del 85 %, el cable de interconexión 106765-01 protege las señales de automatización frente a interferencias electromagnéticas (EMI), garantizando una comunicación precisa entre los sensores y el controlador.