Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

AAM21 | Yokogawa | وحدة إدخال مقياس الجهد الميلي فولت / الثرموقبل / مقاومة درجة الحرارة لأنظمة CENTUMAAM21 | Yokogawa | وحدة إدخال مقياس الجهد الميلي فولت / الثرموقبل / مقاومة درجة الحرارة لأنظمة CENTUMAAM21 | Yokogawa | وحدة إدخال مقياس الجهد الميلي فولت / الثرموقبل / مقاومة درجة الحرارة لأنظمة CENTUM
AAM21 | Yokogawa | وحدة إدخال مقياس الجهد الميلي فولت / الثرموقبل / مقاومة درجة الحرارة لأنظمة CENTUM
AAM21 | Yokogawa | وحدة إدخال مقياس الجهد الميلي فولت / الثرموقبل / مقاومة درجة الحرارة لأنظمة CENTUM
AAM21 | Yokogawa | وحدة إدخال مقياس الجهد الميلي فولت / الثرموقبل / مقاومة درجة الحرارة لأنظمة CENTUM

AAM21 | Yokogawa | وحدة إدخال مقياس الجهد الميلي فولت / الثرموقبل / مقاومة درجة الحرارة لأنظمة CENTUM


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: AAM21

نوع المنتج : وحدة الثرموقبل RTD

بائع المنتج : Yokogawa


  • قطع أصلية 100% – إرجاع بدون مخاطر خلال 30 يومًا
  • ضمان لمدة سنة واحدة ودعم خبير لكل طلب

تفاصيل المنتج

يُعدّ يوكوغاوا AAM21 وحدة إدخال تماثلية متعددة الاستخدامات مصممة لأنظمة التحكم الموزعة CENTUM CS وCENTUM VP. تعالج هذه الوحدة التحدي المعقد لمراقبة درجة الحرارة في الأتمتة الصناعية من خلال دعم أنواع متعددة من الحساسات ضمن وحدة واحدة. سواء كان تطبيقك يتطلب مدخلات ميليفولت (mV)، أو الثرموقبلات (النوع J، K، E، T، إلخ)، أو كواشف درجة الحرارة المقاومة (RTDs)، فإن AAM21 توفر تحويل إشارة عالي الدقة. تبسط هذه المرونة إدارة المخزون وتصميم النظام، مما يسمح للمهندسين باستخدام نوع وحدة واحدة عبر نقاط قياس درجة الحرارة المختلفة مع الحفاظ على دقة وموثوقية عالية.

المواصفات الفنية

تم تصميم AAM21 لتوفير قياس دقيق لدرجة الحرارة والجهد في شكل مدمج.

المعلمة المواصفة
نوع المنتج وحدة إدخال ميليفولت / ثرموقبل / كاشف درجة حرارة مقاوم
رقم الموديل AAM21
الأنظمة المتوافقة CENTUM CS، CENTUM VP
أنواع الإدخال ميليفولت، ثرموقبل، كاشف درجة حرارة مقاوم
الثرموقبلات المدعومة النوع J، K، E، T، B، R، S، النوع N (JIS القديم)
الدقة دقة عالية
الأبعاد 3.0" × 0.0" × 7.0" (7.6 سم × 0.0 سم × 17.8 سم)
الوزن 0.1 كجم (4.0 أونصات)

تفسير رمز الموديل

بالنسبة لوحدات يوكوغاوا، يُعد رمز اللاحقة مهمًا لأنه يحدد دعم بروتوكول الاتصال المحدد والواجهة الفيزيائية.

رقم القطعة: AAM21

AAM21-AXX

  • A (الموديل الأساسي): يدعم AAM21 القياسي عادةً مدخلات تماثلية قياسية للميليفولت، والثرموقبل، وكاشف درجة الحرارة المقاوم.

  • تغييرات اللاحقة (مثل AAM21B):

    • -B: غالبًا ما يشير إلى دعم بروتوكول BRAIN، مما يسمح بالاتصال الرقمي مع الأجهزة الميدانية الذكية.

    • -S1 / -S2: عادةً ما تشير هذه اللاحقات إلى مراجعات أجهزة محددة أو مواصفات إقليمية (مثل معايير الامتثال الخاصة).

    • ملاحظة: تحقق دائمًا من اللاحقة المحددة على ملصق الوحدة لضمان توافقها مع متطلبات بروتوكول الاتصال لأجهزتك الميدانية (التماثلي القياسي مقابل بروتوكول BRAIN).

إرشادات التركيب والتوصيل

لضمان قياس دقيق لدرجة الحرارة واستقرار النظام، اتبع ممارسات التركيب التالية:

  1. توافق الحامل: تم تصميم AAM21 للتركيب في صناديق حوامل الإدخال/الإخراج المحددة (مثل حوامل سلسلة AAM). تأكد من إدخال الوحدة بالكامل في الفتحة وتشغيل آلية القفل لتأمين الاتصال باللوحة الخلفية.

  2. تكوين الحساس:

    • الثرموقبلات: تأكد من اختيار النوع الصحيح (J، K، E، إلخ) في برنامج هندسة النظام ليتطابق مع الحساس الفعلي.

    • كواشف درجة الحرارة المقاومة (RTDs): تحقق من تكوين الأسلاك (سلكان، ثلاثة أسلاك، أو أربعة أسلاك) في إعدادات البرنامج لضمان قياس المقاومة بدقة وتعويض أسلاك التوصيل.

  3. توصيلات الأسلاك: استخدم كابلات ملتوية مع درع لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). وصل الدرع إلى طرف الأرضي في نهاية الخزانة لمنع الضوضاء من التأثير على إشارات الميليفولت منخفضة المستوى التي تولدها الثرموقبلات.

  4. تعويض تقاطع البرد (CJC): بالنسبة لمدخلات الثرموقبل، تأكد من أن تعويض تقاطع البرد الداخلي للوحدة يعمل بشكل صحيح أو قم بتكوين تعويض خارجي إذا تطلب إعدادك ذلك.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

س: ما أنواع الحساسات التي يدعمها AAM21؟ج: يدعم AAM21 بشكل كبير مدخلات ميليفولت، الثرموقبلات (الأنواع J، K، E، T، B، R، S، N)، وكواشف درجة الحرارة المقاومة (RTDs).

س: هل AAM21 متوافق مع CENTUM VP؟ج: نعم، AAM21 متوافق تمامًا مع كل من CENTUM CS والنظام الأحدث CENTUM VP، مما يسمح بالتكامل السلس وترقيات الأجهزة.

س: ما الفرق بين AAM21 وAAM21B؟ج: يُستخدم AAM21 القياسي عادةً للإشارات التناظرية القياسية. أما نسخة AAM21B فتشمل عادةً دعم بروتوكول BRAIN، الذي يسمح بالاتصال الرقمي والتشخيص مع أجهزة يوكوغاوا الميدانية الذكية.

س: ما مدى دقة قياس درجة الحرارة؟ج: تم تصميم الوحدة لتوفير دقة عالية، مما يضمن مراقبة موثوقة لدرجة الحرارة في تطبيقات التحكم في العمليات الحرجة.

معلومات إضافية

  • قطع أصلية 100%: جميع المنتجات أصلية وموثوقة، مما يضمن أداءً صناعيًا موثوقًا.
  • ضمان استرداد خلال 30 يومًا: يمكن إرجاع أي منتج متوفر في المخزون خلال 30 يومًا في عبوته الأصلية غير المفتوحة لاسترداد كامل (باستثناء الشحن والرسوم).
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: يغطي العيوب في المواد أو التصنيع؛ لا يشمل سوء الاستخدام أو التآكل الطبيعي أو التعديلات غير المصرح بها.
  • الشحن إلى جميع أنحاء العالم: نشحن عبر USPS وUPS وFedEx وDHL. تختلف أوقات التسليم حسب البلد وقد تخضع للجمارك أو رسوم الاستيراد.
  • الدعم والتواصل: يتوفر الدعم الفني وضمان الخدمة في أي وقت. تواصل معنا هنا: اتصل بنا.
  • إرشادات الشراء: تحقق من مواصفات المنتج والتوافق بعناية قبل الطلب لضمان الاستخدام الصحيح.




المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

الدليل التقني ودليل الشراء

رؤى تقنية، أدلة التثبيت، ونصائح الشراء
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

الحوسبة المكانية في الأتمتة الصناعية: الارتقاء بعمليات PLC وDCS باستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي

تدمج الصناعة 4.0 الذكاء الرقمي في العمليات الميدانية، مما يحوّل مشهد أتمتة المصانع حول العالم. وتعيد التقنيات المكانية—وخاصة الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)—تعريف كيفية تفاعل المهندسين مع أنظمة التحكم الصناعية. ومن خلال الربط بين نماذج CAD المُنشأة حاسوبيًا وبيانات التكنولوجيا التشغيلية (OT) في الوقت الفعلي، تتيح شاشات العرض الغامرة المراقبة البديهية، والتشخيص السريع، والصيانة الأكثر أمانًا عبر مرافق المعالجة المعقدة.

Read more
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

اختبار القبول الرئيسي: فهم اختبار القبول في المصنع واختبار القبول في الموقع في أنظمة التحكم الصناعية

تُعدّ اختبارات القبول في المصنع (FAT) واختبارات القبول في الموقع (SAT) بوابتين حاسمتين لضمان الجودة في أنظمة التحكم الصناعية المعقدة. ويتحقق كلا الإجراءين من استيفاء وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأجهزة الحقل المرتبطة بها للمواصفات الوظيفية الصارمة. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه الاختبارات بفعالية تمييزًا واضحًا بين التجهيز خارج الموقع والتشغيل النهائي في الحقل.

Read more
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

أساسيات الشبكات الصناعية: تبسيط فهم الموزّعات والمبدّلات والموجّهات في أنظمة التحكم

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على بنية تحتية قوية للشبكات لربط وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات الإنسان والآلة (HMIs). وتُنتج بيئات أتمتة المصانع الحديثة كميات هائلة من البيانات التشغيلية الآنية عبر شبكات حتمية. ويساعد فهم الاختلافات الهيكلية بين الموزّعات والمحولات والموجّهات على ضمان تقسيم حركة المرور على النحو الأمثل، وتقليل زمن الاستجابة، والحفاظ على توافر الشبكة بدرجة عالية.

Read more