Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

بطاقة معالج يوكوغاوا NP53*Cبطاقة معالج يوكوغاوا NP53*Cبطاقة معالج يوكوغاوا NP53*C
بطاقة معالج يوكوغاوا NP53*C
بطاقة معالج يوكوغاوا NP53*C
بطاقة معالج يوكوغاوا NP53*C

بطاقة معالج يوكوغاوا NP53*C


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: NP53*C

نوع المنتج : معالجات CPU

بائع المنتج : Yokogawa


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

تفاصيل المنتج

تُستخدم Yokogawa NP53*C كبطاقة معالج NP53 الأساسية لتنفيذ خوارزميات التحكم في الوقت الفعلي وتوجيه الإشارات عبر منصات نظام CENTUM.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
الطراز NP53*C
العلامة التجارية Yokogawa
المنشأ اليابان
نوع البطاقة بطاقة معالج Basic MFCU
مصدر الطاقة 24 فولت تيار مستمر +/-10%
استهلاك التيار 1.0 أمبير
جهد التحمل 1000 فولت تيار متردد لمدة دقيقة واحدة (أطراف الطاقة إلى الأرضي)
مقاومة العزل أكبر من 100 ميغا أوم عند 500 فولت تيار مستمر
الأبعاد 178 مم × 51 مم × 330 مم
درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 50 درجة مئوية
استهلاك الطاقة 24 واط اسميًا (24 فولت تيار مستمر عند 1.0 أمبير)

عزل القنوات وتكييف الإشارة

تدمج بطاقة المعالج NP53*C حواجز داخلية لعزل قضبان الطاقة جلفانيًا، لفصل دوائر منطق التحكم عالية السرعة عن ضوضاء حلقات التأريض. وبفضل تصنيف قوة عزل كهربائي يبلغ 1000 فولت تيار متردد لمدة دقيقة واحدة، ومقاومة عزل تتجاوز 100 ميغا أوم عند 500 فولت تيار مستمر، تعمل البطاقة على كبح ارتفاعات الجهد ذات النمط المشترك في واجهات ناقل الحقل الداخلية، بما يضمن استقرار البيانات عبر الوحدات الفرعية لبروتوكول حلقات 4-20 mA HART ووحدات الإدخال والإخراج الميدانية البعيدة عبر ناقل الحقل.

الأسئلة الشائعة

س: ما حدود العزل الكهربائي الأساسية بين أطراف الطاقة والأرضي في NP53*C؟

ج: تتحمل البطاقة جهدًا قدره 1000 فولت تيار متردد يُطبَّق لمدة دقيقة واحدة بين أطراف الطاقة وأرضي الهيكل، مع الحفاظ على مقاومة عزل أكبر من 100 ميغا أوم عند 500 فولت تيار مستمر.

س: ما حدود تفاوت دخل الطاقة المطبقة على بطاقة المعالج NP53*C؟

ج: تتطلب البطاقة مصدرًا اسميًا بجهد 24 فولت تيار مستمر، مع تفاوت تشغيلي للدخل قدره +/-10% (من 21.6 فولت تيار مستمر إلى 26.4 فولت تيار مستمر) عند سحب تيار يبلغ 1.0 أمبير.

إرشادات التركيب الميداني

أدخل بطاقة NP53*C عموديًا في فتحة الحامل المخصصة باستخدام مسارات التوجيه في قفص البطاقات، حتى تتعشق موصلات الحافة الخلفية بالكامل مع اللوحة الخلفية للنظام. أحكم ربط مسماري التثبيت الأسطوانيين العلوي والسفلي في اللوحة الأمامية لتأمين التثبيت الميكانيكي وإنشاء تأريض هيكل الإطار. تأكد من توجيه جميع خطوط الطاقة الميدانية التي توفر 24 فولت تيار مستمر بعيدًا عن كابلات التيار المتردد عالي الجهد، وتجهيزها بحماية مناسبة من زيادة التيار قبل تزويد فتحة الحامل بالطاقة.

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
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
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

مرحلات الأمان في الأتمتة الصناعية: الأساسيات، ومعايير التصميم، وهندسة التشغيل الآمن عند الأعطال

تشكل مرحلات الأمان أساس السلامة الوظيفية في أتمتة المصانع الحديثة، إذ تمنع الأعطال الكارثية للمعدات وتحمي العاملين في المنشأة. وبينما تتولى المرحلات الكهروميكانيكية القياسية تبديل الأحمال الأساسية، فإنها تفتقر إلى التشخيصات المتكررة المطلوبة في البيئات الصناعية عالية المخاطر. وتعتمد منصات الأتمتة الصناعية الحديثة، بما في ذلك وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، على مرحلات أمان متخصصة لمراقبة الأجهزة الميدانية وعزل مصادر الخطر فورًا.

Read more
Voice-Activated Industrial Automation: Integrating Speech Control into PLC and DCS Architectures

الأتمتة الصناعية المفعّلة صوتيًا: دمج التحكم الصوتي في معماريات وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة وأنظمة التحكم الموزعة

تدمج الأتمتة الصناعية التعرف على الكلام وبروتوكولات إنترنت الأشياء الصناعي ومعالجة اللغة الطبيعية مع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة وأنظمة التحكم الموزعة لتبسيط العمليات. ومن خلال الاستفادة من الحوسبة الطرفية المتقدمة، يتيح المهندسون التحكم الفوري دون استخدام اليدين، مما يسمح للموظفين بإدارة عمليات المصنع الذكي بأمان بعيدًا عن المعدات الخطرة.

Read more