انتقل إلى المحتوى

ماذا تبحث عنه؟

عمليات البحث الشائعة:

PM891K02، PM867K02، 138607-01، 288055-01، 146031-01

قد يعجبك أيضًا

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


لم يتبقَّ سوى 10 - تُباع بسرعة

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
Redefining Control Systems: The Rise of Flexible I/O Modules in Industrial Automation

إعادة تعريف أنظمة التحكم: صعود وحدات الإدخال/الإخراج المرنة في الأتمتة الصناعية

غالبًا ما تحدّ بنيات الإدخال والإخراج التقليدية من مرونة الهندسة وتزيد تكاليف المخزون على المدى الطويل. واليوم، تُحدث وحدات الإدخال/الإخراج المرنة (FIOM) تحولًا في طريقة تصميم مهندسي أنظمة التحكم للبنية التحتية للأتمتة وتشغيلها وصيانتها. ومن خلال إتاحة تهيئة البرامج لكل قناة على حدة، تسد تقنية FIOM الفجوة بين تصميم الأجهزة الجامد ومتطلبات المنشآت الديناميكية.

اقرأ المزيد
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

فهم أنظمة سكادا الحديثة: البنية، وطوبولوجيات الاتصالات، والتطبيقات الصناعية

تشكل أنظمة التحكم الإشرافي وتجميع البيانات (SCADA) العمود الفقري الرقمي للأتمتة الصناعية الحديثة. فهي تجمع بيانات ميدانية بالغة الأهمية، وتنقل الإشارات عبر مسافات شاسعة، وتمكّن مشغلي المنشآت من الاطلاع على العمليات في الوقت الفعلي. وعبر البنى التحتية الحديثة، تعمل حلول SCADA على تبسيط التحكم المركزي والحفاظ على استمرارية التشغيل دون انقطاع.

اقرأ المزيد
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

فهم خوادم OPC في الأتمتة الصناعية الحديثة: المبادئ والبنية والتطبيقات

في مجال الأتمتة الصناعية، يظل ربط الأجهزة المادية بالبرمجيات عالية المستوى تحديًا تشغيليًا رئيسيًا. تستخدم المصانع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMIs)، وأجهزة الاستشعار الذكية من مورّدين متنوعين. وغالبًا ما تستخدم هذه الأجهزة بروتوكولات خاصة مختلفة. تحل خوادم اتصالات المنصة المفتوحة (OPC) هذا التحدي المتعلق بالتوافق التشغيلي من خلال توحيد طريقة تدفق البيانات عبر شبكات المصانع.

اقرأ المزيد