Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?

5X00106G01 | Ovation 8-Kanal HART Analog-Eingangsmodul5X00106G01 | Ovation 8-Kanal HART Analog-Eingangsmodul5X00106G01 | Ovation 8-Kanal HART Analog-Eingangsmodul
5X00106G01 | Ovation 8-Kanal HART Analog-Eingangsmodul
5X00106G01 | Ovation 8-Kanal HART Analog-Eingangsmodul
5X00106G01 | Ovation 8-Kanal HART Analog-Eingangsmodul

5X00106G01 | Ovation 8-Kanal HART Analog-Eingangsmodul


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : 5X00106G01

PRODUKTTYP : Analog-Eingangsmodul

PRODUKTHERSTELLER : EMERSON


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Produktbeschreibung

Das Ovation Hochleistungs-Analog-Eingangsmodul, Modell 5X00106G01, ist für die Unterstützung der HART-fähigen Kommunikation in verteilten Steuerungssystemen konzipiert. Dieses Gerät bietet acht galvanisch getrennte analoge Eingangskanäle, jeder ausgestattet mit eigenen Übertragern und optisch getrennten Kommunikationswegen. Durch die Integration mit UARTs gewährleistet das Modul einen effizienten und zuverlässigen HART-Datenaustausch und stellt somit eine robuste Lösung für fortschrittliche Prozessautomatisierung dar.

Technische Daten

  • Hersteller: Ovation

  • Modell- / Teilenummer: 5X00106G01

  • Kategorie: SPS / Maschinensteuerung

  • Unterkategorie: Analog-Eingangsmodul

  • Kanäle: 8 galvanisch getrennte analoge Eingänge

  • Eingangsbereich: 2,5–25 mA mit Unter- und Überschreitungs-Erkennung

  • A/D-Auflösung: 14 Bit

  • Referenzgenauigkeit (25°C): ±0,19 % des Messbereichs (20 mA) bei 99,79 % Vertrauensniveau

  • Genauigkeit über Temperatur: ±0,24 % des Messbereichs (20 mA) über den gesamten Betriebsbereich

  • Abtastrate:

    • 20 Messwerte/Sekunde mit 60-Hz-Unterdrückung

    • 25 Messwerte/Sekunde mit 50-Hz-Unterdrückung

  • Dielektrische Trennung:

    • Zwischen Kanälen: 1000 VAC/VDC für 1 Minute

    • Zwischen Kanal und Steuerlogik: 1000 VAC/VDC für 1 Minute

  • Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (32°F bis 140°F)

  • Luftfeuchtigkeit: 0 %–95 % nicht kondensierend

  • Stromaufnahme:

    • Hauptstrom: 4,1 W typisch, 4,5 W maximal

    • Hilfsstrom: 3,84 W typisch (20 mA × 8 Schleifen × 24 V)

    • Modulverlustleistung: 5,06 W typisch (EMOD + PMOD)

Anwendungsszenarien

  • Entwickelt für Ovation verteilte Steuerungssysteme, die HART-fähige analoge Eingänge benötigen.

  • Ideal für Prozessindustrien wie Erdöl & Erdgas, Chemie und Energieerzeugung.

  • Bietet genaue Signalaufnahme und Diagnose zur Überwachung von Feldgeräten.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie viele Kanäle werden unterstützt?  A: Das 5X00106G01 unterstützt acht galvanisch getrennte analoge Eingangskanäle.

F: Was macht dieses Modul für die HART-Kommunikation geeignet?  A: Jeder Kanal verfügt über einen eigenen Übertrager mit optisch getrennter Verbindung zu einem UART, was die HART-Effizienz maximiert.

F: Wie hoch ist die Genauigkeit dieses Moduls?  A: Bei 25°C beträgt die Genauigkeit ±0,19 % des Messbereichs, mit ±0,24 % über den gesamten Betriebstemperaturbereich.

F: Wie unterscheidet sich dieses Modul von analogen Eingangsmodulen ohne HART?  A: Im Gegensatz zu Standard-Analogmodulen unterstützt das 5X00106G01 die HART-Kommunikation, was erweiterte Diagnosen und Geräteintegration ermöglicht.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementierung von FIFO- und LIFO-Datenreihenfolgen in der SPS-Programmierung

Datenmanagement dient als Eckpfeiler der modernen Industrieautomatisierung. Ob bei der Verfolgung von Materialien auf einem Förderband oder der Verwaltung von Chargenfolgen in einem Prozess – Ingenieure verlassen sich häufig auf sequentielle Logik. Zwei Hauptstrukturen – First-In-First-Out (FIFO) und Last-In-First-Out (LIFO) – bilden die Grundlage dieser Datenverarbeitung. Die Beherrschung dieser Bausteine ermöglicht es Programmierern, komplexe Maschinenabläufe effizient zu optimieren.

Mehr lesen
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Entwicklung von SCADA-Systemarchitekturen in der Industrieautomation

Ein robustes Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-System dient als Herzschlag moderner Industrieanlagen. Das Verständnis der SCADA-Systemarchitektur ist für Ingenieure, die effiziente Steuerungssysteme entwerfen, von entscheidender Bedeutung. Diese Architekturen haben sich von isolierten, monolithischen Strukturen zu hochgradig vernetzten Ökosystemen entwickelt. Die Wahl des richtigen Designs erfordert eine Balance zwischen Datenübersicht, Verarbeitungskapazität und langfristigen Skalierbarkeitsanforderungen.

Mehr lesen
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Die richtige Steuerung wählen: SPS vs. Bewegungssteuerung in der Industrieautomation

Die Auswahl der optimalen Steuerungsarchitektur ist eine grundlegende Entscheidung in der industriellen Automatisierung. Ingenieure müssen häufig zwischen einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und einem dedizierten Bewegungssteuerungssystem wählen. Während beide Systeme Maschinen steuern, unterscheiden sich ihre zugrunde liegenden Designphilosophien erheblich, was sich auf Leistung, Skalierbarkeit und Systemintegration auswirkt.

Mehr lesen