Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM Analoges EingangsmodulYOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM Analoges EingangsmodulYOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM Analoges Eingangsmodul
YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM Analoges Eingangsmodul
YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM Analoges Eingangsmodul
YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM Analoges Eingangsmodul

YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM Analoges Eingangsmodul


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : AAI141-H00 S2

PRODUKTTYP : Analoge Eingangsmodule

PRODUKTHERSTELLER : Yokogawa


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

Produktdetails

Das YOKOGAWA AAI141-H00 S2, auch als analoges Eingangsmodul AAI141 katalogisiert, dient als spezielle Hardwarekomponente zur Erfassung von 16 Kanälen mit 4–20-mA-Gleichstrom- und 1–5-V-Gleichspannungssignalen in YOKOGAWA-CENTUM-DCS-Netzwerken. Das Modul digitalisiert Prozessvariablen mit einer Datenaktualisierungsperiode von 10 ms und einer Sprungantwortzeit von 100 ms zur Systemverarbeitung.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell AAI141-H00 S2 / AAI141-H00
Marke YOKOGAWA
Herkunft Japan
Gewicht 0,2 kg
Leistungsaufnahme 310 mA (5 V Gleichspannung), 450 mA (24 V Gleichspannung)
Anzahl der Kanäle 16 Kanäle, nicht galvanisch getrennt
Eingangssignaltypen 4 bis 20 mA Gleichstrom, 1 bis 5 V Gleichspannung
Gleichtaktspannung +/-1 V Gleichspannung oder weniger
Zulässiger Eingangsstrom Bis zu 27 mA
Messgenauigkeit +/-16 uA
Datenaktualisierungsperiode 10 ms
Sprungantwortzeit 100 ms
Temperaturdrift +/-16 uA pro 10 °C
Versorgung des Messumformers >= 14,8 V Gleichspannung (bei 20 mA), <= 26,4 V Gleichspannung (bei 0 mA)
Eingangswiderstand (EIN) 400 Ohm (bei 20 mA) bis 1000 Ohm (bei 4 mA)
Eingangswiderstand (AUS) 500 kOhm oder höher
Externe Anschlüsse Druckklemmenanschluss, KS-Kabel, MIL-Steckerkabel

4–20-mA-HART-Schleifenprotokoll und Feldinstrumentierung

Das AAI141-H00 S2 unterstützt 16 nicht galvanisch getrennte Eingangskanäle, die Zweileiter-Messumformer mit Versorgungsspannungen von 14,8 V Gleichspannung (bei 20 mA) bis zu 26,4 V Gleichspannung (bei 0 mA) versorgen können. Digitale Telemetriedaten werden über das 4–20-mA-HART-Schleifenprotokoll übertragen, das den standardmäßigen analogen Stromsignalen überlagert wird. Im eingeschalteten Zustand hält das Modul einen Eingangswiderstand zwischen 400 Ohm und 1000 Ohm aufrecht. Im ausgeschalteten Zustand wechselt es in einen hochohmigen Zustand von über 500 kOhm, um eine Belastung benachbarter Feldinstrumentierungsschleifen zu verhindern.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie verhält sich der Eingangswiderstand des AAI141-H00 S2 im ein- und ausgeschalteten Zustand?

A: Im eingeschalteten Zustand hält das Modul einen Eingangswiderstand zwischen 400 Ohm (bei 20 mA) und 1000 Ohm (bei 4 mA) aufrecht. Im ausgeschalteten Zustand steigt der Eingangswiderstand auf 500 kOhm oder mehr.

F: Versorgt das AAI141-H00 S2 externe Feldmessumformer mit Schleifenstrom?

A: Ja, das Modul verfügt über eine integrierte Messumformerversorgung von mindestens 14,8 V Gleichspannung bei 20 mA und höchstens 26,4 V Gleichspannung bei 0 mA.

F: Welche Anschlussoptionen für die externe Signalverdrahtung werden unterstützt?

A: Die externe Verdrahtung kann je nach verwendeter Anschlussblockbaugruppe über Druckklemmen, KS-Kabel oder MIL-Steckerkabel angeschlossen werden.

Richtlinien für die Installation vor Ort

Schalten Sie die Stromversorgung des Rückwand-Racks ab, bevor Sie das AAI141-H00 S2-Modul einsetzen oder entfernen. Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), indem Sie bei der Handhabung der Karte ein geerdetes Handgelenkband tragen. Schieben Sie das Modul in den CENTUM-I/O-Steckplatz, bis die Rückwandanschlüsse vollständig sitzen, und ziehen Sie anschließend die oberen und unteren Befestigungsschrauben fest, um die durchgängige Verbindung zur Gehäusemasse herzustellen. Stellen Sie sicher, dass die Gleichtaktspannung zwischen den Signalkanälen innerhalb von +/-1 V Gleichspannung bleibt. Schließen Sie die Feldverdrahtung über Druckklemmen-Anschlussblöcke, KS-Kabel oder MIL-Steckerkabel an. Verlegen Sie analoge Signalleitungen in geschirmten verdrillten Adernpaaren und verbinden Sie den Schirm an nur einem einzigen Erdungspunkt im Schaltschrank.

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
Marshalling Cabinet Preventive Maintenance: Essential Healthiness Checks for PLC, DCS, and ESD Systems

Vorbeugende Wartung von Rangierschränken: Wesentliche Funktionsprüfungen für SPS-, DCS- und ESD-Systeme

Marshalling-Schränke dienen in modernen Prozessanlagen als wichtige Schnittstelle zwischen Feldinstrumentierung und der Elektronik im Leitstand. Eine regelmäßige vorbeugende Wartung dieser Schränke gewährleistet die Signalintegrität in speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), verteilten Leitsystemen (DCS) und Notabschalt-(ESD-)Netzwerken. Systemtechniker müssen strukturierte Inspektionsprotokolle durchführen, um Umweltrisiken zu mindern, lose Verdrahtungen zu erkennen und die kontinuierliche Betriebsbereitschaft aufrechtzuerhalten.

Mehr lesen
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Räumliches Computing in der industriellen Automatisierung: Verbesserung von SPS- und DCS-Abläufen mit AR und VR

Industrie 4.0 integriert digitale Intelligenz in den Betriebsablauf und verändert weltweit die Landschaft der Fabrikautomatisierung. Räumliche Technologien – insbesondere Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) – definieren neu, wie Ingenieure mit industriellen Steuerungssystemen interagieren. Durch die Verknüpfung computergenerierter CAD-Modelle mit Echtzeitdaten der Betriebstechnik (OT) ermöglichen immersive Darstellungen eine intuitive Überwachung, schnelle Diagnosen und sicherere Wartungsarbeiten in komplexen Prozessanlagen.

Mehr lesen
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Abnahmetests: FAT und SAT in industriellen Steuerungssystemen verstehen

Die Werksabnahmeprüfung (Factory Acceptance Testing, FAT) und die Baustellenabnahmeprüfung (Site Acceptance Testing, SAT) sind wichtige Qualitätssicherungsschritte bei komplexen industriellen Leitsystemen. Beide Verfahren überprüfen, ob speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Prozessleitsysteme (PLS) und zugehörige Feldgeräte strenge funktionale Spezifikationen erfüllen. Eine effektive Durchführung dieser Prüfungen erfordert jedoch eine klare Abgrenzung zwischen der Vorbereitung außerhalb des Standorts und der abschließenden Inbetriebnahme vor Ort.

Mehr lesen