Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

Yokogawa NP54*C ERWEITERTE MFCU-PROZESSORKARTEYokogawa NP54*C ERWEITERTE MFCU-PROZESSORKARTEYokogawa NP54*C ERWEITERTE MFCU-PROZESSORKARTE
Yokogawa NP54*C ERWEITERTE MFCU-PROZESSORKARTE
Yokogawa NP54*C ERWEITERTE MFCU-PROZESSORKARTE
Yokogawa NP54*C ERWEITERTE MFCU-PROZESSORKARTE

Yokogawa NP54*C ERWEITERTE MFCU-PROZESSORKARTE


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : NP54*C

PRODUKTTYP : CPU-Prozessoren

PRODUKTHERSTELLER : Yokogawa


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

Produktdetails

Der Yokogawa NP54*C, auch als NP53 Enhanced-MFCU-Prozessorkarte katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zur Ausführung von Steuerungslogik und zur Weiterleitung von Subsystemdaten innerhalb von CENTUM-Systemplattformen.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell NP54*C
Marke Yokogawa
Herkunft Japan
Kartentyp Verbesserte MFCU-Prozessorkarte
Abmessungen 17,8 cm x 5,1 cm x 33,0 cm
Gewicht 0,9 kg
Betriebstemperatur -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)
Leistungsaufnahme Standardlast an der internen Rückwandplatinenversorgung

Kanal-zu-Kanal-Isolierung und Signalaufbereitung

Das NP54*C-Prozessormodul verfügt über dedizierte interne galvanische Isolationsbarrieren zwischen den einzelnen Kanälen, um zu verhindern, dass Erdschleifenströme die zentrale Verarbeitungslogik destabilisieren. Durch die Entkopplung der Ein-/Ausgangssignalpfade gewährleistet das Modul eine zuverlässige digitale Signalübertragung über 4-20-mA-HART-Schleifennetzwerke und serielle Systembusse. Die hochpräzise Kanal-zu-Kanal-Isolierung unterdrückt Gleichtaktspannungsspitzen und elektromagnetische Störungen in Feldgeräteschleifen.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie wirkt sich der große Betriebstemperaturbereich des NP54*C auf die Installation im Feldschrank aus?

A: Die Karte ist für erweiterte Umgebungsgrenzen (-40 bis +70 °C) ausgelegt und kann daher in lokalen Feldgehäusen ohne zusätzliche Schaltschrankkühlung installiert werden, sofern die vorgeschriebenen Abstände für die Luftzirkulation eingehalten werden.

F: Welche Vorsichtsmaßnahmen gelten beim Einsetzen oder Entfernen des NP54*C aus einem unter Spannung stehenden Controller-Rack?

A: Für den Hot-Swap muss sichergestellt werden, dass der redundante Prozessormodus aktiv und vollständig synchronisiert ist, bevor die Karte herausgezogen wird, um Unterbrechungen der Regelkreise oder eine Beschädigung des Kommunikationsbusses der Rückwandplatine zu verhindern.

Richtlinien für die Installation im Feld

Richten Sie die NP54*C-Karte an den Führungsschienen des vorgesehenen Rack-Steckplatzes aus und schieben Sie sie hinein, bis die Kantensteckverbinder der Rückwandplatine vollständig verbunden sind. Ziehen Sie die oberen und unteren Befestigungsschrauben der Frontplatte fest, um eine sichere mechanische Verriegelung und eine durchgängige Verbindung zur Gehäusemasse zu gewährleisten. Die gesamte Feldgeräteverkabelung, die an den zugehörigen E/A-Anschlussfeldern angeschlossen ist, muss eine einpunktige Schirmerdung an der Erdungsschiene des Schranks aufweisen, um Erdschleifenströme zu vermeiden.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Chargen- vs. kontinuierliche Verarbeitung in der industriellen Automatisierung: Architekturstrategien für Automatisierungsingenieure

Die Auswahl der passenden Steuerungsarchitektur bleibt eine zentrale Entscheidung bei der Entwicklung industrieller Automatisierungssysteme. Automatisierungsingenieure müssen bewerten, ob ein Batch- oder kontinuierliches Prozessmodell ihre Produktionsanforderungen am besten erfüllt. Diese grundlegende Entscheidung beeinflusst die SPS- und DCS-Programmierung, die Hardware-Redundanz, die Sensorauswahl und die gesamte Gestaltung der Fabrikautomation.

Mehr lesen
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Signaltrenner entmystifiziert: Funktionsprinzipien, Bauarten und industrielle Anwendungen

Industrielle Automatisierungssysteme sind auf eine störungsfreie Übertragung analoger Signale über komplexe Regelkreise angewiesen. Instrumentierungstechniker und Systemintegratoren setzen häufig Signaltrenner ein, um die Signalintegrität zwischen Feldsensoren und Steuerungsplattformen zu gewährleisten. Die Eliminierung von elektrischem Rauschen, Masseschleifen und transienten Überspannungen schützt empfindliche SPS-, DCS- und SCADA-Eingangskanäle vor dauerhaften Schäden.

Mehr lesen
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Industrie-Steuerungssysteme verständlich erklärt: Vergleich von SPS, DCS, RTU, SCADA und PAC

Die moderne Fabrikautomatisierung stützt sich auf unterschiedliche Steuerungsarchitekturen, um komplexe Prozessumgebungen effizient zu verwalten. Bei der Planung industrieller Infrastrukturen bewerten Steuerungsingenieure häufig PLC-, DCS-, RTU-, SCADA- und PAC-Plattformen. Das Verständnis der funktionalen Grenzen jeder Technologie gewährleistet eine optimale Systemleistung, hohe Verfügbarkeit und langfristige Kosteneffizienz.

Mehr lesen