Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de entrada digital Honeywell CP-DYNB-2DIMódulo de entrada digital Honeywell CP-DYNB-2DIMódulo de entrada digital Honeywell CP-DYNB-2DI
Módulo de entrada digital Honeywell CP-DYNB-2DI
Módulo de entrada digital Honeywell CP-DYNB-2DI
Módulo de entrada digital Honeywell CP-DYNB-2DI

Módulo de entrada digital Honeywell CP-DYNB-2DI


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : CP-DYNB-2DI

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de entrada digital

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Honeywell


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

El Honeywell CP-DYNB-2DI 134-0001, también catalogado como el CP-DYNB-2DI Módulo de entrada digital, funciona como un componente de hardware dedicado para la adquisición de señales discretas de 2 canales y el aislamiento eléctrico dentro de redes de bus PLC y SCADA.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo CP-DYNB-2DI
Marca Honeywell
Origen EE. UU. / Según se indica en la etiqueta de la unidad
Peso 0.35 kg
Dimensiones 90 mm x 36 mm x 65 mm
Temperatura de funcionamiento -20 a +60 grados C
Consumo de energía Alimentación nominal de 24 VCC para el backplane/bucle de campo
Canales de entrada 2 entradas digitales
Tensión de entrada 24 VCC (rango: 12-30 VCC)
Corriente de entrada 0-20 mA
Tipo de entrada Sumidero (NPN) o fuente (PNP)
Tipo de montaje Riel DIN

Características del bucle HART de 4-20 mA y del aislamiento entre canales

Diseñado para preservar la integridad del bucle de campo, el módulo incorpora aislamiento optoelectrónico entre las entradas de los sensores discretos y la lógica interna de procesamiento del bus. Los circuitos de supresión de sobretensiones a nivel de placa protegen la arquitectura de procesamiento de canales contra el ruido de modo común, las variaciones de tensión de tierra y las interferencias electromagnéticas de alta frecuencia generadas por cargas inductivas en canaletas de cableado adyacentes. La arquitectura del hardware mantiene umbrales de entrada fijos para una detección estable del estado lógico con configuraciones de sensores NPN y PNP.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo se conmuta la lógica de entrada entre los modos de cableado de campo con sumidero (NPN) y con fuente (PNP)?

R: La selección lógica está determinada por la disposición del cableado de los terminales de campo; conectar el terminal común a la tierra de campo habilita el modo de fuente, mientras que conectar el común al bus de 24 VCC configura el modo de sumidero.

P: ¿Se puede utilizar la capacidad de corriente de 0-20 mA de las entradas digitales para leer variables de proceso analógicas continuas?

R: No. La especificación de corriente indica la tolerancia máxima de absorción/suministro de corriente para dispositivos de campo discretos con alta inmunidad al ruido, no un bucle convertidor de analógico a digital para variables de proceso analógicas.

P: ¿Qué orientación de montaje se requiere para garantizar una disipación térmica óptima en un riel DIN estándar?

R: Monte el módulo verticalmente en un riel DIN de 35 mm, con una separación mínima de 10 mm por encima y por debajo de la carcasa, para mantener la refrigeración por convección pasiva.

Directrices de instalación en campo

  1. Encaje firmemente el módulo en un riel DIN estándar de 35 mm y verifique que el resorte de puesta a tierra establezca contacto directo con el riel.
  2. Verifique que la alimentación de campo esté desconectada y que la tensión de suministro del bucle se mantenga dentro del rango de funcionamiento especificado de 12-30 VCC antes de cablear las entradas.
  3. Utilice cables de par trenzado apantallados para los contactos de campo en tendidos largos, a fin de evitar el acoplamiento de ruido capacitivo.
  4. Conecte todos los blindajes de los cables a un único punto de la barra de tierra del envolvente principal.
  5. Apriete los tornillos del bloque de terminales de campo a 0.5 Nm para evitar conexiones de alta resistencia durante el funcionamiento prolongado.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

El cambio hacia módulos de E/S flexibles en la automatización industrial moderna

Los sistemas de control tradicionales dependen de tarjetas de Entrada/Salida (E/S) dedicadas para la automatización industrial. Cada módulo convencional procesa un único tipo de señal, como Entrada Digital (DI), Salida Digital (DO), Entrada Analógica (AI) o Salida Analógica (AO). Una tarjeta estándar de 16 canales solo acepta un tipo de canal específico en todos sus puertos. Este diseño de hardware inflexible suele crear graves cuellos de botella de ingeniería durante la ejecución de los proyectos. Con frecuencia, los ingenieros deben instalar tarjetas completamente nuevas para incorporar un solo sensor adicional. En consecuencia, los cambios de diseño tardíos aumentan el espacio necesario en el armario de control y elevan los costes del proyecto.

Leer más
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Pasos de puesta en servicio de DCS en proyectos de automatización industrial

La puesta en marcha de un Sistema de Control Distribuido (DCS) representa un hito crucial al implementar una infraestructura moderna de automatización de procesos. Los ingenieros de campo deben ejecutar pasos de verificación sistemáticos para pasar de la instalación estática del complejo hardware de control al control dinámico de la planta. Una puesta en marcha adecuada garantiza que los controladores, los módulos de E/S, los conmutadores de red y el software HMI funcionen en estricto cumplimiento de las especificaciones de diseño de ingeniería antes de introducir fluidos de proceso reales.

Leer más
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Estrategia de repuestos para sistemas de control PLC y DCS: directrices de ingeniería

La automatización industrial moderna depende de redes troncales de fibra óptica de alta velocidad para conectar sistemas de control distribuidos en entornos industriales con mucho ruido. A diferencia del cableado de cobre, las fibras ópticas transmiten datos mediante pulsos de luz, por lo que son completamente inmunes a las interferencias electromagnéticas (EMI). Los ingenieros de campo deben dominar las técnicas de unión y empalme por fusión de cables ópticos para garantizar una transmisión de datos de baja pérdida entre nodos críticos de controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de control distribuido (DCS).

Leer más