Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Tarjeta común de nido NC4*B Yokogawa CENTUM VPTarjeta común de nido NC4*B Yokogawa CENTUM VPTarjeta común de nido NC4*B Yokogawa CENTUM VP
Tarjeta común de nido NC4*B Yokogawa CENTUM VP
Tarjeta común de nido NC4*B Yokogawa CENTUM VP
Tarjeta común de nido NC4*B Yokogawa CENTUM VP

Tarjeta común de nido NC4*B Yokogawa CENTUM VP


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : NC4*B

TIPO DE PRODUCTO : Tarjetas comunes de Nest

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Yokogawa


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

Detalles del producto

El Yokogawa NC4*B sirve como tarjeta común principal NC4 del bastidor, utilizada para ejecutar funciones de pasarela de comunicación y gestionar señales de nodos locales en las plataformas CENTUM VP y ProSafe-RS. La unidad establece un enlace físico entre los módulos de E/S digitales o analógicas de nivel de campo y los controladores de nivel superior, lo que permite el enrutamiento determinista de tramas de datos y la ejecución en tiempo real de la lógica de automatización a través de los buses del panel posterior del sistema.

Desglose del sufijo y matriz de modelos

Elemento del código Especificación / Descripción
NC4 Designación del modelo base para la serie de tarjetas de control de nodos y tarjetas comunes del bastidor
*B Código de estilo, revisión B, que especifica la disposición física del circuito, el conjunto de terminales y las revisiones del firmware integrado

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo NC4*B
Marca Yokogawa
Origen Japón
Peso 0,45 kg
Dimensiones 130 mm x 100 mm x 35 mm
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 60 °C
Consumo de energía 24 VCC nominales
Arquitectura de procesamiento CPU integrada con interfaz de bus del sistema de alta velocidad
Compatibilidad del sistema Yokogawa CENTUM VP, ProSafe-RS

Arquitectura de control de procesos y aislamiento de señales

El NC4*B procesa los parámetros del protocolo de lazo HART de 4-20 mA en los lazos de instrumentación de campo, comunicándose directamente con los paneles posteriores del sistema de control distribuido. El aislamiento galvánico entre canales evita los bucles de tierra eléctricos y suprime los transitorios de ruido de alta frecuencia entre los canales de señal. Para el procesamiento de temperatura, la tarjeta incorpora lógica de compensación de unión fría (CJC) para las entradas de termopar conectadas, lo que reduce el efecto de las variaciones de temperatura ambiente. Una CPU integrada gestiona los ciclos de temporización del watchdog y el registro autónomo de diagnósticos del hardware, e inicia la ejecución de la lógica de estado seguro al detectar anomalías en los ciclos de exploración.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo mantiene el temporizador watchdog interno del NC4*B la estabilidad del nodo durante fallos de ejecución de la lógica?

R: El temporizador watchdog supervisa los tiempos de ejecución de exploración de la CPU. Si el procesamiento de la lógica supera los umbrales programados debido a un fallo del hardware o a un bloqueo del software, el temporizador registra un fallo de diagnóstico y fuerza los canales de E/S asociados a estados seguros preconfigurados.

P: ¿Qué requisitos deben verificarse antes de realizar el intercambio en caliente del módulo NC4*B en un bastidor activo?

R: El intercambio en caliente requiere confirmar que la tarjeta redundante de control de nodos esté completamente en línea, sincronizada y gestionando activamente el tráfico de comunicaciones antes de extraer la tarjeta objetivo de la ranura del chasis.

P: ¿Qué interfaces físicas de comunicación están alojadas directamente en el conjunto de la tarjeta NC4*B?

R: El módulo incluye una interfaz de bus del panel posterior propietaria y de alta velocidad para la comunicación local entre ranuras, además de puertos Ethernet dedicados para redes auxiliares y acceso de ingeniería.

Directrices de instalación en campo

  1. Inserción en la ranura: Alinee las guías del borde de la tarjeta con la ranura designada del bastidor de control. Deslice el módulo NC4*B hacia dentro hasta que el conjunto de pines del panel posterior quede completamente asentado y, a continuación, accione el cierre mecánico.
  2. Puesta a tierra y apantallamiento: Conecte las pantallas de todos los cables del bus del sistema y Ethernet a la barra de tierra funcional (FE) del armario principal en un único punto de entrada para evitar el acoplamiento de ruido electromagnético.
  3. Verificación de la alimentación: Asegúrese de que la salida de la fuente de alimentación primaria de 24 VCC se mantenga dentro de la tolerancia nominal antes de energizar el conjunto del módulo.
  4. Validación de la redundancia: Después de sustituir el hardware, utilice el conjunto de software de ingeniería para verificar el estado del enlace del nodo y la sincronización de la ruta de bus dual antes de devolver el lazo al control activo.

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
Engineering Guide: Power Supply Sizing for PLC and DCS Control Systems

Guía de ingeniería: Dimensionamiento de fuentes de alimentación para sistemas de control PLC y DCS

Las arquitecturas de alimentación estables de 24 VCC constituyen la base de una automatización fiable. Esta guía explora métodos esenciales para dimensionar unidades de alimentación (PSU), parámetros clave de diseño, configuradores de proveedores y estrategias de aislamiento en campo para evitar reinicios de la CPU y garantizar la continuidad del funcionamiento del proceso.
Leer más
Interface Philosophy Between DCS and Motor Control Centers in Industrial Automation

Filosofía de interfaz entre el DCS y los centros de control de motores en la automatización industrial

La automatización industrial moderna depende de una integración fluida entre los Sistemas de Control Distribuido (DCS) y los Centros de Control de Motores (MCC). Esta guía técnica explora métodos esenciales de intercambio de señales, protocolos de aislamiento de hardware y estrategias de integración de variadores de frecuencia (VFD) para garantizar una alta disponibilidad en plantas de procesos.
Leer más
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Procesamiento por lotes frente a procesamiento continuo en la automatización industrial: estrategias arquitectónicas para ingenieros de control

Seleccionar la arquitectura de control adecuada sigue siendo una decisión fundamental al diseñar sistemas de automatización industrial. Los ingenieros de automatización deben evaluar si un modelo de proceso por lotes o continuo se adapta mejor a sus requisitos de producción. Esta decisión fundamental influye en la programación de PLC y DCS, la redundancia del hardware, la selección de sensores y la configuración general de la automatización de la fábrica.

Leer más