Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Tarjeta del módulo de interfaz de señales Yokogawa SIF2*ATarjeta del módulo de interfaz de señales Yokogawa SIF2*ATarjeta del módulo de interfaz de señales Yokogawa SIF2*A
Tarjeta del módulo de interfaz de señales Yokogawa SIF2*A
Tarjeta del módulo de interfaz de señales Yokogawa SIF2*A
Tarjeta del módulo de interfaz de señales Yokogawa SIF2*A

Tarjeta del módulo de interfaz de señales Yokogawa SIF2*A


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : SIF2*A

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de interfaz de señal

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

Configurado para el procesamiento de señales de campo y la conversión de datos en las plataformas CENTUM VP y CS 3000, el Yokogawa SIF2*A, también catalogado como el SIF2*A Módulo de Interfaz de Señales, proporciona ejecución física/eléctrica directa. Este módulo acondiciona las entradas de instrumentos de campo analógicas, digitales y seriales para convertirlas en datos digitales compatibles con el sistema destinados a las unidades de control principales, manteniendo la integridad de las señales y la sincronización eléctrica en arquitecturas de hardware de control distribuido.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo SIF2*A
Marca Yokogawa
Origen Japón
Peso 0.3 kg
Dimensiones 25 mm x 140 mm x 130 mm
Temperatura de funcionamiento 0 a 55 grados C
Consumo de energía Fuente de alimentación estándar del bus del sistema del plano posterior
Tipo de producto Tarjeta de módulo de interfaz de señales
Resolución Conversión analógico-digital de 16 bits
Densidad de canales 8 canales (según la configuración)
Integración del sistema Sistemas DCS CENTUM VP / CS 3000

Aislamiento de canales y arquitectura de lazo HART

El SIF2*A utiliza aislamiento galvánico entre canales para evitar bucles de tierra y proteger la electrónica interna del plano posterior del DCS contra picos de tensión del lado de campo. Las señales analógicas se procesan mediante un motor de conversión de alta resolución de 16 bits, lo que permite medir con precisión lazos de corriente de 4-20 mA y entradas de tensión discretas. Los circuitos de supresión de ruido de alta frecuencia filtran las interferencias electromagnéticas antes de que las señales de campo lleguen al bus principal del sistema.

Preguntas frecuentes

P: ¿El módulo SIF2*A admite el reemplazo en línea durante el funcionamiento del sistema?

R: La capacidad de intercambio en caliente depende del chasis del bastidor base y de la configuración del software del sistema del nodo CENTUM VP o CS 3000. Asegúrese de que el bastidor del controlador admita la extracción en funcionamiento antes de retirar la tarjeta energizada.

P: ¿Cómo gestiona el SIF2*A la separación de señales entre canales?

R: La tarjeta incorpora barreras de aislamiento entre canales diseñadas para mitigar la diafonía y proteger el cableado de los lazos de campo contra el ruido de modo común compartido.

P: ¿Qué conexiones físicas se requieren para configurar el cableado de campo?

R: El SIF2*A se conecta a la instrumentación de campo mediante bloques de terminales dedicados que coinciden con las configuraciones estándar de nidos de E/S CENTUM.

Directrices para la instalación en campo

  • Protección contra ESD: Observe estrictamente las precauciones contra descargas electrostáticas. Use una pulsera antiestática conectada a tierra antes de manipular la tarjeta o tocar los contactos del plano posterior.
  • Entorno del gabinete: Asegúrese de que el gabinete de control mantenga temperaturas ambiente entre 0 y 55 grados C, con niveles de humedad sin condensación. Mantenga un flujo de aire vertical adecuado a través del bastidor de tarjetas.
  • Cableado y conexión a tierra: Tienda los cables de señales de baja tensión en canalizaciones separadas y alejadas de las líneas eléctricas de alta tensión. Conecte las pantallas de los cables a las barras de tierra designadas del sistema en un único punto para evitar bucles de tierra.
  • Inserción mecánica: Alinee la tarjeta con los rieles guía del subbastidor e insértela hasta que los conectores del plano posterior queden completamente asentados. Apriete los tornillos de retención para asegurar la tarjeta contra las vibraciones.

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

Cómo entender los aisladores de señal: principios de funcionamiento, tipos de arquitectura y aplicaciones industriales

Los sistemas de automatización industrial dependen de una transmisión impecable de señales analógicas a través de complejos lazos de control. Los técnicos de instrumentación y los integradores de sistemas suelen implementar aisladores de señal para mantener la integridad de la señal entre los sensores de campo y las plataformas de control. La eliminación del ruido eléctrico, los bucles de tierra y los transitorios de alta tensión protege los delicados canales de entrada de PLC, DCS y SCADA frente a daños permanentes.

Leer más
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Cómo entender los sistemas de control industrial: comparación entre PLC, DCS, RTU, SCADA y PAC

La automatización industrial moderna depende de arquitecturas de control diferenciadas para gestionar eficazmente entornos de procesos complejos. Al diseñar infraestructuras industriales, los ingenieros de control suelen evaluar plataformas PLC, DCS, RTU, SCADA y PAC. Comprender los límites funcionales de cada tecnología garantiza un rendimiento óptimo del sistema, una alta disponibilidad y una rentabilidad sostenida a largo plazo.

Leer más