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CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 396458-18-1

TIPO DE PRODUCTO : Tarjetas de expansión de E/S

VENDEDOR DEL PRODUCTO : EMERSON


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

Detalles del producto

El Emerson 396458-18-1, también catalogado como la tarjeta de expansión de E/S 396458-18-1, funciona como un componente de hardware especializado para la distribución de señales de alta densidad y el alojamiento de interfaces de módulos dentro de las arquitecturas de control DeltaV y Ovation. La unidad proporciona alineación física de las ranuras, enrutamiento de las comunicaciones del bus posterior y distribución de energía para hasta 16 módulos de E/S analógicos, digitales y de temperatura en bastidores de expansión del sistema.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo 396458-18-1
Marca Emerson
Origen EE. UU.
Peso 2,5 kg
Dimensiones 482,6 mm x 132 mm x 100 mm
Temperatura de funcionamiento -20 a +70 °C
Consumo de energía Alimentado por el bus posterior del sistema / el lazo de campo
Rango de tensión de entrada 24 VCC o 110/220 VCA
Capacidad de módulos Hasta 16 módulos de E/S
Estilo de montaje Montaje en carril DIN o en panel
Protección ambiental IP20
Interfaz de comunicación Bus de sistema DeltaV u Ovation de alta velocidad
Indicadores visuales de diagnóstico Indicadores LED para el estado de alimentación, el estado de los módulos y la actividad de las comunicaciones
Protecciones eléctricas Protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente y aislamiento de señales

Protocolo de lazo HART de 4-20 mA y aislamiento de canales

La tarjeta de expansión incorpora redes sistémicas de aislamiento entre canales a través de la interfaz del bus posterior para bloquear el ruido de tierra diferencial entre los canales de E/S conectados. Las pistas internas del bus mantienen la integridad total de paso para las señales del protocolo de lazo HART de 4-20 mA, conservando las variables secundarias digitales y los datos de diagnóstico de los dispositivos HART enviados a los nodos controladores. Las protecciones eléctricas integradas, combinadas con el soporte de compensación local de unión fría en los canales térmicos de entrada, evitan la deriva de las señales ambientales y mantienen la precisión de conversión ante variaciones severas de temperatura en el gabinete.

Preguntas frecuentes

P: ¿Se pueden intercambiar en caliente los módulos de E/S individuales instalados en la base 396458-18-1 durante las operaciones en línea?

R: Sí, siempre que la configuración del portador DeltaV u Ovation anfitrión permita RIUP (extracción e inserción bajo tensión). La sustitución de una tarjeta de E/S interrumpe el procesamiento únicamente en la ranura afectada, sin perturbar la comunicación del bus con los módulos adyacentes.

P: ¿Cómo se establece la puesta a tierra principal del sistema en el conjunto?

R: La tarjeta de expansión debe conectarse directamente al bus de tierra funcional del gabinete mediante terminales de puesta a tierra específicos en el chasis base, para garantizar que los circuitos de protección contra sobretensión y aislamiento de señales funcionen correctamente.

P: ¿Qué fuentes de alimentación pueden conectarse a los terminales de entrada de alimentación principal?

R: La tarjeta cuenta con una interfaz de alimentación de amplio rango que acepta suministros industriales de lazo de 24 VCC o fuentes de red estándar de 110/220 VCA.

Directrices para la instalación en campo

  1. Monte la base de expansión horizontalmente en un carril DIN estándar de 35 mm o atorníllela directamente al panel posterior del gabinete utilizando los orificios de montaje designados.
  2. Conecte un conductor de cobre de gran sección desde el terminal de tierra del chasis directamente a la barra principal del bus de puesta a tierra del gabinete.
  3. Conecte la línea de alimentación entrante (24 VCC o 110/220 VCA) al bloque de terminales, verificando la polaridad de la línea y los niveles de tensión antes de energizar.
  4. Alinee cuidadosamente los conectores posteriores de los módulos con las guías de codificación de la ranura correspondiente en el bus posterior y empuje firmemente hasta que los pestillos de bloqueo de la ranura encajen por completo.
  5. Conecte las pantallas de drenaje de todos los cables de señales de campo a una barra de tierra dedicada de punto único, separada de las conexiones de alimentación del bus posterior.
  6. Verifique los LED de estado del conjunto base para confirmar la correcta distribución de alimentación del bus de CC y la comunicación activa del bus del sistema.

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.




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