Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

CC-GAIX21 | Honeywell | Entrada analógica de bajo nivel IOTACC-GAIX21 | Honeywell | Entrada analógica de bajo nivel IOTACC-GAIX21 | Honeywell | Entrada analógica de bajo nivel IOTA
CC-GAIX21 | Honeywell | Entrada analógica de bajo nivel IOTA
CC-GAIX21 | Honeywell | Entrada analógica de bajo nivel IOTA
CC-GAIX21 | Honeywell | Entrada analógica de bajo nivel IOTA

CC-GAIX21 | Honeywell | Entrada analógica de bajo nivel IOTA


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : CC-GAIX21

TIPO DE PRODUCTO : Módulo de Entrada Analógica IOTA

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

Descripción general

El Honeywell CC-GAIX21 es un módulo IOTA (Ensamblaje de Terminación de Entrada/Salida) de entrada analógica de bajo nivel diseñado para la adquisición precisa de señales en los sistemas de control Honeywell Experion Serie C. Soporta transmisores de 2 hilos y autoalimentados, permitiendo la medición exacta de señales de corriente y voltaje en entornos de control de procesos. Con funcionalidad compatible con HART, alta impedancia de entrada y excelente rechazo de ruido, ofrece integridad confiable de la señal incluso en condiciones industriales electromagnéticamente adversas.

Especificaciones técnicas

  • Fabricante: Honeywell

  • Modelo/Número de pieza: CC-GAIX21

  • Tipo de producto: Módulo IOTA de entrada analógica

  • Compatibilidad del sistema: Honeywell Experion Serie C

  • Tipo de entrada: Voltaje y corriente (transmisores de 2 hilos o autoalimentados)

  • Número de canales: 16 en total (12 de un solo extremo, 4 diferenciales)

  • Rangos de entrada: 0–5 V, 1–5 V, 0.4–2 V, 4–20 mA (a través de resistencia de 250 Ω)

  • Resolución del convertidor A/D: 16 bits

  • Precisión del hardware: ±0.075% de escala completa a 23.5°C ±2°C; ±0.15% (0–60°C)

  • Impedancia de entrada: >10 MΩ (entrada de voltaje, alimentado)

  • Velocidad de escaneo de entrada: 50 ms

  • Voltaje en modo común: -6 a +5 V pico (DC a 60 Hz)

  • Relación de rechazo en modo común: 70 dB (DC a 60 Hz, desequilibrio de 500 Ω)

  • Relación de rechazo en modo normal: 19 dB a 60 Hz

  • Entrada máxima (sin daño): ±30 V diferencial

  • Respuesta del filtro: RC de un solo polo, -3 dB a 6.5 Hz

  • Diafonía: -60 dB (DC a 60 Hz, canal a canal)

  • Fuente de alimentación: 24 VCC

  • Temperatura de operación: 0°C a 60°C

  • Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C

  • País de origen: Estados Unidos

Características

  • Procesamiento de señales multicanal: 16 canales analógicos con entradas mixtas de un solo extremo y diferenciales.

  • Alta precisión: Conversión A/D de 16 bits y precisión de ±0.075% garantizan calidad superior en la medición.

  • Inmunidad al ruido: Excelente rechazo en modo común y normal reduce interferencias en entornos de proceso.

  • Configuración flexible de entrada: Soporta entradas de voltaje y corriente, adaptándose a una amplia variedad de sensores.

  • Compatibilidad con dispositivos de campo: Funciona con transmisores de 2 hilos y autoalimentados.

  • Aislamiento confiable: Protege el hardware de control contra sobretensiones y acoplamientos cruzados de señal.

  • Diseño compacto: Optimizado para chasis IOTA Serie C, ahorrando espacio en el panel.

Aplicaciones

El Honeywell CC-GAIX21 es ideal para la medición precisa de parámetros analógicos de proceso como temperatura, caudal y presión en sistemas de control distribuido. Se utiliza comúnmente en industrias como petróleo y gas, procesamiento químico y generación de energía.

Preguntas frecuentes

P: ¿Puede el CC-GAIX21 manejar entradas tanto de voltaje como de corriente?
R: Sí, soporta tipos de entrada configurables, incluyendo voltaje y circuitos de corriente de 4–20 mA.

P: ¿Es este módulo compatible con transmisores HART?
R: Sí, puede conectarse con dispositivos habilitados para HART a través de sus canales de entrada analógica.

P: ¿Qué lo hace adecuado para la medición de señales de bajo nivel?
R: Su alta impedancia de entrada, bajo rizado y resolución de 16 bits aseguran la adquisición precisa de señales analógicas débiles.

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
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Evolución de las arquitecturas de sistemas SCADA en la automatización industrial

Un sistema robusto de Control y Adquisición de Datos (SCADA) actúa como el corazón de las operaciones industriales modernas. Comprender la arquitectura del sistema SCADA es vital para los ingenieros que diseñan sistemas de control eficientes. Estas arquitecturas han evolucionado desde estructuras aisladas y monolíticas hasta ecosistemas altamente interconectados y en red. Elegir el diseño adecuado requiere equilibrar la visibilidad de los datos, la potencia de procesamiento y los requisitos de escalabilidad a largo plazo.

Leer más
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Elegir el controlador adecuado: PLC vs. controlador de movimiento en la automatización industrial

Seleccionar la arquitectura de control óptima es una decisión fundamental en la automatización industrial. Los ingenieros deben elegir con frecuencia entre un Controlador Lógico Programable (PLC) y un Controlador de Movimiento dedicado. Aunque ambos sistemas gestionan maquinaria, sus filosofías de diseño subyacentes difieren significativamente, afectando el rendimiento, la escalabilidad y la integración del sistema.

Leer más
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Dominando las arquitecturas de fuentes de alimentación PLC y los voltajes de operación

Seleccionar el voltaje de operación correcto es un paso fundamental para diseñar sistemas confiables de automatización industrial. Ya sea que esté trabajando con un PLC compacto o un DCS a gran escala, la arquitectura de energía determina la longevidad del sistema. En esta guía, exploramos los rangos de voltaje estándar y las estrategias de distribución de energía necesarias para mantener operaciones estables de automatización de fábricas.

Leer más