Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo de Entrada Digital Yokogawa ProSafe-RS SDV144-S53/B4S00Módulo de Entrada Digital Yokogawa ProSafe-RS SDV144-S53/B4S00Módulo de Entrada Digital Yokogawa ProSafe-RS SDV144-S53/B4S00
Módulo de Entrada Digital Yokogawa ProSafe-RS SDV144-S53/B4S00
Módulo de Entrada Digital Yokogawa ProSafe-RS SDV144-S53/B4S00
Módulo de Entrada Digital Yokogawa ProSafe-RS SDV144-S53/B4S00

Módulo de Entrada Digital Yokogawa ProSafe-RS SDV144-S53/B4S00


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : SDV144-S53/B4S00

TIPO DE PRODUCTO : Módulos de Entrada Digital

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 monitoreo de estado binario aislado en redes de sistemas instrumentados de seguridad ProSafe-RS, el Yokogawa SDV144-S53/B4S00 (SDV144 Módulo de Entrada Digital) proporciona ejecución física/eléctrica directa. El hardware opera 16 canales de entrada discretos para interrogar señales de contacto sin voltaje de dispositivos de campo, transmitiendo datos validados del estado eléctrico directamente al bus lógico de seguridad.

Desglose de Sufijos y Matriz de Modelos

  • -S: Perfil de plataforma tipo hardware estándar.
  • 5: Diseñado para interfaz de bloque terminal de presión o conjunto de cables MIL; configuración de carcasa sin protección contra explosiones.
  • 3: Incluye recubrimiento conforme estándar ISA Clase G3 con una clasificación de temperatura de operación extendida de -20 a +70 °C.
  • /B4S00: Código de opción que especifica un conjunto de conexión de bloque terminal integrado con mecanismos incorporados de supresor de sobretensiones para el endurecimiento del lazo de señal.

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo SDV144-S53/B4S00
Marca Yokogawa
Origen Japón
Peso Aprox. 0,36 kg (con interfaz de terminal de presión)
Dimensiones Huella estándar de ranura Yokogawa ProSafe-RS E/S
Temperatura de Operación -20 a +70 °C
Consumo de Energía 290 mA máximo a 5 VCC, 140 mA máximo a 24 VCC desde el backplane del sistema
Canales de Entrada 16 canales aislados
Señal de Entrada Contacto sin voltaje: ENCENDIDO (máximo 1 k ohm), APAGADO (mínimo 100 k ohm)
Corriente de Entrada 6 mA +/-20% (Fuente de alimentación externa: 24 VCC, lazo de entrada 0 ohmios)
Clasificación de Contacto 24 VCC +20% / -10%, 10 mA o más
Fuente de Alimentación Externa 24 VCC +20% / -10%, capacidad de corriente 200 mA
Voltaje Máximo Instantáneo de Entrada 30,0 VCC
Tiempo de Respuesta de Entrada 40 ms máximo
Voltaje de Resistencia 2 kV CA entre señal de entrada y lógica del sistema durante 1 minuto
Tolerancia Ambiental Recubrimiento conforme estándar ISA Clase G3

Control de Procesos y Aislamiento Canal a Canal

La arquitectura del módulo aprovecha los parámetros de aislamiento galvánico del módulo para desacoplar los lazos de instrumentación de 24 VCC del lado de campo entrantes del núcleo de procesamiento interno. Optoacopladores internos establecen una barrera eléctrica estricta que soporta hasta 2 kV CA durante 1 minuto, evitando que picos de voltaje, desplazamientos de tierra o transitorios inductivos del lado de campo corrompan la memoria del sistema. Este aislamiento estructural suprime el diafonía de alta frecuencia y asegura una demarcación exacta de la señal, protegiendo la vía de ejecución lógica dentro de lazos de seguridad dualmente redundantes.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo maneja el módulo una deriva en la resistencia del contacto del lado de campo que exceda las especificaciones indicadas?

A: La lógica del hardware depende de umbrales precisos del estado de entrada. Si un contacto de interruptor de campo se degrada, causando que la resistencia ENCIENDA supere 1 k ohm o que la resistencia APAGADA caiga por debajo de 100 k ohm, los circuitos internos de detección no registrarán la transición correcta del estado dentro de la ventana de 40 ms, generando un estado de bucle no validado en el bus del controlador.

P: ¿Cuáles son los requisitos funcionales para implementar configuraciones de módulos con redundancia dual?

A: La redundancia dual requiere emparejar dos módulos SDV144 idénticos en ranuras adyacentes de la placa base conectados a una matriz de bloques terminales compartida o en paralelo. El bus interno ProSafe-RS arbitra diagnósticos de verificación cruzada entre ambos módulos, manteniendo la continuidad del procesamiento de señales de entrada sin interrupciones si una unidad de hardware sufre una falla lógica o de alimentación fatal.

Directrices para la Instalación en Campo

  • Inserción en el Chasis y Alineación Vertical: Deslice el módulo verticalmente en la posición asignada de la placa base hasta que los clips de retención superior e inferior encajen completamente. Mantenga un espacio libre sin obstrucciones alrededor de las aperturas de ventilación del gabinete para asegurar una disipación de calor adecuada dentro del rango operativo de -20 a +70 °C.
  • Puesta a Tierra del Blindaje y Terminación del Cable de Drenaje: Los blindajes del cable de instrumentación deben ser pelados, peinados y atados directamente a la barra de tierra de punto único del gabinete. El lado del instrumento de campo del blindaje debe quedar flotante para evitar que las corrientes de modo común a tierra regresen a través de las líneas de alimentación de humectación de 24 VCC.
  • Verificación del Absorbedor de Sobretensiones: La opción /B4S00 cuenta con protección interna contra sobretensiones. Los conductores del cableado de campo deben estar correctamente tensados dentro de los terminales de presión para asegurar una baja resistencia de contacto, permitiendo que los picos de energía transitoria se dirijan de forma segura a tierra estructural sin dañar los canales de entrada.

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
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Pruebas de aceptación maestras: comprensión de las FAT y SAT en los sistemas de control industrial

Las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y las pruebas de aceptación en sitio (SAT) son controles fundamentales de aseguramiento de la calidad en sistemas complejos de control industrial. Ambos procedimientos verifican que los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y los dispositivos de campo asociados cumplan especificaciones funcionales estrictas. Sin embargo, ejecutar estas pruebas de manera eficaz requiere una delimitación clara entre la preparación fuera del sitio y la puesta en servicio final en campo.

Leer más
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Fundamentos de redes industriales: cómo entender los concentradores, conmutadores y enrutadores en los sistemas de control

La automatización industrial depende en gran medida de una infraestructura de red robusta para conectar controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) e interfaces hombre-máquina (HMI). Los entornos modernos de automatización industrial generan grandes cantidades de datos operativos en tiempo real a través de redes deterministas. Comprender las diferencias estructurales entre concentradores, conmutadores y enrutadores garantiza una segmentación óptima del tráfico, minimiza la latencia y mantiene una alta disponibilidad de la red.

Leer más
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relés de seguridad en la automatización industrial: fundamentos, normas de diseño y arquitectura a prueba de fallos

Los relés de seguridad constituyen la base de la seguridad funcional en la automatización moderna de fábricas, ya que previenen fallos catastróficos de los equipos y protegen al personal de la planta. Aunque los relés electromecánicos estándar se encargan de la conmutación básica de cargas, carecen de los diagnósticos redundantes necesarios para entornos industriales de alto riesgo. Las plataformas modernas de automatización industrial, incluidos los controladores lógicos programables (PLC) y los sistemas de control distribuido (DCS), dependen de relés de seguridad especializados para supervisar los dispositivos de campo y aislar los peligros al instante.

Leer más