Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Tarjeta procesadora Yokogawa NP53*CTarjeta procesadora Yokogawa NP53*CTarjeta procesadora Yokogawa NP53*C
Tarjeta procesadora Yokogawa NP53*C
Tarjeta procesadora Yokogawa NP53*C
Tarjeta procesadora Yokogawa NP53*C

Tarjeta procesadora Yokogawa NP53*C


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : NP53*C

TIPO DE PRODUCTO : Procesadores CPU

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

La Yokogawa NP53*C es la tarjeta de procesador NP53 principal utilizada para ejecutar algoritmos de control en tiempo real y enrutar señales en las plataformas del sistema CENTUM.

Especificaciones del hardware

Parámetro Especificación
Modelo NP53*C
Marca Yokogawa
Origen Japón
Tipo de tarjeta Tarjeta de procesador MFCU básica
Fuente de alimentación 24 V CC +/-10%
Consumo de corriente 1.0 A
Tensión soportada 1000 V CA durante 1 min (terminales de alimentación a tierra)
Resistencia de aislamiento Superior a 100 Mohm a 500 V CC
Dimensiones 178 mm x 51 mm x 330 mm
Temperatura de funcionamiento 0 a 50 grados C
Consumo de energía 24 W nominales (24 V CC a 1.0 A)

Aislamiento de canales y acondicionamiento de señales

La tarjeta de procesador NP53*C integra barreras internas de alimentación con aislamiento galvánico para desacoplar los circuitos lógicos de control de alta velocidad del ruido de los bucles de tierra. Con una rigidez dieléctrica nominal de 1000 V CA durante 1 minuto y una resistencia de aislamiento superior a 100 Mohm a 500 V CC, la tarjeta suprime los picos de tensión de modo común en las interfaces internas de bus de campo, lo que garantiza la estabilidad de los datos en los subnodos del protocolo de bucle HART de 4-20 mA y en los módulos remotos de E/S de bus de campo.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuáles son los límites principales de aislamiento eléctrico entre los terminales de alimentación y tierra de la NP53*C?

R: La tarjeta soporta 1000 V CA aplicados durante 1 minuto entre los terminales de alimentación y la tierra del chasis, manteniendo una resistencia de aislamiento superior a 100 Mohm a 500 V CC.

P: ¿Qué tolerancias de entrada de alimentación se aplican a la tarjeta de procesador NP53*C?

R: La tarjeta requiere una alimentación nominal de 24 V CC con una tolerancia operativa de entrada de +/-10% (de 21.6 V CC a 26.4 V CC) y un consumo de corriente de 1.0 A.

Directrices de instalación en campo

Inserte la tarjeta NP53*C verticalmente en la ranura asignada del bastidor, utilizando las guías de la jaula de tarjetas, hasta que los conectores del borde posterior encajen completamente en el plano posterior del sistema. Apriete los tornillos cautivos de retención superior e inferior del panel frontal para asegurar el enganche físico y establecer la conexión a tierra del chasis. Asegúrese de que todas las líneas de alimentación de campo de 24 V CC estén alejadas de los cables de CA de alta tensión y equipadas con la protección adecuada contra sobrecorriente antes de energizar la ranura del bastidor.

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
Redefining Control Systems: The Rise of Flexible I/O Modules in Industrial Automation

Redefiniendo los sistemas de control: el auge de los módulos de E/S flexibles en la automatización industrial

Las arquitecturas convencionales de entrada y salida suelen limitar la agilidad de ingeniería e incrementar los costos de inventario a largo plazo. Hoy, los módulos flexibles de entrada y salida (FIOM) están transformando la forma en que los ingenieros de sistemas de control diseñan, ponen en marcha y mantienen la infraestructura de automatización. Al permitir la configuración de software de cada canal, la tecnología FIOM tiende un puente entre el diseño de hardware rígido y las necesidades dinámicas de la planta.

Leer más
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Comprender los sistemas SCADA modernos: arquitectura, topologías de comunicación y aplicaciones industriales

Los sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) constituyen la columna vertebral digital de la automatización industrial moderna. Recopilan datos críticos de campo, transmiten señales a grandes distancias y proporcionan a los operadores de planta visibilidad de los procesos en tiempo real. En las infraestructuras modernas, las soluciones SCADA agilizan el control centralizado y mantienen la continuidad operativa.

Leer más
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

Comprensión de los servidores OPC en la automatización industrial moderna: principios, arquitectura y aplicaciones

En la automatización industrial, conectar el hardware físico con el software de alto nivel sigue siendo un desafío operativo primordial. Las fábricas utilizan controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS), interfaces hombre-máquina (HMI) y sensores inteligentes de diversos proveedores. Estos dispositivos suelen comunicarse mediante distintos protocolos propietarios. Los servidores Open Platform Communications (OPC) resuelven este desafío de interoperabilidad al estandarizar cómo fluyen los datos por las redes de la fábrica.

Leer más