Skip to content

دنبال چه چیزی می‌گردید؟

کارت پردازنده یوکوگاوا NP53*Cکارت پردازنده یوکوگاوا NP53*Cکارت پردازنده یوکوگاوا NP53*C
کارت پردازنده یوکوگاوا NP53*C
کارت پردازنده یوکوگاوا NP53*C
کارت پردازنده یوکوگاوا NP53*C

کارت پردازنده یوکوگاوا NP53*C


Only 10 left - Selling fast

کد محصول : NP53*C

نوع محصول : پردازنده‌های CPU

فروشنده محصول : Yokogawa


  • قطعات ۱۰۰٪ اصل – بازگشت بدون ریسک تا ۳۰ روز
  • گارانتی ۱ ساله و پشتیبانی تخصصی برای هر سفارش

جزئیات محصول

Yokogawa NP53*C به‌عنوان کارت پردازنده اصلی NP53 به‌کار می‌رود و برای اجرای الگوریتم‌های کنترل بلادرنگ و مسیریابی سیگنال‌ها در پلتفرم‌های سیستم CENTUM استفاده می‌شود.

مشخصات سخت‌افزاری

پارامتر مشخصات
مدل NP53*C
برند Yokogawa
مبدأ ژاپن
نوع کارت کارت پردازنده Basic MFCU
منبع تغذیه 24 V DC +/-10%
مصرف جریان 1.0 A
ولتاژ تحمل‌پذیر 1000 V AC به‌مدت 1 دقیقه (پایانه‌های برق نسبت به زمین)
مقاومت عایقی بیش از 100 Mohm در 500 V DC
ابعاد 178 mm x 51 mm x 330 mm
دمای کاری 0 تا 50 deg C
مصرف توان 24 W اسمی (24 V DC در 1.0 A)

ایزولاسیون کانال و آماده‌سازی سیگنال

کارت پردازنده NP53*C دارای موانع داخلی ریل‌های تغذیه با ایزولاسیون گالوانیکی است که مدارهای منطقی کنترل پرسرعت را از نویز حلقه زمین جدا می‌کند. این کارت با برخورداری از استقامت دی‌الکتریکی 1000 V AC به‌مدت 1 دقیقه و مقاومت عایقی بیش از 100 Mohm در 500 V DC، جهش‌های ولتاژ مد مشترک را در رابط‌های داخلی فیلدباس سرکوب می‌کند و پایداری داده‌ها را در زیرگره‌های پروتکل حلقه 4-20 mA HART و ماژول‌های ورودی/خروجی فیلدباس راه دور تضمین می‌نماید.

سؤالات متداول

س: حدود اصلی ایزولاسیون الکتریکی بین پایانه‌های برق و زمین برای NP53*C چیست؟

پ: این کارت ولتاژ 1000 V AC اعمال‌شده به‌مدت 1 دقیقه بین پایانه‌های برق و زمین بدنه را تحمل می‌کند و در 500 V DC مقاومت عایقی بیش از 100 Mohm را حفظ می‌نماید.

س: چه تلورانس‌هایی برای ورودی برق کارت پردازنده NP53*C اعمال می‌شود؟

پ: این کارت به منبع تغذیه اسمی 24 V DC با تلورانس عملیاتی ورودی +/-10% (از 21.6 V DC تا 26.4 V DC) و جریان مصرفی 1.0 A نیاز دارد.

دستورالعمل‌های نصب در محل

کارت NP53*C را به‌صورت عمودی و با استفاده از ریل‌های راهنمای محفظه کارت، داخل شیار اختصاص‌یافته رک قرار دهید تا کانکتورهای لبه پشتی به‌طور کامل با بک‌پلین سیستم درگیر شوند. پیچ‌های نگهدارنده ثابت بالایی و پایینی روی پنل جلویی را محکم کنید تا قفل مکانیکی برقرار شده و اتصال زمین بدنه ایجاد شود. پیش از برق‌دار کردن شیار رک، اطمینان حاصل کنید که تمامی خطوط تغذیه میدانی 24 V DC از کابل‌های AC با ولتاژ بالا دور شده و به حفاظت مناسب در برابر اضافه‌جریان مجهز باشند.

اطلاعات اضافی

  • قطعات ۱۰۰٪ اصل: تمامی محصولات اصلی و اصیل هستند و عملکرد صنعتی قابل اعتمادی را تضمین می‌کنند.
  • ضمانت بازگشت وجه ۳۰ روزه: هر کالای موجود در انبار را می‌توانید ظرف ۳۰ روز در بسته‌بندی اصلی و بازنشده بازگردانید و وجه کامل دریافت کنید (هزینه‌های حمل و نقل و کارمزدها مستثنی هستند).
  • گارانتی ۱۲ ماهه: شامل نقص‌های مواد یا ساخت می‌شود؛ سوء استفاده، فرسودگی طبیعی یا تغییرات غیرمجاز را شامل نمی‌شود.
  • ارسال به سراسر جهان: ما از طریق USPS، UPS، FedEx و DHL ارسال می‌کنیم. زمان تحویل بسته به کشور متفاوت است و ممکن است مشمول هزینه‌های گمرکی یا واردات باشد.
  • پشتیبانی و تماس: پشتیبانی فنی و گارانتی در هر زمان در دسترس است. برای تماس اینجا کلیک کنید: تماس.
  • راهنمای خرید: مشخصات و سازگاری محصول را قبل از سفارش به دقت بررسی کنید تا از کاربرد صحیح اطمینان حاصل شود.




محصولات مشاهده شده اخیر

راهنمای فناوری و خرید

بینش‌های فنی، راهنماهای نصب و نکات خرید
Engineering Guide: Power Supply Sizing for PLC and DCS Control Systems

راهنمای مهندسی: انتخاب ظرفیت منبع تغذیه برای سیستم‌های کنترلی PLC و DCS

معماری‌های پایدار برق ۲۴ ولت DC، پایه و اساس اتوماسیون قابل‌اعتماد را تشکیل می‌دهند. این راهنما روش‌های ضروری تعیین ظرفیت واحد منبع تغذیه (PSU)، پارامترهای کلیدی طراحی، پیکربندی‌کننده‌های تأمین‌کنندگان و راهکارهای ایزولاسیون در محل را بررسی می‌کند تا از بازنشانی CPU جلوگیری شود و تداوم عملکرد فرایند تضمین گردد.
Read more
Interface Philosophy Between DCS and Motor Control Centers in Industrial Automation

فلسفه رابط بین DCS و مراکز کنترل موتور در اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی مدرن به یکپارچه‌سازی بی‌وقفه میان سیستم‌های کنترل توزیع‌شده (DCS) و مراکز کنترل موتور (MCC) متکی است. این راهنمای فنی، روش‌های ضروری تبادل سیگنال، پروتکل‌های ایزولاسیون سخت‌افزاری و راهبردهای یکپارچه‌سازی درایوهای فرکانس متغیر (VFD) را برای تضمین دسترس‌پذیری بالا در واحدهای فرایندی بررسی می‌کند.
Read more
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

پردازش نوبتی در برابر پردازش پیوسته در اتوماسیون صنعتی: راهبردهای معماری برای مهندسان کنترل

انتخاب معماری کنترلی مناسب همچنان تصمیمی حیاتی در طراحی سیستم‌های اتوماسیون صنعتی است. مهندسان اتوماسیون باید ارزیابی کنند که مدل فرایند نوبتی یا پیوسته، بیشترین تناسب را با نیازهای تولیدی آن‌ها دارد. این انتخاب اساسی بر برنامه‌نویسی PLC و DCS، افزونگی سخت‌افزار، انتخاب حسگرها و چیدمان کلی اتوماسیون کارخانه تأثیر می‌گذارد.

Read more