Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Carte processeur Yokogawa NP53*CCarte processeur Yokogawa NP53*CCarte processeur Yokogawa NP53*C
Carte processeur Yokogawa NP53*C
Carte processeur Yokogawa NP53*C
Carte processeur Yokogawa NP53*C

Carte processeur Yokogawa NP53*C


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : NP53*C

TYPE DE PRODUIT : Processeurs CPU

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Yokogawa


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

La Yokogawa NP53*C est la carte processeur principale NP53 utilisée pour exécuter des algorithmes de contrôle en temps réel et assurer le routage des signaux sur les plateformes du système CENTUM.

Caractéristiques matérielles

Paramètre Spécification
Modèle NP53*C
Marque Yokogawa
Origine Japon
Type de carte Carte processeur MFCU de base
Alimentation 24 V CC +/-10 %
Consommation de courant 1,0 A
Tension de tenue 1000 V CA pendant 1 min (bornes d’alimentation par rapport à la terre)
Résistance d’isolement Supérieure à 100 Mohm à 500 V CC
Dimensions 178 mm x 51 mm x 330 mm
Température de fonctionnement 0 à 50 °C
Consommation électrique 24 W nominale (24 V CC à 1,0 A)

Isolation des canaux et conditionnement du signal

La carte processeur NP53*C intègre des barrières internes d’alimentation à isolation galvanique afin de découpler les circuits logiques de contrôle à grande vitesse du bruit des boucles de masse. Avec une rigidité diélectrique nominale de 1000 V CA pendant 1 minute et une résistance d’isolement supérieure à 100 Mohm à 500 V CC, la carte supprime les pics de tension en mode commun sur les interfaces de bus de terrain internes, garantissant la stabilité des données sur les sous-nœuds de protocole de boucle HART 4-20 mA et les modules d’E/S de bus de terrain distants.

Foire aux questions

Q : Quelles sont les limites principales d’isolement électrique entre les bornes d’alimentation et la terre pour la NP53*C ?

R : La carte supporte une tension de 1000 V CA appliquée pendant 1 minute entre les bornes d’alimentation et la terre du châssis, tout en maintenant une résistance d’isolement supérieure à 100 Mohm à 500 V CC.

Q : Quelles tolérances d’entrée d’alimentation s’appliquent à la carte processeur NP53*C ?

R : La carte nécessite une alimentation nominale de 24 V CC avec une tolérance d’entrée en fonctionnement de +/-10 % (de 21,6 V CC à 26,4 V CC) pour une consommation de courant de 1,0 A.

Directives d’installation sur site

Insérez verticalement la carte NP53*C dans l’emplacement de rack prévu, en utilisant les rails de guidage du châssis porte-cartes, jusqu’à ce que les connecteurs arrière s’engagent complètement dans le fond de panier du système. Serrez les vis de retenue captives supérieure et inférieure du panneau avant afin d’assurer le verrouillage mécanique et la mise à la terre du châssis. Vérifiez que toutes les lignes d’alimentation de terrain en 24 V CC sont éloignées des câbles CA haute tension et équipées d’une protection appropriée contre les surintensités avant de mettre l’emplacement du rack sous tension.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Will PLCs Become Obsolete? The Future of Control Systems in Industry 4.0

Les API deviendront-elles obsolètes ? L’avenir des systèmes de contrôle dans l’industrie 4.0

La fabrication moderne connaît une transformation technologique rapide, portée par les innovations de l’Industrie 4.0. Des technologies comme l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (AA) et l’Internet industriel des objets (IIoT) dominent les discussions dans tout le secteur de l’automatisation des usines. Par conséquent, de nombreux ingénieurs se demandent si ces outils numériques avancés finiront par remplacer les automates programmables industriels (API) traditionnels. Cependant, l’évaluation des principes physiques fondamentaux des opérations industrielles révèle une réalité très différente pour les systèmes de commande.

En savoir plus
Demystifying Open Platform Communication (OPC): The Backbone of Industrial Interoperability

Désacraliser la communication de plateforme ouverte (OPC) : la colonne vertébrale de l’interopérabilité industrielle

L’interopérabilité reste une exigence fondamentale pour les usines intelligentes modernes et l’automatisation des processus. Open Platform Communication (OPC) comble le fossé entre les plateformes matérielles, les systèmes de contrôle et les logiciels de visualisation hétérogènes. En établissant une norme de communication universelle, OPC permet aux contrôleurs de terrain, aux plateformes SCADA et aux logiciels d’entreprise de différents fournisseurs d’échanger des données en temps réel de manière fluide.

En savoir plus
Understanding Siemens PLC Memory Cards: MMC, SMC, and SD Solutions in Industrial Automation

Comprendre les cartes mémoire PLC Siemens : solutions MMC, SMC et SD dans l’automatisation industrielle

La gestion de la mémoire joue un rôle essentiel dans le maintien de la fiabilité des systèmes de contrôle dans les usines de fabrication modernes. Les systèmes de contrôle industriels s’appuient sur des cartes mémoire spécialisées pour stocker la logique des projets, les mises à jour du micrologiciel et les données rémanentes du système. Siemens utilise plusieurs architectures mémoire, notamment les cartes Micro Memory Cards (MMC) et les cartes SIMATIC Memory Cards (SMC). Les ingénieurs doivent comprendre ces variantes matérielles afin de garantir l’absence totale de perte de données et de minimiser les temps d’arrêt pendant les opérations de maintenance.

En savoir plus