Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Yokogawa AMN31 CENTUM RIO Système Nest pour Module d'E/S TerminalYokogawa AMN31 CENTUM RIO Système Nest pour Module d'E/S TerminalYokogawa AMN31 CENTUM RIO Système Nest pour Module d'E/S Terminal
Yokogawa AMN31 CENTUM RIO Système Nest pour Module d'E/S Terminal
Yokogawa AMN31 CENTUM RIO Système Nest pour Module d'E/S Terminal
Yokogawa AMN31 CENTUM RIO Système Nest pour Module d'E/S Terminal

Yokogawa AMN31 CENTUM RIO Système Nest pour Module d'E/S Terminal


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : AMN31

TYPE DE PRODUIT : Module E/S Nest

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

Présentation du produit

Le Yokogawa AMN31 fonctionne comme un châssis spécialisé de type terminal au sein de l’architecture Yokogawa Remote I/O (RIO). Ce châssis fournit l’infrastructure physique et électrique nécessaire pour accueillir des modules multiplexeurs et des modules E/S numériques. En centralisant le traitement des signaux, l’AMN31 facilite une communication fluide entre les dispositifs numériques de terrain et le système de contrôle distribué (DCS) central.

Spécifications techniques

L’AMN31 présente une conception robuste optimisée pour la gestion à haute densité des E/S :

Caractéristique Spécification
Fabricant Yokogawa
Modèle AMN31
Type de produit Châssis pour module terminal d’E/S
Modules compatibles Modules multiplexeurs, modules E/S numériques
Catégorie Module API / Système de rack
Poids 2,32 lbs (environ 1,05 kg)
État 100 % Neuf et d’origine

Avantages techniques

  • Multiplexage de signal optimisé : L’AMN31 prend en charge spécifiquement les modules multiplexeurs, permettant aux ingénieurs de regrouper plusieurs signaux de terrain en moins de canaux de communication. Cette capacité réduit la complexité globale du câblage et l’encombrement matériel dans les installations industrielles à grande échelle.

  • Connectivité directe des terminaux : La conception de type terminal assure des terminaisons de fils sécurisées et résistantes aux vibrations. Cette stabilité mécanique prévient les interruptions intermittentes des signaux dans les environnements à forte vibration typiques des installations pétrolières, gazières et chimiques.

  • Communication simplifiée via le backplane : Le backplane intégré offre un chemin de données à haute intégrité. Il élimine le besoin de câblage complexe entre modules, garantissant que les signaux d’état numériques et les commandes de contrôle transitent avec une latence minimale.

  • Boîtier industriel durable : Yokogawa conçoit l’AMN31 pour résister aux contraintes thermiques et électriques d’un armoire standard d’E/S. Le châssis assure une dissipation efficace de la chaleur et un blindage électrique pour protéger l’électronique numérique sensible contre les interférences industrielles.

Questions fréquentes

  • Cette unité Yokogawa AMN31 est-elle neuve ou reconditionnée ?

    Nous fournissons l’AMN31 exclusivement en tant qu’équipement 100 % neuf et d’origine . Chaque unité arrive dans son emballage d’origine avec tous les sceaux d’usine intacts, garantissant des performances optimales et une longue durée de vie.

  • Quels types de modules puis-je installer dans le châssis AMN31 ?

    L’AMN31 accueille spécifiquement des modules E/S numériques de type terminal et des modules multiplexeurs utilisés dans les systèmes RIO de Yokogawa. Veuillez vérifier que l’interface physique de votre module correspond au slot de type terminal avant l’installation.

  • L’AMN31 nécessite-t-il un matériel de montage spécifique ?

    L’AMN31 s’intègre dans les armoires standard du système RIO de Yokogawa. Il utilise des points de fixation standard pour assurer un montage sécurisé dans la zone du châssis d’E/S. Nous recommandons de suivre les spécifications de couple de serrage des vis terminales de Yokogawa pour maintenir un contact électrique optimal.

  • Comment ce châssis gère-t-il les interférences électromagnétiques (EMI) ?

    Le cadre métallique et la conception du backplane de l’AMN31 assurent une mise à la terre et un blindage inhérents. Cette construction détourne les bruits électriques des modules d’E/S, maintenant la précision des signaux même dans des environnements à forte activité moteur ou transitoires de commutation.

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
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Évolution des architectures des systèmes SCADA dans l'automatisation industrielle

Un système robuste de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) sert de cœur aux opérations industrielles modernes. Comprendre l'architecture des systèmes SCADA est essentiel pour les ingénieurs qui conçoivent des systèmes de contrôle efficaces. Ces architectures ont évolué, passant de structures isolées et monolithiques à des écosystèmes hautement interconnectés et en réseau. Choisir la bonne conception nécessite de trouver un équilibre entre la visibilité des données, la puissance de traitement et les exigences de scalabilité à long terme.

En savoir plus
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Choisir le bon contrôleur : automate programmable (PLC) vs. contrôleur de mouvement en automatisation industrielle

Choisir l'architecture de contrôle optimale est une décision fondamentale en automatisation industrielle. Les ingénieurs doivent souvent choisir entre un automate programmable industriel (API) et un contrôleur de mouvement dédié. Bien que les deux systèmes gèrent des machines, leurs philosophies de conception sous-jacentes diffèrent considérablement, ce qui influence la performance, la scalabilité et l'intégration du système.

En savoir plus
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Maîtriser les architectures d'alimentation des automates programmables industriels (API) et les tensions de fonctionnement

Choisir la bonne tension de fonctionnement est une étape cruciale dans la conception de systèmes fiables d'automatisation industrielle. Que vous travailliez avec un PLC compact ou un DCS à grande échelle, votre architecture électrique détermine la longévité du système. Dans ce guide, nous explorons les plages de tension standard et les stratégies de distribution d'énergie nécessaires pour maintenir des opérations stables d'automatisation d'usine.

En savoir plus