Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Module isolé d'entrée analogique 4-20mA 8 canaux 5464-334 | WoodwardModule isolé d'entrée analogique 4-20mA 8 canaux 5464-334 | WoodwardModule isolé d'entrée analogique 4-20mA 8 canaux 5464-334 | Woodward
Module isolé d'entrée analogique 4-20mA 8 canaux 5464-334 | Woodward
Module isolé d'entrée analogique 4-20mA 8 canaux 5464-334 | Woodward
Module isolé d'entrée analogique 4-20mA 8 canaux 5464-334 | Woodward

Module isolé d'entrée analogique 4-20mA 8 canaux 5464-334 | Woodward


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 5464-334

TYPE DE PRODUIT : Modules d'entrée analogique

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Woodward


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

Détails du produit

Configuré pour l’acquisition de signaux analogiques haute précision dans les plateformes de contrôle de turbines, le Woodward 5464-334 (Module d’entrée analogique 5464-334) assure l’exécution physique directe de la détection isolée en boucle de courant 4-20 mA ainsi que le traitement diagnostique embarqué.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 5464-334
Marque Woodward
Origine USA
Poids 0,8 kg
Dimensions 30 cm x 20 cm x 25 cm
Température de fonctionnement -25 °C à +70 °C
Consommation électrique 10-60 VCC
Canaux 8 canaux
Isolation 3000 VCC

Réponse de la boucle d’actionneur et profils de dissipation thermique du dissipateur

Le module 5464-334 utilise une architecture microcontrôleur intelligente pour gérer 8 canaux d’entrée 4-20 mA indépendants. Chaque canal bénéficie d’une isolation galvanique afin de supprimer les bruits en mode commun et d’éviter les interférences entre canaux. Pour maintenir l’intégrité du signal lors d’un fonctionnement continu, le circuit du module est conçu avec des profils spécifiques de dissipation thermique via dissipateur, empêchant la surchauffe localisée au niveau de l’interface terminale à haute densité. Cette gestion thermique assure une réponse constante de la boucle d’actionneur, le module réalisant une compensation automatique de température et une calibration en mesurant périodiquement une référence de tension de précision embarquée. Le module gère de manière autonome la planification des groupes de taux, minimisant la charge de traitement sur le CPU central tout en garantissant une acquisition de signal déterministe et un rapport de défauts fiable.

Questions fréquemment posées

Q : Comment le module détecte-t-il les défauts internes sur chaque canal d’entrée ?

R : Le microcontrôleur embarqué exécute des autotests au démarrage et des diagnostics en continu en arrière-plan. Si une déviation est détectée sur un canal par rapport à la référence de tension interne ou si un défaut électrique survient, le module allume la LED en façade pour signaler l’état de défaut à l’opérateur.

Q : La spécification d’isolation 3000 VCC s’applique-t-elle entre canaux ou entre canal et châssis ?

R : La spécification d’isolation 3000 VCC correspond à la résistance diélectrique entre le circuit d’entrée et la masse système/backplane. Ce niveau d’isolation garantit que les transitoires côté terrain ne se propagent pas vers le bus de communication côté contrôle.

Consignes d’installation sur site

  • Montage : Fixez le module dans la baie de contrôle prévue, en assurant un engagement positif avec les connecteurs du backplane. Vérifiez que l’environnement du coffret reste dans la plage de -25 à +70 °C.
  • Câblage : Raccordez les boucles terrain avec des câbles blindés à paires torsadées. Respectez strictement la polarité de toutes les entrées 4-20 mA pour garantir une interprétation correcte du signal du transducteur.
  • Mise à la terre : Connectez les blindages des câbles au bus de terre du coffret en un point commun unique. Évitez les multiples chemins de terre pour le blindage afin de prévenir l’induction de courants de boucle qui pourraient perturber la précision de la boucle de courant.
  • Procédure de mise sous tension : Alimentez la baie de contrôle et observez la LED en façade. L’initialisation est réussie lorsque la LED s’éteint après la fin des autotests du microcontrôleur embarqué.

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

Les essentiels des réseaux industriels : comprendre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs dans les systèmes de contrôle

L’automatisation industrielle repose largement sur une infrastructure réseau robuste pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribué (DCS) et les interfaces homme-machine (IHM). Les environnements modernes d’automatisation des usines génèrent d’importants volumes de données opérationnelles en temps réel sur des réseaux déterministes. Comprendre les différences structurelles entre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs garantit une segmentation optimale du trafic, réduit la latence et maintient une haute disponibilité du réseau.

En savoir plus
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relais de sécurité dans l’automatisation industrielle : principes fondamentaux, normes de conception et architecture à sécurité intégrée

Les relais de sécurité constituent le fondement de la sécurité fonctionnelle dans l’automatisation moderne des usines. Ils empêchent les défaillances catastrophiques des équipements et protègent le personnel du site. Alors que les relais électromécaniques standard assurent la commutation de charges élémentaire, ils ne disposent pas des fonctions de diagnostic redondantes nécessaires dans les environnements industriels à haut risque. Les plateformes modernes d’automatisation industrielle, notamment les automates programmables (PLC) et les systèmes de contrôle distribué (DCS), s’appuient sur des relais de sécurité spécialisés pour surveiller les dispositifs de terrain et isoler instantanément les dangers.

En savoir plus
Voice-Activated Industrial Automation: Integrating Speech Control into PLC and DCS Architectures

Automatisation industrielle à commande vocale : intégration du contrôle vocal dans les architectures PLC et DCS

L’automatisation industrielle intègre la reconnaissance vocale, les protocoles IIoT et le traitement automatique du langage naturel aux automates programmables et aux systèmes de contrôle distribué afin d’optimiser les opérations. Grâce à l’informatique avancée en périphérie, les ingénieurs permettent un contrôle en temps réel et mains libres, permettant au personnel de gérer les processus des usines intelligentes en toute sécurité, à distance des équipements dangereux.

En savoir plus