Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Yokogawa | AAI143-S53 | Module d'entrée analogique isolée 16 canauxYokogawa | AAI143-S53 | Module d'entrée analogique isolée 16 canauxYokogawa | AAI143-S53 | Module d'entrée analogique isolée 16 canaux
Yokogawa | AAI143-S53 | Module d'entrée analogique isolée 16 canaux
Yokogawa | AAI143-S53 | Module d'entrée analogique isolée 16 canaux
Yokogawa | AAI143-S53 | Module d'entrée analogique isolée 16 canaux

Yokogawa | AAI143-S53 | Module d'entrée analogique isolée 16 canaux


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : AAI143-S53

TYPE DE PRODUIT : Module d'entrée analogique

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

Description du produit

Le module d'entrée analogique AAI143-S53 de Yokogawa est conçu pour les systèmes de contrôle distribués nécessitant une acquisition de signal précise et une isolation robuste. Avec 16 canaux d'entrée isolés, cette unité prend en charge les signaux DC 4–20 mA et intègre la communication HART pour des diagnostics avancés. Le suffixe S53 indique la conformité ISA G3, une tolérance étendue à la température et des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Spécifications techniques

  • Fabricant : Yokogawa

  • Numéro de modèle : AAI143-S53

  • Type : Module d'entrée analogique isolé

  • Canaux : 16 canaux d'entrée isolés

  • Plage de signal : 4–20 mA DC

  • Courant d'entrée admissible : 24 mA

  • Tension de tenue : 1500 V AC entre l'entrée et le système (1 minute)

  • Résistance d'entrée :

    • Alimentation ON : 270 Ω à 20 mA, 350 Ω à 4 mA

    • Alimentation OFF : ≥500 kΩ

  • Précision : ±16 µA

  • Période de mise à jour des données : 10 ms

  • Alimentation du transmetteur :

    • Minimum : 19,0 V à 20 mA

    • Maximum : 25,5 V à 0 mA (limite de courant de sortie : 25 mA)

  • Configuration du transmetteur : Prend en charge les transmetteurs 2 fils et 4 fils via une broche de réglage

  • Dérive thermique : ±16 µA par variation de 10 °C

  • Consommation de courant : 230 mA (5 V DC), 540 mA (24 V DC)

  • Poids : 0,3 kg

  • Connexions externes : Bornier à pince de pression, câble connecteur MIL, câble dédié KS1

  • Protocole de communication : Compatible HART

Caractéristiques principales

  • Canaux isolés : Garantit l'intégrité du signal et réduit les interférences

  • Communication HART : Permet les diagnostics et la configuration à distance

  • Conformité ISA G3 : Plage de température étendue (-20°C à +70°C) pour environnements difficiles

  • Haute précision : Mesure stable dans des conditions variables

  • Design compact : Léger et efficace pour installation en armoire

Scénarios d'application

  • Surveillance des procédés chimiques et pétrochimiques

  • Instrumentation de production d'énergie

  • Systèmes de traitement et de distribution d'eau

  • Automatisation industrielle nécessitant une entrée multi-canaux isolée

FAQ

Q : Combien de canaux le AAI143-S53 offre-t-il ?  R : Il prend en charge 16 canaux d'entrée analogique isolés.

Q : Que signifie le suffixe « S53 » ?  R : Il indique la conformité ISA G3, une plage de température étendue et la prise en charge de la communication HART.

Q : La redondance est-elle prise en charge ?  R : Oui, le module est compatible avec des configurations à double redondance.

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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Mise en œuvre du séquençage de données FIFO et LIFO dans la programmation PLC

La gestion des données constitue une pierre angulaire de l'automatisation industrielle moderne. Que ce soit pour suivre les matériaux sur un convoyeur ou gérer des séquences de lots dans un processus, les ingénieurs s'appuient souvent sur la logique séquentielle. Deux structures principales—Premier Entré, Premier Sorti (FIFO) et Dernier Entré, Premier Sorti (LIFO)—forment la base de cette gestion des données. Maîtriser ces blocs permet aux programmeurs d'optimiser efficacement les opérations complexes des machines.

En savoir plus
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