Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Module d'interface système Yokogawa AMN51 CENTUM CS 3000 RIO NestModule d'interface système Yokogawa AMN51 CENTUM CS 3000 RIO NestModule d'interface système Yokogawa AMN51 CENTUM CS 3000 RIO Nest
Module d'interface système Yokogawa AMN51 CENTUM CS 3000 RIO Nest
Module d'interface système Yokogawa AMN51 CENTUM CS 3000 RIO Nest
Module d'interface système Yokogawa AMN51 CENTUM CS 3000 RIO Nest

Module d'interface système Yokogawa AMN51 CENTUM CS 3000 RIO Nest


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : AMN51

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 AMN51 fonctionne comme un module d’interface spécialisé intégré dans l’architecture CENTUM CS 3000 Remote I/O (RIO). Ce châssis fournit la structure mécanique et le backplane électrique nécessaires pour accueillir les modules d’interface de communication qui relient les données I/O terrain au réseau central de contrôle. Il centralise le traitement des signaux et assure un débit de données à haute vitesse entre l’interface du nœud et les unités de traitement.

Spécifications techniques

L’AMN51 offre une empreinte robuste et compacte pour l’intégration dans des armoires industrielles :

Caractéristique Spécification
Fabricant Yokogawa
Modèle AMN51
Largeur 137,5 mm
Profondeur 225 mm
Hauteur 254 mm
Poids Max. 2,5 kg (modules exclus)
Compatibilité système Yokogawa RIO / CENTUM CS 3000
État 100 % Neuf et d’Origine

Avantages techniques

  • Intégration optimisée en armoire : La largeur de 137,5 mm permet un montage haute densité dans des enceintes industrielles standard. Ce design compact économise un espace important sur le rail, permettant aux ingénieurs d’augmenter la capacité I/O sans nécessiter d’armoires supplémentaires ou plus grandes.

  • Gestion thermique : L’architecture en nid intègre des voies d’aération verticales. Ce design évite l’accumulation de chaleur autour des composants électroniques sensibles de l’interface, maintenant des vitesses de communication stables même à des températures ambiantes élevées, fréquentes dans les environnements de process.

  • Blindage robuste des signaux : Le châssis métallique de l’AMN51 bloque efficacement les interférences électromagnétiques (EMI). Il protège le bus de données à haute vitesse contre les bruits électriques générés par les variateurs de fréquence (VFD) et les appareillages de puissance à haute intensité à proximité.

  • Mises à niveau terrain simplifiées : Les points de fixation standardisés et l’étiquetage clair des emplacements facilitent une installation rapide. Les équipes de maintenance peuvent installer ou remplacer les modules d’interface en quelques minutes, réduisant ainsi les temps d’arrêt du système lors des mises à jour matérielles critiques.

Questions fréquentes

  • Le Yokogawa AMN51 est-il fourni neuf ou reconditionné ?

    Nous fournissons l’AMN51 en tant qu’équipement 100 % Neuf et d’Origine . Chaque unité reste dans son emballage d’usine d’origine pour garantir l’intégrité des connecteurs du backplane et des composants électriques.

  • Quelle est la différence de poids entre l’AMN51 et l’AMN52 ?

    L’AMN51 et l’AMN52 partagent une architecture physique similaire, mais l’AMN51 est optimisé pour des configurations d’interface spécifiques. Le poids maximal de 2,5 kg garantit que le nid reste maniable lors d’une installation par une seule personne tout en offrant une rigidité structurelle suffisante.

  • Ce nid inclut-il les modules I/O ?

    Non. L’AMN51 est uniquement le rack de base (nid). Vous devez commander séparément les modules de communication ou d’interface spécifiques selon les protocoles de votre système (par exemple, bus RIO).

  • Comment assurer une mise à la terre correcte pour l’AMN51 ?

    Le châssis dispose d’une borne de mise à la terre dédiée. Vous devez la connecter au bus de terre commun de l’armoire à l’aide d’un conducteur à faible impédance pour garantir un blindage EMI efficace et la sécurité du personnel.

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