Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Módulo de E/S Yokogawa MDK2 S1Módulo de E/S Yokogawa MDK2 S1Módulo de E/S Yokogawa MDK2 S1
Módulo de E/S Yokogawa MDK2 S1
Módulo de E/S Yokogawa MDK2 S1
Módulo de E/S Yokogawa MDK2 S1

Módulo de E/S Yokogawa MDK2 S1


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : MDK2 S1

TIPO DE PRODUTO : Módulos de E/S

FORNECEDOR DO PRODUTO : Yokogawa


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

O Yokogawa MDK2 S1, também catalogado como o módulo de E/S MDK2, funciona como um componente de hardware dedicado à interface de sinais de campo e à execução de E/S distribuídas em plataformas DCS Yokogawa CENTUM.

Detalhamento dos sufixos e matriz de modelos

Elemento do código Especificação / Descrição
MDK2 Designação do modelo básico da série de módulos de E/S industriais
S1 Código de estilo 1, que indica o layout do circuito de hardware e a montagem do bloco de terminais

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo MDK2 S1
Marca Yokogawa
Origem Japão
Peso 0,45 kg
Dimensões 130 mm x 30 mm x 100 mm
Temperatura de operação -20 graus C a 60 graus C
Consumo de energia 5 W
Tensão de entrada 24 VCC nominal
Interface de sinal Interface de E/S de processo multicanal
Compatibilidade do sistema DCS da série Yokogawa CENTUM

Isolamento entre canais e integração de sinais com o DCS

O módulo de E/S MDK2 S1 gerencia a aquisição de sinais de campo em nós de controle distribuídos. Equipado com isolamento galvânico entre canais, o módulo evita loops de terra e reduz o ruído elétrico de modo comum nos loops de campo. O hardware condiciona sinais do protocolo de loop HART de 4-20 mA e canais de E/S discretas, realizando a conversão de dados analógico-digital para preservar o sincronismo determinístico nos barramentos do backplane do sistema.

Perguntas frequentes

P: Qual é a principal função do isolamento entre canais no módulo MDK2 S1?

R: O isolamento galvânico dos canais desacopla os caminhos de sinal do lado de campo da micro lógica interna do backplane, evitando que diferenças de potencial de terra dispersas causem diafonia ou erros de medição nos canais adjacentes.

P: O módulo MDK2 S1 permite substituição online durante a operação ativa do sistema?

R: A troca a quente é permitida somente quando o módulo está instalado em configurações de rack de E/S redundantes, nas quais placas secundárias correspondentes mantêm o estado do loop de processo ativo sem interrupção.

P: Qual tolerância de tensão de alimentação é necessária para energizar a placa de E/S MDK2 S1?

R: O módulo requer uma fonte regulada de 24 VCC com tolerância operacional de +/-10% (21,6 VCC a 26,4 VCC) sob carga operacional máxima.

Diretrizes de instalação em campo

  1. Inserção no slot do chassi: Alinhe as guias da placa de circuito impresso com os trilhos do slot do rack dentro do chassi do DCS. Empurre o módulo firmemente no soquete do barramento do backplane até que as abas de travamento se encaixem.
  2. Verificações da fonte de alimentação: Verifique se a tensão da fonte de 24 VCC permanece dentro dos limites operacionais antes de energizar o rack do módulo.
  3. Terminação da blindagem dos cabos: Conecte as blindagens dos cabos de sinal à barra de aterramento do gabinete, ligada à terra funcional (FE), em um único ponto para evitar interferência de ruído de alta frequência.
  4. Separação da fiação: Mantenha uma distância mínima de 300 mm entre os cabos de E/S de baixa tensão e as linhas de distribuição de energia CA de alta tensão dentro das canaletas de fiação do painel.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Entendendo os painéis de marshalling na arquitetura de sistemas de controle industrial

As implantações de sistemas de controle industrial dependem da distribuição estruturada de sinais para conectar a instrumentação de campo ao hardware de processamento central. Um gabinete de marshalling atua como o ponto intermediário essencial de conexão entre os pesados cabos multipares de ligação direta do campo e os delicados módulos de entrada/saída (I/O) instalados em gabinetes de Controladores Lógicos Programáveis (PLC) ou de Sistemas de Controle Distribuído (DCS). Ao separar as terminações dos cabos de campo do hardware de controle, os engenheiros mantêm a flexibilidade do sistema, protegem os componentes do controlador e agilizam os processos de comissionamento.

Leia mais
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT em Sistemas de Controle Industrial: principais diferenças e guia de execução

A implantação de sistemas de controle industrial depende de protocolos rigorosos de verificação para garantir a segurança operacional, a estabilidade do sistema e a conformidade regulatória. O comissionamento de racks complexos de Controladores Lógicos Programáveis (PLC), Sistemas de Controle Distribuído (DCS) e Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) exige dois marcos críticos: o Teste de Aceitação em Fábrica (FAT) e o Teste de Aceitação no Local (SAT). Ambos os procedimentos validam se a automação do sistema atende às especificações do projeto, mas ocorrem em diferentes etapas da execução do projeto e têm como alvo riscos operacionais distintos.

Leia mais
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Hub vs. Switch vs. Roteador na arquitetura de automação industrial

A automação industrial moderna depende de uma infraestrutura de redes industriais confiável para trocar dados de campo em tempo real entre sistemas de tecnologia operacional. Engenheiros frequentemente encontram equipamentos de rede como hubs, switches e roteadores ao integrar Controladores Lógicos Programáveis, Sistemas de Controle Distribuído e nós de monitoramento SCADA. Embora esses dispositivos compartilhem portas físicas, eles operam em diferentes camadas do modelo de referência de Interconexão de Sistemas Abertos e oferecem recursos distintos de gerenciamento de tráfego.

Leia mais