Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

AMM21T | Módulo de Entrada de Termopar Yokogawa CENTUMAMM21T | Módulo de Entrada de Termopar Yokogawa CENTUMAMM21T | Módulo de Entrada de Termopar Yokogawa CENTUM
AMM21T | Módulo de Entrada de Termopar Yokogawa CENTUM
AMM21T | Módulo de Entrada de Termopar Yokogawa CENTUM
AMM21T | Módulo de Entrada de Termopar Yokogawa CENTUM

AMM21T | Módulo de Entrada de Termopar Yokogawa CENTUM


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : AMM21T

TIPO DE PRODUTO : Módulo de Entrada para Termopar

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

Visão Geral do Produto

O Yokogawa AMM21T funciona como um módulo de entrada para termopares de alta precisão, projetado para a arquitetura do sistema de controle distribuído CENTUM (DCS). Este módulo se conecta diretamente a uma ampla variedade de termopares industriais para fornecer monitoramento preciso de temperatura em uma faixa extensa de -200°C a +1800°C. Ele converte sinais de sensores de baixa tensão em saídas padrão de 4-20 mA para o processamento lógico da estação de controle. Fornecemos esta unidade como 100% Nova e original, garantindo integridade lacrada de fábrica para aplicações críticas de gerenciamento térmico.

Especificações Técnicas

O AMM21T oferece sensibilidade de medição líder na indústria e parâmetros robustos de conversão de sinal:

  • Compatibilidade com Termopares: Tipos J, K, T, E, R, S, B, N

  • Faixa de Entrada: -200°C a +1800°C (dependente do sensor)

  • Impedância de Entrada: > 100 MΩ

  • Taxa de Rejeição de Modo Comum (CMRR): > 60 dB

  • Faixa de Saída: 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA

  • Precisão de Medição: ±0,25% da escala completa

  • Tempo de Resposta: ≤ 2 s

  • Consumo de Energia: ≤ 10 W

  • Temperatura de Operação: -20°C a +60°C

  • Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C

  • Umidade de Operação: 0 a 95% UR (sem condensação)

  • Condição: 100% Nova e Original

Vantagens de Engenharia

O AMM21T resolve desafios técnicos específicos encontrados em ambientes de processo de alta temperatura:

  • Interface Universal para Sensores: Este módulo aceita oito tipos diferentes de termopares (de J a N). Essa versatilidade elimina a necessidade de manter vários módulos especializados em estoque, simplificando significativamente o inventário de peças de reposição e permitindo arranjos heterogêneos de sensores em um único rack de E/S.

  • Supressão Superior de Ruído: Com uma Taxa de Rejeição de Modo Comum superior a 60 dB e alta impedância de entrada, o AMM21T filtra efetivamente interferências eletromagnéticas (EMI). Isso garante leituras estáveis de temperatura mesmo quando os fios do termopar correm paralelos a linhas de alta tensão ou máquinas pesadas.

  • Linearização de Sinal de Alta Precisão: O circuito interno do módulo alcança uma precisão de saída de ±0,25%. Essa precisão permite um controle mais rigoroso sobre reações sensíveis à temperatura em processos químicos e farmacêuticos, reduzindo desperdícios e melhorando a consistência do produto.

  • Adaptação Robusta ao Ambiente: Uma faixa de temperatura de operação de -20°C a +60°C permite a instalação em gabinetes montados em campo sem a necessidade imediata de unidades adicionais de resfriamento ou aquecimento. A tolerância de umidade de 0-95% protege a lógica interna contra corrosão induzida por umidade em ambientes industriais úmidos.

Perguntas Frequentes

Qual tipo de termopar oferece os melhores resultados com o AMM21T?

O módulo mantém alta precisão em todos os tipos suportados. No entanto, você deve combinar o tipo de termopar com a temperatura específica do seu processo. Por exemplo, o Tipo K oferece excelente faixa para uso geral, enquanto os Tipos B ou S suportam temperaturas extremas de até 1800°C.

Como a alta impedância de entrada beneficia o sistema?

A impedância de entrada >100 MΩ garante que o AMM21T não "carregue" o circuito do termopar. Isso evita quedas de tensão nos fios de conexão, mantendo a integridade do sinal em milivolts em longas extensões de cabo.

É necessário compensação externa de junção fria (CJC)?

O AMM21T normalmente utiliza CJC interna quando combinado com a placa terminal correta da Yokogawa. Isso simplifica a fiação, permitindo que você conecte os fios de extensão do termopar diretamente na interface do módulo.

O AMM21T pode detectar um fio de sensor rompido?

Sim. O módulo incorpora lógica de detecção de burnout. Se um fio do termopar se romper, o módulo ajusta o sinal de saída para um valor predefinido "acima da escala" ou "abaixo da escala", alertando imediatamente o operador do DCS sobre a falha no hardware.

 

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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementando a Sequência de Dados FIFO e LIFO na Programação de CLP

O gerenciamento de dados serve como uma pedra fundamental da automação industrial moderna. Seja para rastrear materiais em uma esteira ou gerenciar sequências de lotes em um processo, os engenheiros frequentemente dependem da lógica sequencial. Duas estruturas principais—Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (FIFO) e Último a Entrar, Primeiro a Sair (LIFO)—formam a base desse manuseio de dados. Dominar esses blocos permite que os programadores otimizem operações complexas de máquinas de forma eficiente.

Leia mais
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Evolução das Arquiteturas de Sistemas SCADA na Automação Industrial

Um sistema robusto de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (SCADA) serve como o coração das operações industriais modernas. Compreender a arquitetura do sistema SCADA é vital para engenheiros que projetam sistemas de controle eficientes. Essas arquiteturas evoluíram de estruturas isoladas e monolíticas para ecossistemas altamente interconectados e em rede. Escolher o design certo requer equilibrar a visibilidade dos dados, o poder de processamento e os requisitos de escalabilidade a longo prazo.

Leia mais
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Escolhendo o Controlador Certo: CLP vs. Controlador de Movimento na Automação Industrial

Selecionar a arquitetura de controle ideal é uma decisão fundamental na automação industrial. Os engenheiros frequentemente precisam escolher entre um Controlador Lógico Programável (CLP) e um Controlador de Movimento dedicado. Embora ambos os sistemas gerenciem máquinas, suas filosofias de design subjacentes diferem significativamente, impactando o desempenho, a escalabilidade e a integração do sistema.

Leia mais