Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

F3CU04-0S Yokogawa | Módulo de Controle de Temperatura e PID FA-M3F3CU04-0S Yokogawa | Módulo de Controle de Temperatura e PID FA-M3F3CU04-0S Yokogawa | Módulo de Controle de Temperatura e PID FA-M3
F3CU04-0S Yokogawa | Módulo de Controle de Temperatura e PID FA-M3
F3CU04-0S Yokogawa | Módulo de Controle de Temperatura e PID FA-M3
F3CU04-0S Yokogawa | Módulo de Controle de Temperatura e PID FA-M3

F3CU04-0S Yokogawa | Módulo de Controle de Temperatura e PID FA-M3


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : F3CU04-0S

TIPO DE PRODUTO : Módulo de Controle de Temperatura

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 F3CU04-0S funciona como um Módulo dedicado de Controle de Temperatura e PID dentro do sistema multi-controlador FA-M3. Este módulo executa algoritmos térmicos complexos independentemente da CPU principal, garantindo uma regulação de processo localizada e em alta velocidade. Fornecemos este componente como 100% Novo e Original, oferecendo o modelo matemático preciso necessário para loops estáveis de aquecimento e resfriamento em extrusão de plástico, processamento químico e fabricação de semicondutores.

Desmembramento do Número da Peça

Código Especificação Detalhe
F3CU04 Modelo Base Módulo de Controle de Temperatura Multi-loop e PID
-0 Código do Tipo Conjunto de recursos padrão / Configuração básica
S Código do Estilo Revisão de hardware estilo S

Especificações Técnicas

Recurso Detalhes
Consumo de Corrente 460 mA em 5 V DC
Capacidade de Alarme 4 pontos por loop (relés dedicados para Alarmes 1 e 2)
Lógica de Filtro Temporizador integrado de atraso de alarme
Tempo de Aquecimento Mínimo de 30 minutos para estabilidade de precisão
Limite de Variação Ambiente Máximo de 10°C/h
Interface Externa Um bloco terminal de 18 pontos (parafusos M3.5)
Peso para Envio 3,0 kg

Vantagens de Engenharia

  • Estabilidade Térmica Otimizada: O F3CU04-0S impõe um ciclo de aquecimento de 30 minutos para estabilizar as tensões de referência internas. Este protocolo garante que o módulo atinja sua precisão nominal antes que o loop de controle inicie a regulação ativa, prevenindo deriva do processo no início do ciclo.

  • Filtragem de Alarmes Transitórios: Um temporizador integrado de atraso de alarme evita disparos "incômodos" causados por ruído momentâneo no sinal ou ultrapassagem térmica. Este recurso permite que o processo oscile dentro de tolerâncias estreitas e seguras sem acionar um desligamento imediato do sistema.

  • Terminação Mecânica Robusta: O bloco terminal de 18 pontos utiliza parafusos M3.5, oferecendo maior capacidade de torque do que grampos de mola padrão. Este design assegura que a fiação de campo permaneça segura em ambientes sujeitos a vibração mecânica de alta frequência.

  • Compensação Térmica Rigorosa: O módulo regula sua lógica interna de compensação para lidar com variações de temperatura ambiente de até 10°C/h. Esta capacidade mantém a integridade do loop PID mesmo quando os gabinetes de controle estão próximos a fontes de calor flutuantes ou zonas industriais com correntes de ar.

Perguntas Frequentes

  • O F3CU04-0S suporta montagem vertical?

    O design do hardware exige estritamente uma orientação vertical dentro do rack. Você não deve montar este módulo na posição horizontal ou invertida, pois isso interrompe a convecção natural necessária para resfriar o circuito interno de processamento PID.

  • Posso usar os quatro pontos de alarme para acionar hardware externo?

    O módulo calcula quatro pontos de alarme por loop; entretanto, apenas os Alarmes 1 e 2 possuem relés de entrada dedicados para comutação física. Você deve processar os Alarmes 3 e 4 via registradores internos do PLC para intertravamentos em nível de software.

  • Qual tipo de cabo é mais adequado para os terminais de parafuso M3.5?

    Recomendamos o uso de terminais de crimpagem tipo anel ou garfo para o bloco de 18 pontos. Isso garante máximo contato de superfície e previne desfiamento dos fios, essencial para manter o caminho de baixa impedância necessário para leituras precisas de termopares.

  • Como este módulo lida com falha de sensor?

    O F3CU04-0S inclui lógica de detecção de burnout. Se um sensor falhar ou um fio se romper, o algoritmo PID imediatamente transita para um valor de saída "seguro" predefinido ou aciona o relé do Alarme 1 para sinalizar uma falha de hardware ao operador.

 

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
Mastering Modern Industrial Joystick Controls in Heavy Automation

Dominando os Controles Modernos de Joystick Industrial em Automação Pesada

Os joysticks industriais desempenham um papel fundamental na interação homem-máquina em manuseio de materiais pesados e hidráulica móvel. Esses controladores táteis traduzem movimentos complexos do operador em sinais elétricos precisos para PLCs, controladores de movimento e redes DCS. Consequentemente, selecionar e instalar a arquitetura correta do joystick garante a segurança do operador, reduz a fadiga e otimiza o desempenho do equipamento.

Leia mais
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Navegando pelas Falhas na Automação Industrial: Tipos, Causas e Estratégias de Mitigação

A fabricação moderna depende fortemente de sistemas de controle automatizados para maximizar a produção e manter a qualidade do produto. No entanto, paradas não planejadas na automação industrial podem custar milhares de dólares por hora aos operadores das instalações. Compreender como controladores lógicos programáveis (CLPs), sistemas de controle distribuído (DCS) e instrumentação de campo falham permite que as equipes de engenharia implementem estratégias robustas de manutenção preventiva.

Leia mais
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Comandos Essenciais de Controle de Movimento: Um Guia Prático para Engenheiros

Engenheiros de automação frequentemente dependem de controle preciso de posição e velocidade para operar máquinas modernas de fábrica. Sistemas industriais modernos, como Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e Sistemas de Controle Distribuído (DCS), dependem fortemente de instruções de movimento padronizadas. Dominar esses comandos garante segurança operacional, protege os componentes mecânicos e otimiza os tempos de ciclo nas linhas de produção.

Leia mais