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Emerson KJ3225X1-BA1 DeltaV Cartão de Entrada RTD/ResistênciaEmerson KJ3225X1-BA1 DeltaV Cartão de Entrada RTD/ResistênciaEmerson KJ3225X1-BA1 DeltaV Cartão de Entrada RTD/Resistência
Emerson KJ3225X1-BA1 DeltaV Cartão de Entrada RTD/Resistência
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Emerson KJ3225X1-BA1 DeltaV Cartão de Entrada RTD/Resistência


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SKU DO PRODUTO : KJ3225X1-BA1

TIPO DE PRODUTO : Módulo de Entrada Analógica

FORNECEDOR DO PRODUTO : EMERSON


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

Detalhes do Produto

A  Emerson KJ3225X1-BA1, também catalogada como a  KJ3225X1-BA1 Placa de Entrada RTD/Resistência, funciona como um componente de hardware dedicado para aquisição de sinais de resistência de baixa tensão dentro dos subsistemas eletrônicos de marshalling DeltaV. Esta unidade se conecta diretamente com detectores de temperatura por resistência (RTDs) e instrumentos ôhmicos localizados em ambientes perigosos, executando condicionamento direto do sinal no loop e digitalizando temperaturas físicas em blocos de dados de processo através da rede do backplane do sistema.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo KJ3225X1-BA1
Marca Emerson
Origem EUA
Peso 0,20 kg
Dimensões Perfil padrão do módulo DeltaV I/O
Temperatura de Operação -40 °C a +70 °C
Consumo de Energia 12 VDC a 160 mA (Alimentação do Barramento Local)
Quantidade de Canais de Entrada Entradas RTD / Resistência multicanais
Resistência a Choques 10g meia onda senoidal por 11 ms
Resistência a Vibrações 1 mm pico a pico de 2 a 13,2 Hz; 0,7g de 13,2 a 150 Hz
Contaminantes Atmosféricos Conformidade com ISA-S71.04 Classe G3
Umidade Relativa 5% a 95% sem condensação
Certificação para Áreas Perigosas Certificado ATEX para atmosferas perigosas

Isolamento entre Canais e Processamento RTD

A execução mecânica deste componente montado na base utiliza barreiras de separação galvânica para manter a confiabilidade da medição térmica. A arquitetura do módulo apresenta parâmetros de conversão analógico-digital de alta precisão associados a isolamento ativo entre canais. Esta barreira elétrica protege o circuito de medição sensível, garantindo que correntes de falha à terra, ruído em modo comum ou transientes de tensão localizados em um cabeamento RTD ativo no campo não distorçam os valores dos dados nem introduzam deslocamentos de resistência em canais de sinal vizinhos.

Perguntas Frequentes

P: Este módulo de entrada RTD suporta procedimentos de hot-swap ao vivo enquanto está sob alimentação do barramento?

R: Sim. O hardware é projetado para inserção e remoção hot-swap em tempo real dentro de um slot DeltaV energizado. Circuitos internos de limitação de corrente suprimem distúrbios elétricos no barramento do backplane, prevenindo falhas de diagnóstico ou interferência de comunicação em placas ativas adjacentes.

P: Como o isolamento integrado protege contra curtos-circuitos no cabeamento de campo?

R: O isolamento embutido entre canais encapsula qualquer falha elétrica ou falha de aterramento em um loop de campo individual, impedindo que a falha localizada se propague para canais vizinhos ou afete as operações de processamento do controlador mestre.

Diretrizes para Instalação em Campo

  • Inserção no Slot da Base: Alinhe as guias dos terminais traseiros do módulo perpendicularmente ao receptor designado do carrier. Pressione firmemente para baixo até que as travas mecânicas de retenção encaixem completamente para garantir o rastreamento elétrico uniforme.

  • Separação em Áreas Perigosas: Todos os cabos de sensores de baixa tensão originados de áreas perigosas devem cumprir os limites de certificação ATEX. Mantenha uma distância mínima de 50 mm entre caminhos de campo intrinsecamente seguros e infraestrutura padrão não intrinsecamente segura dentro das rotas de cabeamento.

  • Manutenção do Aterramento da Blindagem: Termine as blindagens dos fios de extensão RTD exclusivamente na barra de aterramento do carrier. Implementar um layout de aterramento em ponto único rigoroso previne loops circulares de baixa frequência ou ruído em modo comum que possam corromper os blocos de dados de resistência.

  • Parâmetros de Controle Ambiental: Para implantação em locais com perfil de contaminantes atmosféricos Classe G3, o invólucro de marshalling deve manter um fluxo contínuo de ar com pressão positiva e manter a umidade relativa abaixo do limite de 95% sem condensação para evitar oxidação dos contatos dos terminais.

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.




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