Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

TK-SMPC01 | Honeywell | Placa de circuito impresso SIM do adaptador de energiaTK-SMPC01 | Honeywell | Placa de circuito impresso SIM do adaptador de energiaTK-SMPC01 | Honeywell | Placa de circuito impresso SIM do adaptador de energia
TK-SMPC01 | Honeywell | Placa de circuito impresso SIM do adaptador de energia
TK-SMPC01 | Honeywell | Placa de circuito impresso SIM do adaptador de energia
TK-SMPC01 | Honeywell | Placa de circuito impresso SIM do adaptador de energia

TK-SMPC01 | Honeywell | Placa de circuito impresso SIM do adaptador de energia


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : TK-SMPC01

TIPO DE PRODUTO : Módulos de Fonte de Alimentação

FORNECEDOR DO PRODUTO : Honeywell


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

Detalhes do Produto

O Honeywell TK-SMPC01, também catalogado como placa de circuito PCB SIM do adaptador de energia TK-SMPC01, funciona como um componente de hardware dedicado à adaptação de energia e ao condicionamento de sinais nos sistemas de controle Honeywell Experion PKS e C300. Projetada para aceitar uma ampla faixa de tensão de entrada de 85-265 V CA, a placa de circuito converte a energia bruta da distribuição de CA em trilhos de tensão CC estabilizados, enquanto realiza o condicionamento de sinais analógicos/digitais de alta velocidade nas interfaces de processamento.

Especificações de hardware

Parâmetro Especificação
Modelo TK-SMPC01
Marca Honeywell
Origem EUA
Peso 1,40 lb (0,64 kg)
Dimensões 450 mm x 45 mm x 150 mm
Temperatura de operação 0 a 60 graus C
Consumo de energia Conjunto de conversão/condicionamento de energia passivo
Faixa de tensão de entrada 85-265 V CA
Tipo de produto Placa de circuito PCB SIM do adaptador de energia
Aplicação Gerenciamento de energia e condicionamento de sinais

Compensação de junta fria (CJC)

A placa TK-SMPC01 incorpora canais de compensação de junta fria (CJC) de alta precisão, juntamente com caminhos de sinal galvanicamente isolados, para processar diretamente sinais de termopar de baixa tensão em mV provenientes de caixas de junção de campo. Ao monitorar continuamente as temperaturas dos terminais, os circuitos CJC integrados compensam o desvio da força eletromotriz térmica no ponto de conexão, preservando a integridade dos sinais HART de 4-20 mA e a resolução de medição analógica de alta densidade nas placas traseiras dos controladores de processo.

Perguntas frequentes

P: Qual função a ampla faixa de tensão de entrada de 85-265 V CA desempenha na placa TK-SMPC01?

R: A seção de entrada de CA de ampla faixa permite a conexão direta a fontes de alimentação monofásicas padrão sem exigir transformadores abaixadores externos, mantendo trilhos de alimentação internos estáveis durante as flutuações da tensão da rede.

P: Como o calor térmico é dissipado dos componentes do circuito durante a operação contínua?

R: A dissipação de calor é gerenciada passivamente por meio de trilhas de alimentação de cobre espesso, vias térmicas e fluxo de ar por convecção natural através do perfil de 45 mm do chassi.

P: São necessárias precauções especiais de aterramento ao instalar a PCB TK-SMPC01 em um gabinete de controle?

R: Sim, os parafusos espaçadores de montagem dedicados devem fazer contato sólido com o plano de aterramento do gabinete para garantir um aterramento de baixa impedância para a supressão de tensões transitórias.

Diretrizes de instalação em campo

  1. Certifique-se de que a alimentação principal do gabinete esteja completamente desenergizada antes de montar ou fazer a manutenção do conjunto de circuitos.
  2. Alinhe a placa com os espaçadores de montagem do chassi dentro do invólucro, apertando os parafusos de retenção para estabelecer o aterramento mecânico adequado.
  3. Conecte as linhas de alimentação de CA de entrada (85-265 V CA) ao bloco de terminais designado usando terminais tubulares para evitar fios soltos.
  4. Separe a fiação de entrada de CA de alta tensão dos cabos de alimentação CC de baixa tensão e dos cabos de sinais de campo para evitar o acoplamento de ruído indutivo.
  5. Ligue a alimentação e verifique as tensões de saída CC nos pontos de teste antes de colocar os módulos controladores posteriores em serviço ativo.

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
Redefining Control Systems: The Rise of Flexible I/O Modules in Industrial Automation

Redefinindo os sistemas de controle: a ascensão dos módulos de E/S flexíveis na automação industrial

As arquiteturas convencionais de entrada e saída frequentemente limitam a agilidade da engenharia e aumentam os custos de inventário a longo prazo. Hoje, os Módulos Flexíveis de Entrada/Saída (FIOM) estão transformando a forma como os engenheiros de sistemas de controle projetam, comissionam e mantêm a infraestrutura de automação. Ao permitir a configuração de software de canais individuais, a tecnologia FIOM preenche a lacuna entre o projeto rígido de hardware e os requisitos dinâmicos das plantas industriais.

Leia mais
Understanding Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Entendendo os sistemas SCADA modernos: arquitetura, topologias de comunicação e aplicações industriais

Os sistemas de Controle Supervisório e Aquisição de Dados (SCADA) formam a espinha dorsal digital da automação industrial moderna. Eles coletam dados críticos de campo, transmitem sinais por grandes distâncias e fornecem aos operadores das plantas visibilidade dos processos em tempo real. Nas infraestruturas modernas, as soluções SCADA simplificam o controle centralizado e mantêm a continuidade operacional.

Leia mais
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

Compreendendo os servidores OPC na automação industrial moderna: princípios, arquitetura e aplicações

Na automação industrial, conectar o hardware físico ao software de alto nível continua sendo um dos principais desafios operacionais. As fábricas utilizam controladores lógicos programáveis (PLCs), sistemas de controle distribuído (DCS), interfaces homem-máquina (HMIs) e sensores inteligentes de diversos fornecedores. Esses dispositivos geralmente utilizam diferentes protocolos proprietários. Os servidores Open Platform Communications (OPC) resolvem esse desafio de interoperabilidade ao padronizar como os dados fluem pelas redes da fábrica.

Leia mais