Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Аналоговый входной модуль YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUMАналоговый входной модуль YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUMАналоговый входной модуль YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM
Аналоговый входной модуль YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM
Аналоговый входной модуль YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM
Аналоговый входной модуль YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM

Аналоговый входной модуль YOKOGAWA AAI141-H00 S2 CENTUM


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : AAI141-H00 S2

ТИП ПРОДУКТА : Модули аналогового ввода

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Yokogawa


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

YOKOGAWA AAI141-H00 S2, также каталогизируемый как модуль аналогового ввода AAI141, представляет собой специализированный аппаратный компонент для сбора сигналов 4–20 мА постоянного тока и 1–5 В постоянного тока по 16 каналам в сетях DCS YOKOGAWA CENTUM. Модуль оцифровывает технологические переменные с периодом обновления данных 10 мс и временем ступенчатого отклика 100 мс для обработки системой.

Технические характеристики оборудования

Параметр Характеристика
Модель AAI141-H00 S2 / AAI141-H00
Бренд YOKOGAWA
Происхождение Япония
Вес 0,2 кг
Потребляемый ток 310 мА (5 В постоянного тока), 450 мА (24 В постоянного тока)
Количество каналов 16 каналов, без гальванической развязки
Типы входных сигналов От 4 до 20 мА постоянного тока, от 1 до 5 В постоянного тока
Напряжение синфазного сигнала +/-1 В постоянного тока или менее
Допустимый входной ток До 27 мА
Погрешность измерения +/-16 мкА
Период обновления данных 10 мс
Время ступенчатого отклика 100 мс
Температурный дрейф +/-16 мкА на 10 °C
Питание передатчика >= 14,8 В постоянного тока (при 20 мА), <= 26,4 В постоянного тока (при 0 мА)
Входное сопротивление (питание включено) 400 Ом (при 20 мА) — 1000 Ом (при 4 мА)
Входное сопротивление (питание выключено) 500 кОм или выше
Внешние подключения Клемма с зажимом, кабель KS, кабель с разъёмом MIL

Протокол токовой петли 4–20 мА HART и контрольно-измерительные приборы

AAI141-H00 S2 поддерживает 16 неразвязанных входных каналов, способных питать двухпроводные передатчики напряжением от 14,8 В постоянного тока (при 20 мА) до 26,4 В постоянного тока (при 0 мА). Цифровые телеметрические данные передаются по протоколу токовой петли 4–20 мА HART, наложенному на стандартные аналоговые токовые сигналы. Во включённом состоянии модуль поддерживает входное сопротивление от 400 Ом до 1000 Ом, а в выключенном состоянии переходит в высокоомное состояние с сопротивлением более 500 кОм, предотвращая нагрузку цепи соседних петель контрольно-измерительных приборов.

Часто задаваемые вопросы

В: Как изменяется входное сопротивление AAI141-H00 S2 во включённом и выключенном состоянии?

О: Во включённом состоянии модуль поддерживает входное сопротивление от 400 Ом (при 20 мА) до 1000 Ом (при 4 мА). В выключенном состоянии входное сопротивление увеличивается до 500 кОм или выше.

В: Обеспечивает ли AAI141-H00 S2 питание токовой петли для внешних полевых передатчиков?

О: Да, модуль обеспечивает встроенное питание передатчика: 14,8 В постоянного тока или выше при 20 мА и 26,4 В постоянного тока или ниже при 0 мА.

В: Какие варианты подключения поддерживаются для внешней сигнальной проводки?

О: Внешняя проводка подключается через клеммные колодки с зажимами, кабели KS или кабели с разъёмами MIL — в зависимости от используемого блока оконцевания.

Рекомендации по монтажу на объекте

Перед установкой или извлечением модуля AAI141-H00 S2 отключите питание объединительной платы стойки. Соблюдайте правила защиты от электростатического разряда (ESD), используя заземляющий браслет при работе с платой. Вставьте модуль в слот ввода-вывода CENTUM до полной посадки разъёмов объединительной платы, затем затяните верхний и нижний крепёжные винты, чтобы обеспечить непрерывность заземления корпуса. Убедитесь, что синфазное напряжение между сигнальными каналами не превышает +/-1 В постоянного тока. Подключите полевую проводку с помощью клеммных колодок с зажимами, кабелей KS или кабелей с разъёмами MIL. Прокладывайте аналоговые сигнальные линии в экранированных кабелях типа «витая пара» и подключайте экран в одной точке к заземлению внутри шкафа.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Понимание коммутационных шкафов в архитектуре промышленных систем управления

Развёртывание промышленных систем управления опирается на структурированное распределение сигналов, обеспечивающее связь между полевыми приборами и центральным вычислительным оборудованием. Шкаф кроссировки служит важной промежуточной точкой соединения между массивными многожильными кабелями прямого подключения от полевых устройств и чувствительными модулями ввода-вывода (I/O), размещёнными внутри шкафов программируемых логических контроллеров (PLC) или распределённых систем управления (DCS). Отделяя оконцевание полевых кабелей от аппаратуры управления, инженеры сохраняют гибкость системы, защищают компоненты контроллера и упрощают процессы пусконаладки.

Читать далее
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT и SAT в промышленных системах управления: ключевые различия и руководство по проведению

Внедрение промышленных систем управления опирается на строгие протоколы верификации, гарантирующие безопасность эксплуатации, стабильность системы и соответствие нормативным требованиям. Ввод в эксплуатацию сложных стоек программируемых логических контроллеров (PLC), распределённых систем управления (DCS) и инструментальных систем безопасности (SIS) требует прохождения двух ключевых этапов: заводских приёмочных испытаний (FAT) и приёмочных испытаний на объекте (SAT). Обе процедуры подтверждают соответствие автоматизации системы проектным спецификациям, однако проводятся на разных этапах реализации проекта и направлены на различные эксплуатационные риски.

Читать далее
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Концентратор, коммутатор и маршрутизатор в архитектуре промышленной автоматизации

Современная автоматизация производства опирается на надежную промышленную сетевую инфраструктуру для обмена данными полевого уровня в реальном времени между системами операционных технологий. При интеграции программируемых логических контроллеров, распределенных систем управления и узлов мониторинга SCADA инженеры часто сталкиваются с таким сетевым оборудованием, как концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы. Хотя эти устройства имеют физические порты, они работают на разных уровнях эталонной модели взаимодействия открытых систем и обеспечивают различные возможности управления трафиком.

Читать далее