Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Процессорная карта Yokogawa NP53*CПроцессорная карта Yokogawa NP53*CПроцессорная карта Yokogawa NP53*C
Процессорная карта Yokogawa NP53*C
Процессорная карта Yokogawa NP53*C
Процессорная карта Yokogawa NP53*C

Процессорная карта Yokogawa NP53*C


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : NP53*C

ТИП ПРОДУКТА : Процессоры CPU

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Yokogawa


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

Детали продукта

Yokogawa NP53*C служит основной процессорной картой NP53, используемой для выполнения алгоритмов управления в реальном времени и маршрутизации сигналов на платформах системы CENTUM.

Технические характеристики

Параметр Спецификация
Модель NP53*C
Бренд Yokogawa
Страна происхождения Япония
Тип карты Базовая процессорная карта MFCU
Источник питания 24 В постоянного тока +/-10%
Потребляемый ток 1,0 А
Испытательное напряжение 1000 В переменного тока в течение 1 мин (между силовыми клеммами и землёй)
Сопротивление изоляции Более 100 МОм при 500 В постоянного тока
Размеры 178 мм x 51 мм x 330 мм
Рабочая температура от 0 до 50 °C
Потребляемая мощность 24 Вт номинально (24 В постоянного тока при токе 1,0 А)

Гальваническая развязка каналов и обработка сигналов

Процессорная карта NP53*C оснащена внутренними барьерами гальванической развязки силовых шин, которые отделяют высокоскоростные схемы управления от шумов в контурах заземления. Благодаря электрической прочности изоляции 1000 В переменного тока в течение 1 минуты и сопротивлению изоляции более 100 МОм при 500 В постоянного тока карта подавляет синфазные выбросы напряжения на внутренних интерфейсах полевой шины, обеспечивая стабильность данных в подузлах протокола контуров 4–20 мА HART и удалённых модулях ввода-вывода полевой шины.

Часто задаваемые вопросы

В: Каковы основные предельные значения электрической изоляции между силовыми клеммами и землёй для NP53*C?

О: Карта выдерживает напряжение 1000 В переменного тока, приложенное в течение 1 минуты между силовыми клеммами и корпусной землёй, сохраняя сопротивление изоляции более 100 МОм при 500 В постоянного тока.

В: Какие допуски входного питания применяются к процессорной карте NP53*C?

О: Карте требуется номинальное питание 24 В постоянного тока с рабочим допуском входного напряжения +/-10% (от 21,6 до 26,4 В постоянного тока) при потребляемом токе 1,0 А.

Рекомендации по монтажу на объекте

Вставьте карту NP53*C вертикально в назначенный слот стойки, используя направляющие картодержателя, пока разъёмы на задней кромке полностью не войдут в разъёмы системной объединительной платы. Затяните верхний и нижний невыпадающие фиксирующие винты на передней панели, чтобы зафиксировать карту и обеспечить заземление корпуса. Перед подачей питания на слот стойки убедитесь, что все силовые линии 24 В постоянного тока проложены вдали от высоковольтных кабелей переменного тока и оснащены надлежащей защитой от перегрузки по току.

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
Batch vs Continuous Processing in Industrial Automation: Architectural Strategies for Control Engineers

Периодическая и непрерывная обработка в промышленной автоматизации: архитектурные стратегии для инженеров по управлению

Выбор подходящей архитектуры управления остаётся ключевым решением при проектировании систем промышленной автоматизации. Инженеры по автоматизации должны оценить, какая модель — периодического или непрерывного процесса — лучше всего соответствует требованиям производства. Этот принципиальный выбор влияет на программирование ПЛК и DCS, аппаратное резервирование, выбор датчиков и общую структуру заводской автоматизации.

Читать далее
Demystifying Signal Isolators: Operating Principles, Architectural Types, and Industrial Applications

Разбираемся в сигнальных изоляторах: принципы работы, архитектурные типы и применение в промышленности

Системы промышленной автоматизации зависят от безупречной передачи аналоговых сигналов по сложным контурам управления. Техники по контрольно-измерительным приборам и системные интеграторы часто используют изоляторы сигналов, чтобы сохранять целостность сигнала между полевыми датчиками и платформами управления. Устранение электрических помех, контуров заземления и высоковольтных переходных процессов защищает чувствительные входные каналы ПЛК, DCS и SCADA от необратимых повреждений.

Читать далее
Demystifying Industrial Control Systems: Comparing PLC, DCS, RTU, SCADA, and PAC

Разбираемся в промышленных системах управления: сравнение ПЛК, DCS, RTU, SCADA и PAC

Современная автоматизация производства опирается на различные архитектуры управления, которые позволяют эффективно управлять сложными технологическими процессами. При проектировании промышленной инфраструктуры инженеры по автоматизации часто оценивают платформы PLC, DCS, RTU, SCADA и PAC. Понимание функциональных границ каждой технологии обеспечивает оптимальную производительность системы, высокую доступность и экономическую эффективность в долгосрочной перспективе.

Читать далее