Перейти к содержимому

Что вы ищете?

Популярные запросы:

PM891K02PM867K02138607-01288055-01146031-01

Вам также может понравиться

Модуль ввода/вывода Yokogawa NP1*CМодуль ввода/вывода Yokogawa NP1*CМодуль ввода/вывода Yokogawa NP1*C
Модуль ввода/вывода Yokogawa NP1*C
Модуль ввода/вывода Yokogawa NP1*C
Модуль ввода/вывода Yokogawa NP1*C

Модуль ввода/вывода Yokogawa NP1*C


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : NP1*C

ТИП ПРОДУКТА : Модули ввода/вывода

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Yokogawa


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

Детали продукта

Yokogawa NP1*C, также обозначаемый как модуль ввода/вывода NP1, представляет собой специализированный аппаратный компонент для обработки полевых сигналов и взаимодействия с системой в составе ПЛК Yokogawa. Модуль обеспечивает обмен аналоговыми и цифровыми полевыми сигналами с памятью контроллера через соединения системной объединительной платы, используя ОЗУ объёмом от 512 КБ до 4 МБ и флеш-ПЗУ объёмом от 256 КБ до 2 МБ для буферизации данных и хранения программ. Коммуникационные линии поддерживают физические уровни RS-232, RS-485 и Ethernet для выполнения логики управления, написанной на языке релейно-контактных схем, в виде функциональных блоков или на структурированном тексте.

Расшифровка суффикса и матрица моделей

Элемент кода Спецификация / описание
NP1 Обозначение базовой модели для серии модульных процессоров и модулей ввода/вывода ПЛК
*C Код исполнения, Revision C, обозначающий аппаратную ревизию и внутреннюю схемотехнику

Технические характеристики

Параметр Спецификация
Модель NP1*C
Бренд Yokogawa
Происхождение Япония
Масса 0,2 кг
Габариты 100 мм x 100 мм x 50 мм
Рабочая температура от -25 °C до 70 °C
Потребляемая мощность 24 В пост. тока / питание от шины объединительной платы
Объём памяти ОЗУ от 512 КБ до 4 МБ, флеш-ПЗУ от 256 КБ до 2 МБ
Коммуникационные интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet
Поддерживаемые языки Релейно-контактные схемы, функциональные блоки, структурированный текст
Конфигурация ввода/вывода Модульная (аналоговые и цифровые варианты)

Гальваническая развязка каналов и интеграция технологического процесса DCS

Модуль NP1*C обрабатывает параметры протокола HART в токовых петлях 4–20 мА наряду с дискретными цифровыми полевыми входами. Для сохранения точности сигналов в смешанных измерительных петлях схемы межканальной гальванической развязки подавляют электрические перекрёстные помехи и токи в контуре заземления между полевой проводкой и внутренними шинами обработки. Каналы температурных входов используют обработку компенсации холодного спая (CJC) для обеспечения точного преобразования температурного сигнала. Данные полевой шины, полученные по сетям RS-485 или Ethernet, напрямую отображаются в системную память, обеспечивая выполнение в реальном времени алгоритмов управления на функциональных блоках без конфликтов на шине.

Часто задаваемые вопросы

В: Как модуль выполняет логику программирования и распределяет память?

О: Процедуры управляющей программы, написанные на языке релейно-контактных схем, в виде функциональных блоков или на структурированном тексте, хранятся во флеш-ПЗУ объёмом от 256 КБ до 2 МБ. Активные технологические переменные и данные времени выполнения цикла сканирования хранятся в ОЗУ объёмом от 512 КБ до 4 МБ.

В: Какие методы заземления и экранирования защищают последовательную связь по линиям RS-485?

О: Для сетевых кабелей RS-485 требуются экранированные витые пары; оплётку экрана следует напрямую подключить к шине функционального заземления шкафа в одной точке подключения, чтобы предотвратить проникновение помех.

В: Поддерживается ли горячая замена модуля NP1*C в активных субстойках ПЛК?

О: Возможность горячей замены зависит от конкретной конфигурации слота базовой платы; перед извлечением модуля отключите питание локального слота или субстойки, если не используются резервное питание объединительной платы и изоляция шины.

Рекомендации по монтажу на объекте

  1. Монтаж в стойке: Совместите модуль NP1*C с направляющими в предназначенном для него слоте ПЛК. Плотно нажмите на модуль, чтобы разъёмы объединительной платы зафиксировались, и затяните крепёжные винты, чтобы защитить шасси от механической вибрации.
  2. Разделение проводки: Прокладывайте низковольтные коммуникационные кабели RS-232, RS-485 и Ethernet в отдельных кабель-каналах, вдали от высоковольтных линий питания переменного тока, чтобы предотвратить электромагнитные помехи.
  3. Заземление: Подключите основную стойку к заземляющей плоскости с низким импедансом. Экраны кабелей последовательных интерфейсов и Ethernet должны подключаться к предусмотренным заземляющим клеммам.
  4. Тепловой режим: Обеспечьте свободные вентиляционные каналы над корпусом модуля и под ним (100 мм x 100 мм x 50 мм), чтобы естественная конвекция поддерживала температуру окружающей среды в рабочем диапазоне от -25 °C до 70 °C.

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 Modern SCADA Systems: Architecture, Communication Topologies, and Industrial Applications

Современные SCADA-системы: архитектура, топологии связи и применение в промышленности

Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) образуют цифровую основу современной промышленной автоматизации. Они собирают критически важные данные с объектов, передают сигналы на большие расстояния и обеспечивают операторам предприятий видимость процессов в режиме реального времени. В современной инфраструктуре решения SCADA упрощают централизованное управление и поддерживают непрерывную работоспособность оборудования.

Читать далее
Understanding OPC Servers in Modern Industrial Automation: Principles, Architecture, and Applications

Понимание OPC-серверов в современной промышленной автоматизации: принципы, архитектура и применение

В промышленной автоматизации подключение физического оборудования к высокоуровневому программному обеспечению остается одной из основных операционных задач. На предприятиях используются программируемые логические контроллеры (ПЛК), распределенные системы управления (РСУ), человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) и интеллектуальные датчики от разных поставщиков. Эти устройства часто используют разные проприетарные протоколы. Серверы Open Platform Communications (OPC) решают проблему совместимости, стандартизируя передачу данных по сетям предприятия.

Читать далее
Industrial Fiber Optic Cables: Principles, Connectors, and Fusion Splicing Techniques

Промышленные волоконно-оптические кабели: принципы, соединители и методы сварки оптических волокон

Современная автоматизация производства в значительной степени полагается на оптоволоконные кабели для высокоскоростной передачи промышленных данных. Оптоволоконные кабели передают световые импульсы вместо электрических сигналов, полностью устраняя риски электромагнитных помех (EMI). Каждое оптическое волокно состоит из высокочистого стеклянного сердцевины, окружённой защитным слоем оболочки. Разница показателей преломления между сердцевиной и оболочкой обеспечивает полное внутреннее отражение. Защитные буферные покрытия из смолы, силовые элементы из кевлара и прочные внешние оболочки защищают хрупкие стеклянные сердцевины в суровых условиях. Поэтому инженеры по автоматизации предпочитают оптоволоконные магистрали для надёжной связи без помех в промышленных системах управления.

Читать далее