İçeriğe atla

Ne arıyorsunuz?


Ayrıca beğenebilirsiniz

AMM22M | CENTUM CS/VP Sistemleri için Yokogawa mV Giriş Çoklayıcı ModülüAMM22M | CENTUM CS/VP Sistemleri için Yokogawa mV Giriş Çoklayıcı ModülüAMM22M | CENTUM CS/VP Sistemleri için Yokogawa mV Giriş Çoklayıcı Modülü
AMM22M | CENTUM CS/VP Sistemleri için Yokogawa mV Giriş Çoklayıcı Modülü
AMM22M | CENTUM CS/VP Sistemleri için Yokogawa mV Giriş Çoklayıcı Modülü
AMM22M | CENTUM CS/VP Sistemleri için Yokogawa mV Giriş Çoklayıcı Modülü

AMM22M | CENTUM CS/VP Sistemleri için Yokogawa mV Giriş Çoklayıcı Modülü


Sadece 10 kaldı - Hızla satılıyor

ÜRÜN STOK KODU : AMM22M

ÜRÜN TİPİ : Giriş Çoklayıcı Modülü

ÜRÜN TEDARİKÇİSİ : Yokogawa


  • %100 Orijinal Parçalar – Risksiz 30 Gün İade
  • Her Sipariş İçin 1 Yıl Garanti ve Uzman Destek

Ürün Detayları

Yokogawa AMM22M mV Giriş Çoklayıcı Modülü 

Yokogawa AMM22M, CENTUM CS ve CENTUM VP dağıtık kontrol sistemleri için tasarlanmış yüksek hassasiyetli milivolt (mV) giriş çoklayıcı modülüdür. Geniş sensör dizilerinden doğru düşük gerilim sinyallerini almak için 22'ye kadar analog giriş kanalını tek, kompakt bir birimde birleştirerek bu zorluğu çözer. Bu modül, termokupllar aracılığıyla sıcaklık izleme veya gerinim ölçer ölçümleri gibi yüksek yoğunluklu veri toplama gerektiren endüstriyel uygulamalar için gereklidir ve karmaşık otomasyon ortamlarında sinyal bütünlüğü ve sistem güvenilirliği sağlar.

Teknik Özellikler

AMM22M, yüksek giriş empedansı ve düşük seviyeli sinyal işleme için olağanüstü doğruluk sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Parametre Teknik Özellikler
Ürün Türü mV Giriş Çoklayıcı Modülü
Model Numarası AMM22M
Uyumlu Sistemler CENTUM CS, CENTUM VP
Giriş Kanalları 22 Analog Giriş Kanalı
Giriş Sinyal Aralığı -100 mV ile +100 mV DC arası
İzin Verilen Giriş Voltajı -0,5 V ile +4,0 V DC arası
Giriş Direnci 1 MΩ (E1 MΩ)
Doğruluk ±40 µV (Mikrovolt)
Yanma Tespiti Seçilebilir (YUKARI / AŞAĞI / KAPALI)
Kesinti Tespiti ≤ 10 saniye tepki süresi
Veri Güncelleme Periyodu 1 saniye
Boyutlar 12,7 cm x 2,5 cm x 20,3 cm
Ağırlık 0,2 kg

Model Kodu Yorumu

Yokogawa modülleri için son ek kodları, donanım revizyonu ve arayüz tipi hakkında kritik bilgiler sağlar.

Parça Numarası: AMM22M

AMM22-AXX

  • A (Son Ek -M): Bu son ek genellikle belirli donanım revizyonunu veya "Modifiye" versiyonunu belirtir.

    • -M: AMM serisi bağlamında, bu genellikle geliştirilmiş performans veya güncellenmiş taşıyıcı standartlarıyla (örneğin AMN32 veya AMN34) uyumluluk için tasarlanmış belirli bir versiyonu gösterir. Bu, farklı kanal sayıları veya izolasyon özelliklerine sahip önceki revizyonlardan (örneğin temel AMM22) ayırır.

Not: Modül etiketindeki son eki her zaman kontrol edin; bu, belirli CENTUM sistem konfigürasyonunuz için mühendislik spesifikasyonlarıyla uyumlu olmalıdır.

Kurulum ve Kablolama Kılavuzu

AMM22M için belirtilen yüksek doğruluğu (±40 µV) korumak için doğru montaj çok önemlidir.

  1. Taşıyıcı Montajı: AMM22M, belirli G/Ç taşıyıcı kutularına (örneğin AMN serisi) monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Modülü, arka plakaya güvenli şekilde kilitlenene kadar belirtilen yuvaya kaydırın.

  2. Düşük Gerilim Sinyalleri için Kablolama:

    • Kalkanlama: Modül düşük seviyeli mV sinyalleri işlediğinden elektriksel gürültüye karşı çok hassastır. Tüm bağlantılar için yüksek kaliteli kalkanlı bükümlü çift kablolar kullanmalısınız.

    • Topraklama: Ölçüm hatalarına yol açan toprak döngülerini önlemek için kablo kalkanını kontrol kabini ucunda tek noktalı topraklamayla topraklayın.

  3. Yanma Yapılandırması: Devreye almadan önce, sistem mühendislik yazılımı ile yanma tespiti ayarlarını (UP, DOWN veya OFF) yapılandırın. Bu, sistemin sensör arızalarını (örneğin, kopmuş termokupl teli) doğru şekilde tanımasını sağlar.

  4. Giriş Direnci Kontrolü: Ölçüm doğruluğunu korumak için sinyal kaynağı direncinin izin verilen sınırda (≤ 1 kΩ) olduğundan emin olun. Yüksek kaynak direnci voltaj düşüşlerine ve okuma hatalarına yol açabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: AMM22M'nin birincil uygulaması nedir?C: AMM22M, termokupllar, gerinim ölçerler veya diğer milivolt çıkışlı sensörler gibi düşük voltajlı sinyallerin ölçülmesinde kullanılır. Yüksek giriş direnci (1 MΩ) bu hassas uygulamalar için idealdir.

S: Yanma tespiti özelliği nasıl çalışır?C: Modül, açık devreleri (sensör kopması) algılayacak şekilde yapılandırılabilir. Bir kopma olursa, kullanıcı ayarına bağlı olarak modül sinyali yukarı (UP) veya aşağı (DOWN) sürerek operatörü uyarır.

S: AMM22M, CENTUM VP ile uyumlu mu?C: Evet, bu modül hem CENTUM CS hem de CENTUM VP sistemleriyle tam uyumludur, mevcut kontrol mimarileri içinde sorunsuz entegrasyon ve yükseltme sağlar.

S: "E1 MΩ" giriş direnci ne anlama gelir?C: Bu, çok yüksek bir giriş empedansını (genellikle 1 Megaohm) gösterir. Yüksek empedans, modülün sinyal kaynağından minimum akım çekmesini sağlar, böylece ölçüm cihazının devreyi yüklemesini ve voltaj okumasını değiştirmesini önler.

Shopify SEO Verisi

SEO Başlığı:Yokogawa AMM22M mV Çoklayıcı | CENTUM CS/VP Modülü | Stokta

Meta Açıklama:Orijinal Yokogawa AMM22M mV Giriş Çoklayıcı. CENTUM VP/CS için 22 Kanallı Yüksek Hassasiyet. Yepyeni, Stokta & Hızlı Kargo. Bugün Sipariş Verin.

 

Ek Bilgiler

  • %100 Orijinal Parçalar: Tüm ürünler orijinal ve otantiktir, güvenilir endüstriyel performans sağlar.
  • 30 Günlük İade Garantisi: Stokta bulunan herhangi bir ürünü, orijinal, açılmamış ambalajında 30 gün içinde tam para iadesi için iade edebilirsiniz (kargo ve ücretler hariç).
  • 12 Aylık Garanti: Malzeme veya işçilik hatalarını kapsar; yanlış kullanım, normal aşınma veya yetkisiz değişiklikler hariçtir.
  • Dünya Çapında Kargo: USPS, UPS, FedEx ve DHL ile gönderim yapıyoruz. Teslimat süreleri ülkeye göre değişir ve gümrük veya ithalat ücretlerine tabi olabilir.
  • Destek & İletişim: Teknik ve garanti desteği her zaman mevcuttur. Bizimle buradan iletişime geçin: İletişim.
  • Satın Alma Rehberi: Doğru uygulamayı sağlamak için sipariş vermeden önce ürün özelliklerini ve uyumluluğunu dikkatlice kontrol edin.




Son Görüntülenen Ürünler

Teknoloji ve Satın Alma Rehberi

Teknik Bilgiler, Kurulum Kılavuzları ve Satın Alma İpuçları
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

Endüstriyel Otomasyonda Mekânsal Bilişim: AR ve VR ile PLC ve DCS Operasyonlarını İleri Taşımak

Endüstri 4.0, dijital zekâyı saha operasyonlarına entegre ederek dünya genelindeki fabrika otomasyonu ortamlarını dönüştürüyor. Konumsal teknolojiler—özellikle Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR)—mühendislerin endüstriyel kontrol sistemleriyle etkileşim kurma biçimini yeniden tanımlıyor. Sürükleyici ekranlar, bilgisayar tarafından oluşturulan CAD modellerini gerçek zamanlı operasyonel teknoloji (OT) verileriyle birleştirerek karmaşık proses tesislerinde sezgisel izleme, hızlı arıza teşhisi ve daha güvenli bakım olanağı sağlıyor.

Daha fazla oku
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Ana Kabul Testleri: Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde FAT ve SAT’yi Anlamak

Fabrika Kabul Testi (FAT) ve Saha Kabul Testi (SAT), karmaşık endüstriyel kontrol sistemlerinde kritik kalite güvence aşamalarıdır. Her iki prosedür de programlanabilir mantık denetleyicilerinin (PLC'ler), dağıtılmış kontrol sistemlerinin (DCS) ve ilgili saha cihazlarının katı işlevsel spesifikasyonları karşıladığını doğrular. Ancak bu testlerin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi, saha dışı hazırlık ile nihai saha devreye alma arasındaki ayrımın net biçimde ortaya konmasını gerektirir.

Daha fazla oku
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Endüstriyel Ağ İletişiminin Temelleri: Kontrol Sistemlerinde Hub, Switch ve Router’ları Anlamak

Endüstriyel otomasyon; programlanabilir mantık denetleyicilerini (PLC'ler), dağıtılmış kontrol sistemlerini (DCS'ler) ve insan-makine arayüzlerini (HMI'ler) birbirine bağlamak için büyük ölçüde sağlam ağ altyapısına dayanır. Modern fabrika otomasyonu ortamlarında, deterministik ağlar üzerinden gerçek zamanlı operasyonel verilerden oluşan büyük miktarlarda veri üretilir. Hub'lar, anahtarlar ve yönlendiriciler arasındaki yapısal farkların anlaşılması; optimum trafik segmentasyonunu sağlar, gecikmeyi en aza indirir ve ağın yüksek kullanılabilirliğini korur.

Daha fazla oku