Impuls-Eingangs-/Analogausgangsmodul | Yokogawa AAP849-S00
Impuls-Eingangs-/Analogausgangsmodul | Yokogawa AAP849-S00
Impuls-Eingangs-/Analogausgangsmodul | Yokogawa AAP849-S00
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Impuls-Eingangs-/Analogausgangsmodul | Yokogawa AAP849-S00

  • Manufacturer: Yokogawa

  • Part Number: AAP849-S00

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Impuls-Eingangs-/Analogausgangsmodule

  • Country of Origin: Japan

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Yokogawa AAP849-S00 Impulseingangs-/Analogausgangsmodul

Das Yokogawa AAP849-S00, auch als AAP849-S00-Impuls­eingangs-/Analogausgangsmodul katalogisiert, ist eine spezielle Hardwarekomponente zur Umwandlung von Impulsfolgensignalen in proportionale analoge Ströme von 4-20 mA innerhalb der Prozesssteuerungsnetzwerk-Knoteneinheiten von CENTUM VP.

Aufschlüsselung der Suffixe und Modellmatrix

Die an das Basismodell AAP849 angehängten Suffixcodes kennzeichnen bestimmte Betriebskonfigurationen und Hardware-Revisionsparameter:

  • AAP849: Bezeichnung der Basismodul-Hardware für die Baugruppe mit 8 Impulseingängen und 8 Analogausgängen.
  • -S: Kennzeichnet den Standardmodultyp ohne spezielle eigensichere Barrieren.
  • 0: Gibt eine Funktionslogik des Standardtyps ohne angepasste Firmware-Erweiterungen an.
  • 0: Gibt eine Ausführung des Basistyps mit standardmäßigen physischen Anschlusskonfigurationen an.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell AAP849-S00
Marke Yokogawa
Herkunft Japan
Gewicht 0.3 kg (0.66 lbs)
Abmessungen Standard-Kartensteckplatzabmessungen von CENTUM VP
Betriebstemperatur 0-50 °C
Leistungsaufnahme 310 mA bei 5 VDC, 250 mA bei 24 VDC
Eingangskanäle 8 Impulseingangskanäle
Ausgangskanäle 8 Analogausgangskanäle
Eingangstyp Transistorkontakt (Open Collector)
Eingangsfrequenzbereich 0 bis 12 kHz
Ausgangssignal 4-20 mA DC
Ausgangslastwiderstand 0 bis 750 Ohm
Ausgangs-Sprungantwortzeit 40 ms
Datenaktualisierungszeitraum 1 ms (Eingang), 10 ms (Ausgang)
Galvanische Trennung Nicht galvanisch getrennt
Redundanz Unterstützt eine zweifach redundante Konfiguration

Verarbeitung von Prozesssteuerungssignalen

Dieses Modul verfügt über eine spezielle kanalgesteuerte Impulsumwandlungslogik, die die Signalgenauigkeit in dynamischen Durchflussmesskreisen gewährleistet. Darüber hinaus verarbeiten interne Signalumwandlungsschaltungen eingehende Transistorkontakte an den fallenden Flanken, um eine präzise Frequenzzählung bis 12 kHz sicherzustellen. Das integrierte Digital-Analog-System führt Ausgangssprungaktualisierungen innerhalb von 40 ms aus und unterdrückt Sprungänderungen während schneller Übergänge der primären Regelkreise. Da die interne Schaltung auf einer nicht galvanisch getrennten Architektur basiert, können externe Trennverstärker oder ordnungsgemäß geerdete Feldstromversorgungen Erdschleifen an den Schnittstellen des 4-20-mA-HART-Regelkreises vermeiden. Außerdem überprüft das Gerät kontinuierlich die Schleifenverbindung und setzt die Ausgangspegel bei Erkennung von Unterbrechungen auf unter 0.65 mA, um Fehler im offenen Stromkreis direkt an die Hauptsteuerung zu melden.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie reagiert das Modul, wenn die Feldverdrahtung an einem Analogausgangskanal getrennt wird?

A: Das Modul führt eine Erkennung eines offenen Stromkreises aus, wenn der Schleifenstrom unter 0.65 mA fällt, und meldet einen eindeutigen Diagnosefehlercode über die interne Bus-Rückwandplatine.

F: Können zwei AAP849-S00-Module in einer Hot-Standby-Konfiguration betrieben werden?

A: Ja, das Gerät unterstützt eine zweifach redundante Anordnung in gekoppelten E/A-Knotensteckplätzen und ermöglicht eine automatische Ausgangsumschaltung, ohne den 4-20-mA-Regelkreis zu unterbrechen.

Richtlinien für die Installation vor Ort

Montieren Sie das Modul direkt in einen kompatiblen E/A-Knoten-Chassissteckplatz von CENTUM VP, bis die oberen und unteren Halteriegel vollständig einrasten. Schließen Sie externe Feldsignale über ein dediziertes KS1-Schnittstellenkabel an, um einen stabilen Kontaktwiderstand aufrechtzuerhalten und elektrische Signalreflexionen zu minimieren. Stellen Sie sicher, dass die Abschirmungen der Feldverdrahtung an einer einzigen gemeinsamen Erdungsschiene angeschlossen sind, um die Verfälschung durch Gleichtaktrauschen zu verhindern, da die internen Eingangskanäle eine nicht galvanisch getrennte Signalmasseebene gemeinsam nutzen. Überprüfen Sie die Versorgungsspannungspegel, damit die Eingangsversorgung innerhalb der angegebenen Nennbereiche von 5 VDC und 24 VDC bleibt. Halten Sie innerhalb des Gehäuses ausreichende vertikale Abstände zwischen den Chassis ein, damit während des Dauerbetriebs eine ungehinderte thermische Konvektion über die umliegenden Kühlkörper möglich ist.

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