Impuls-Eingangs-/Analogausgangsmodul | Yokogawa AAP849-S00
Manufacturer: Yokogawa
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Part Number: AAP849-S00
Condition:New with Original Package
Product Type: Impuls-Eingangs-/Analogausgangsmodule
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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.