Module multiplexeur d'entrée RTD AMM32C Yokogawa | Stock neuf et d'origine
Module multiplexeur d'entrée RTD AMM32C Yokogawa | Stock neuf et d'origine
Module multiplexeur d'entrée RTD AMM32C Yokogawa | Stock neuf et d'origine
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Module multiplexeur d'entrée RTD AMM32C Yokogawa | Stock neuf et d'origine

  • Manufacturer: Yokogawa

  • Part Number: AMM32C

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Modules multiplexeurs d'entrée RTD

  • Country of Origin: Japan

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Module Multiplexeur d'Entrée RTD Yokogawa AMM32C

Le Yokogawa AMM32C sert de module multiplexeur d'entrée RTD principal AMM32C utilisé pour effectuer des mesures de température par résistance multi-canaux sur les architectures des plateformes CENTUM VP, CENTUM CS 3000 et STARDOM. Le matériel séquence systématiquement les signaux électriques provenant de plusieurs détecteurs de température à résistance (Pt100, JPt100, Ni100) via une matrice de multiplexage intégrée, convertissant les vecteurs de résistance analogiques en valeurs de température numériques 16 bits pour transmission sur les lignes de données du système via des câbles de connexion KS8.

Spécifications Matérielles

Paramètre Spécification
Modèle AMM32C
Marque Yokogawa
Origine Japon
Poids 1,8 Kg
Dimensions 125 x 130 x 248 mm
Température de fonctionnement -20 à 55 °C (plage technique) / 0 à 50 °C (limite opérationnelle standard)
Consommation électrique 4,5 W
Type d'entrée RTD (Pt100, JPt100, Ni100, Cu50, Cu100)
Canaux Jusqu'à 32 entrées RTD
Résolution 16 bits
Précision +/-0,1 % de l'échelle complète
Résistance d'isolation Minimum 100 MOhm à 500 V DC
Tension de tenue 500 V AC (norme générale) / 1500 V AC pendant 1 minute entre l'entrée et le bus

Propriétés de l'Instrumentation de Contrôle des Processus & DCS

Ce multiplexeur repose sur des barrières d'isolation précises canal-système pour intercepter la propagation des boucles de masse et empêcher que des tensions de mode commun élevées ne déforment la logique de conversion de résistance très sensible en 16 bits. La carte exécute une compensation électronique de jonction froide et un diagnostic paramétrique de rupture de capteur sur les lignes de résistances passives, vérifiant la continuité des boucles de câblage pour générer des codes d'erreur explicites en cas de circuit ouvert lors de la dégradation du capteur. Les signaux d'entrée transitent par une interface frontale à haute impédance afin de minimiser les erreurs de résistance des fils sur les chemins de configuration 3 ou 4 fils entrants.

Questions Fréquemment Posées

Q : Quelles sont les limitations mécaniques et électriques applicables au remplacement à chaud en fonctionnement de ce multiplexeur ?

R : La structure physique permet un échange à chaud en ligne à l'aide d'outils d'extraction standard. Lors de l'insertion ou du retrait, la conception électrique contrôle les transitoires de tension sur le bus 24 V DC pour éviter toute interférence avec les modules de traitement concurrents partageant le nœud E/S.

Q : Comment l'interface physique est-elle reliée aux contrôleurs principaux du nœud DCS ?

R : La connectivité système nécessite un assemblage de câble de connexion KS8 dédié. Le câble mappe directement les registres d'entrée multiplexés sur la couche de communication système, maintenant la continuité du blindage contre les interférences électromagnétiques.

Q : Quelle est la répartition du taux de balayage physique sur une configuration complète de canaux ?

R : Le module fonctionne avec un temps de balayage séquentiel d'environ 100 ms par canal. Le relais interne du multiplexeur commute successivement chaque port RTD connecté pour mettre à jour le tableau de registres stocké dans la mémoire du sous-système.

Directives d'Installation sur Site

  • Intégration de montage : Montez le module verticalement sur un rail DIN industriel standard ou un châssis. Vérifiez que tous les verrouillages latéraux mécaniques s'enclenchent pour maintenir la stabilité structurelle sous vibration continue.
  • Traction et interconnexion des câbles : Acheminiez le câble KS8 dédié loin des points de châssis tranchants. Assurez-vous que les broches du connecteur s'enclenchent uniformément pour éviter des décalages de mesure erratiques sur les lignes d'instrumentation à haute densité.
  • Gestion de la mise à la terre du blindage : Les blindages des câbles RTD sur site doivent être regroupés sur une barre de terre instrument dédiée située à l'intérieur de l'armoire de répartition. Gardez le côté capteur non mis à la terre pour éviter que des courants de terre circulants n'induisent des erreurs sur la plage de capteur de 0 à 400 Ohm.
  • Séparation des évents thermiques : Maintenez au moins 50 mm de dégagement libre au-dessus et en dessous du boîtier du module pour assurer une convection naturelle de l'air et préserver les coefficients de précision dans l'enveloppe de température de fonctionnement spécifiée.
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