Modulo Multiplexer di Ingresso RTD AMM32C Yokogawa | Nuovo e Stock Originale
Manufacturer: Yokogawa
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Part Number: AMM32C
Condition:New with Original Package
Product Type: Moduli Multiplexer di Ingresso RTD
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Country of Origin: Japan
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Modulo Multiplexer di Ingresso RTD Yokogawa AMM32C
Il Yokogawa AMM32C funge da modulo principale AMM32C per il multiplexing degli ingressi RTD utilizzato per eseguire misurazioni di temperatura a resistenza multicanale sulle architetture delle piattaforme CENTUM VP, CENTUM CS 3000 e STARDOM. L'hardware sequenzia sistematicamente i segnali elettrici provenienti da più rilevatori di temperatura a resistenza (Pt100, JPt100, Ni100) attraverso una matrice di multiplexing integrata, convertendo i vettori di resistenza analogica in valori di temperatura digitali a 16 bit per la trasmissione sulle linee dati di sistema tramite cavi di collegamento KS8.
Specifiche Hardware
| Parametro | Specifiche |
| Modello | AMM32C |
| Marca | Yokogawa |
| Origine | Giappone |
| Peso | 1,8 Kg |
| Dimensioni | 125 x 130 x 248 mm |
| Temperatura di esercizio | -20 a 55 °C (intervallo tecnico) / 0 a 50 °C (limite operativo standard) |
| Consumo energetico | 4,5 W |
| Tipo di ingresso | RTD (Pt100, JPt100, Ni100, Cu50, Cu100) |
| Canali | Fino a 32 ingressi RTD |
| Risoluzione | 16 bit |
| Precisione | +/-0,1% della scala completa |
| Resistenza di isolamento | Minimo 100 MOhm a 500 V DC |
| Tensione di resistenza | 500 V AC (standard generale) / 1500 V AC per 1 minuto tra ingresso e bus |
Proprietà di Controllo di Processo e Strumentazione DCS
Questo multiplexer si basa su barriere di isolamento precise tra canale e sistema per intercettare la propagazione di loop di massa e prevenire che alte tensioni in modalità comune distorcano la logica di conversione della resistenza a 16 bit altamente sensibile. La scheda esegue la compensazione elettronica della giunzione fredda e la diagnostica di rottura del sensore parametrico sulle linee resistive passive, verificando la continuità del circuito del filo per generare codici di errore espliciti in caso di circuito aperto quando si verifica un degrado del sensore. I segnali di ingresso passano attraverso un layout frontend ad alta impedenza per minimizzare gli errori di resistenza del filo nei percorsi di configurazione a 3 o 4 fili in ingresso.
Domande Frequenti
D: Quali limitazioni meccaniche ed elettriche si applicano alla sostituzione a caldo live di questo multiplexer?
R: La struttura fisica consente una sostituzione a caldo online utilizzando strumenti di estrazione standard. Durante l'inserimento o il ritiro, il design elettrico controlla le transizioni di tensione sul bus 24 V DC per prevenire interferenze con i moduli di elaborazione concorrenti che condividono il nodo I/O.
D: Come è collegata fisicamente l'interfaccia ai controller principali del nodo DCS?
R: La connettività di sistema richiede un assemblaggio di cavi di collegamento KS8 dedicato. Il cavo mappa direttamente i registri di ingresso multiplexati sul livello di comunicazione di sistema, mantenendo la continuità della schermatura contro le interferenze elettromagnetiche.
D: Qual è la distribuzione della velocità di scansione fisica su una configurazione completa di canali?
R: Il modulo opera con un tempo di scansione sequenziale di circa 100 ms per canale. Il relè interno del multiplexer commuta successivamente attraverso ogni porta RTD collegata per aggiornare l'array di registri memorizzato nella memoria del sottosistema.
Linee Guida per l'Installazione in Campo
- Integrazione di Montaggio: Montare il modulo verticalmente su una guida DIN industriale standard o su un telaio. Verificare che tutti i blocchi laterali meccanici scattino in posizione per mantenere la stabilità strutturale sotto vibrazioni continue.
- Tensione e Collegamento dei Cavi: Instradare il cavo KS8 dedicato lontano da punti affilati del telaio. Assicurarsi che i pin del connettore si aggancino uniformemente per prevenire offset di misura erratici sulle linee di strumentazione ad alta densità.
- Gestione della Messa a Terra della Schermatura: Le schermature dei cavi RTD in campo devono essere raccolte su una barra di terra strumentale dedicata situata all'interno dell'armadio di marshalling. Mantenere il lato sensore non messo a terra per evitare correnti di terra circolanti che inducono errori nell'intervallo sensore da 0 a 400 Ohm.
- Separazione della Ventilazione Termica: Mantenere almeno 50 mm di spazio libero sopra e sotto l'involucro del modulo per garantire la convezione naturale dell'aria e preservare i coefficienti di precisione all'interno dell'intervallo di temperatura di esercizio specificato.