O TK-ODK161 é um Módulo de Saída AC isolado de alta densidade, projetado para integração em sistemas de automação de processos Honeywell. Este módulo possui 16 canais de saída isolados individualmente, projetados para comutar cargas de corrente alternada em uma ampla faixa de tensão de 74 a 265 VAC, com frequências de linha de 47 a 63 Hz. Cada saída é construída com barreiras de isolamento galvânico dedicadas para evitar interferência entre canais e proteger a eletrônica do backplane de supervisão contra transientes elétricos do lado do campo. Projetado para entrega confiável de sinal a elementos finais de controle, como solenóides, partidas de motor e indicadores, o módulo incorpora sincronização de cruzamento por zero para suprimir interferência eletromagnética e estresse térmico durante transições de carga.
Características
16 circuitos de saída isolados individualmente, proporcionando separação galvânica entre canais e entre usuário e sistema.
Baixa queda de tensão em estado ligado e parâmetros otimizados de dissipação de energia para gabinetes compactos.
Alta capacidade de corrente de surto de pico para acomodar cargas de partida indutivas e capacitivas.
Mecanismos integrados de inibição de cruzamento por zero para prolongar a vida útil dos dispositivos de campo.
Compatibilidade direta com blocos de terminais de conexão de alta densidade de 36 posições.
Aplicações
Controle de válvulas solenóides industriais e atuadores.
Interface com partidas de motor AC de velocidade fixa e contatores.
Execução de matrizes de luz piloto e sistemas de sinalização visual.
Comutação segregada de carga em ambientes químicos, petroquímicos e de geração de energia.
Especificações Técnicas
Parâmetro
Especificação
Fabricante
Honeywell
Modelo
TK-ODK161
Tipo de Produto
Módulo de Saída AC
Número de Saídas
16 (isolados individualmente)
Faixa de Tensão de Saída
74-265 VAC, 47-63 Hz
Classificação de Corrente de Saída (Por Ponto)
2,0 A máx. a 30 graus Celsius e 2,0 A máx. a 60 graus Celsius
Classificação de Corrente de Saída (Por Módulo)
5,0 A máx. a 30 graus Celsius e 4,0 A máx. a 60 graus Celsius
Corrente de Surto
20 A por 43 ms cada, repetível a cada 2 segundos a 60 graus Celsius
Corrente em Estado Ligado (Mínima)
10 mA por saída
Queda de Tensão em Estado Ligado (Máximo)
1,5 Vrms @ 2,0 A, 6,0 Vrms @ I < 50 mA
Tensão Máxima de Inibição
60 V pico (passagem por zero)
Corrente de Fuga em Estado Desligado (Máximo)
3 mA por ponto
Atraso do Sinal de Saída (Desligado para Ligado / Ligado para Desligado)
9,3 ms @ 60 Hz; 11 ms @ 50 Hz
Dissipação de Potência
9,6 W máx.
Consumo de Corrente da Placa Traseira (24 VDC)
0,002 A
Consumo de Corrente da Placa Traseira (5 VDC)
0,300 A
Tensão de Isolamento (Canal para Canal)
100% testado a 2546 VDC por 1s
Tensão de Isolamento (Usuário para Sistema)
100% testado a 2546 VDC por 1s
Blocos Terminais de Conexão
TC-TBCH (bloco terminal de 36 posições)
Peso
1 kg
Peso para Envio
2 kg
Conexões/Interfaces
Pino do Conector
Função
Slot do Terminal TC-TBCH
Mapeamento da interface do bloco terminal de 36 posições para 16 canais isolados
Diretrizes de Instalação
Aterramento e Blindagem
Assegure que o rack do chassi e a placa traseira de montagem estejam firmemente ligados à rede de aterramento da instrumentação da planta. Escudos de fiação de campo, se usados para mitigação de ruído, devem ser terminados nas barras de aterramento de escudo designadas fora do conjunto do módulo para evitar correntes parasitas no plano lógico de controle.
Manuseio e Proteção contra ESD
Descarga eletrostática pode degradar ou destruir componentes internos de estado sólido. Antes de inserir, remover ou fazer a fiação do módulo, o pessoal deve usar uma pulseira dissipativa de estática devidamente aterrada. Armazene e transporte a unidade exclusivamente em embalagens protetoras antiestáticas aprovadas.
Gerenciamento Térmico e Fluxo de Ar
Revise os parâmetros de redução térmica ao planejar layouts de módulos. Observe que os limites totais de corrente do módulo variam de 5,0 A a 30 graus Celsius até 4,0 A a 60 graus Celsius. Mantenha margens adequadas de espaço entre equipamentos de alta potência e o chassi para promover convecção natural livre ou circulação de ar forçada.
Fiação e Atribuição do Bloco Terminal
Todas as conexões de campo devem ser feitas através do bloco terminal TC-TBCH compatível de 36 posições. Verifique se os requisitos de carga atendem ao limite mínimo de estado ligado de 10 mA por saída para garantir operações de comutação adequadas e evitar estados falsos de ativação por corrente de fuga.
Perguntas Frequentes
Qual é a classificação de isolamento elétrico entre canais para este módulo?
Cada canal é totalmente isolado dos circuitos adjacentes, suportando testes a 2546 VDC por 1 segundo.
O que acontece se a temperatura operacional ambiente aumentar de 30 para 60 graus Celsius?
Embora os pontos individuais permaneçam classificados até 2,0 A, a capacidade máxima coletiva de corrente do módulo diminui de 5,0 A para 4,0 A.
Esta unidade pode comutar sinais de instrumentação de baixa potência abaixo de 10 mA?
Não, um limiar mínimo de corrente no estado ligado de 10 mA por canal de saída é necessário para que o circuito de comutação de estado sólido funcione corretamente.
Qual bloco de terminais específico é necessário para interfacear com a fiação de campo?
Este módulo requer o bloco de terminais TC-TBCH de 36 posições para gerenciar as conexões do lado do campo.
Este dispositivo possui características de comutação por passagem por zero?
Sim, ele limita a comutação com base em um limite máximo de tensão de inibição de passagem por zero de 60 V pico para minimizar surtos indutivos.
Qual é o atraso típico do sinal de saída ao operar em uma linha padrão de 50 Hz?
O atraso de propagação e processamento do sinal para ligar e desligar é de aproximadamente 11 ms a 50 Hz.
Quanta energia o módulo consome da alimentação backplane de 24 VDC?
O consumo nominal contínuo de corrente da linha de 24 VDC é extremamente baixo, especificado em 0,002 A.
Qual é a corrente máxima de surto transitório que os canais individuais podem tolerar?
Cada ponto de saída pode suportar uma corrente de surto de entrada de até 20 A durante 43 ms, repetível a cada 2 segundos a 60 graus Celsius.
Qual nível de corrente de fuga deve ser esperado quando uma saída está desligada?
A corrente de fuga no estado desligado pode atingir um valor máximo de 3 mA por ponto de saída individual.
Qual é o peso líquido do módulo excluindo os materiais de envio?
Entrega Padrão: 4-6 dias úteis via DHL, FedEx e UPS.
Despacho Expresso: Envio no mesmo dia para pedidos em estoque realizados antes das 14:00 (GMT+8).
Cobertura Mundial: Atendemos mais de 150 países, incluindo entrega rápida para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
Devoluções e Garantia
Garantia de 30 Dias: Aceitamos devoluções de produtos em estoque na embalagem original, lacrada de fábrica.
Garantia de 12 Meses: Cada componente industrial é coberto pela nossa garantia técnica profissional.
Os pedidos são processados e entregues de segunda a sexta-feira (exceto feriados).
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Política de Reembolso e Devolução
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