Yokogawa

โมดูลอินพุต TC/mV 16 ช่อง Yokogawa AAT141-S50 S2

SKU AAT141-S50 S2

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Yokogawa

  • Product No.: AAT141-S50 S2

  • Country of origin:ญี่ปุ่น

  • Product Type: โมดูลอินพุต TC/MV

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 200g

  • Dimensions: 3.2 ซม. x 10.6 ซม. x 13 ซม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 AAT141-S50 S2 (AAT141) เป็นโมดูลอินพุตแบบแยกวงจร 16 ช่องความหนาแน่นสูง ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบควบคุมแบบกระจาย Yokogawa CENTUM VP (DCS) โมดูลนี้รองรับการรับสัญญาณระดับต่ำจากเทอร์โมคัปเปิล (TC) และแหล่งสัญญาณมิลลิโวลต์ (mV) ได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุมเซนเซอร์อุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ Type R, J, K, E, T, B, S และ N ออกแบบมาสำหรับการตรวจติดตามอุณหภูมิที่มีความสำคัญต่อภารกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตเหล็ก การผลิตแก้ว และการผลิตไฟฟ้า โดย AAT141 ให้ความสมบูรณ์ของสัญญาณในระดับดีเยี่ยม พร้อมแรงดันทนได้ 1500 V AC สถาปัตยกรรมแบบแยกวงจรช่วยกำจัดความผิดพลาดจากการต่อลงกราวด์หลายจุด ซึ่งมีความสำคัญต่อการป้องกันค่าการวัดอุณหภูมิคลาดเคลื่อน โมดูลนี้รองรับการกำหนดค่าแบบทำงานซ้ำซ้อนสองชุดและมีรอบการอัปเดตข้อมูล 1 วินาที จึงช่วยให้มองเห็นกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงจากสัญญาณเซนเซอร์รบกวนหรือฮาร์ดแวร์ขัดข้อง

รายละเอียดรหัสต่อท้าย

ชื่อรุ่น AAT141-S50 ระบุมาตรฐานฮาร์ดแวร์และการรับรองด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์:

  • -S: ระบุฮาร์ดแวร์ประเภท Standard ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการรับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูงภายในระบบย่อย CENTUM VP FIO

  • 5: ระบุว่าโมดูลผลิตโดยไม่มีระบบป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ปลอดภัย หรือตู้ควบคุมที่มีการไล่อากาศและเพิ่มความดันอย่างเหมาะสม

  • 0: ระบุการกำหนดค่าแบบ Basic ซึ่งรองรับการประมวลผลเทอร์โมคัปเปิลและมิลลิโวลต์มาตรฐาน 16 ช่อง โดยไม่มีตัวปรับแต่งเฉพาะเพิ่มเติม

  • S2: หมายถึงรหัสรูปแบบ/รุ่นปรับปรุงของฮาร์ดแวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับหน่วยโหนด STARDOM และ CENTUM รุ่นล่าสุดได้

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คุณสมบัติ ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น AAT141-S50 S2
แบรนด์ Yokogawa
แหล่งกำเนิด ญี่ปุ่น
จำนวนช่อง 16 ช่อง, แยกวงจร
สัญญาณอินพุต (TC) Type J, K, E, B, R, S, T, N
สัญญาณอินพุต (mV) -100 ถึง 150 mV, -20 ถึง 80 mV
ความแม่นยำ (TC) ภายในบวกลบ 1 องศาเซลเซียส (จุดต่ออ้างอิง)
รอบการอัปเดตข้อมูล 1 วินาที
แรงดันทนได้ 1500 V AC (อินพุตถึงระบบ)
น้ำหนัก 0.2 kg
การใช้พลังงาน 450 mA (ที่ 5 V DC)

คำถามที่พบบ่อยด้านเทคนิค

AAT141 รองรับเทอร์โมคัปเปิลแบบต่อลงกราวด์หรือไม่ต่อลงกราวด์หรือไม่?

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้เทอร์โมคัปเปิลแบบไม่ต่อลงกราวด์ เนื่องจาก AAT141 เป็นโมดูลแบบแยกวงจร การใช้เทอร์โมคัปเปิลแบบต่อลงกราวด์อาจทำให้เกิดการต่อลงกราวด์หลายจุดระหว่างช่องสัญญาณต่าง ๆ ซึ่งมักนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิอย่างมีนัยสำคัญ

อุณหภูมิโดยรอบส่งผลต่อการชดเชยจุดต่ออ้างอิง (RJC) อย่างไร?

ความแม่นยำของ RJC ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพ ในโหนดมาตรฐาน ความแม่นยำอยู่ภายในบวกลบ 1 องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 45 องศาเซลเซียส หากสภาพแวดล้อมมีความผันผวนหรืออยู่ในช่วงอุณหภูมิสุดขั้ว (-20 ถึง 15 องศาเซลเซียส หรือ 45 ถึง 70 องศาเซลเซียส) ค่าความคลาดเคลื่อนของ RJC จะเพิ่มขึ้นเป็นบวกลบ 2 องศาเซลเซียส

สามารถใช้เทอร์โมคัปเปิลและอินพุตมิลลิโวลต์คละกันในโมดูลเดียวได้หรือไม่?

ได้ แต่ละช่องจากทั้งหมด 16 ช่องสามารถกำหนดค่าแยกกันให้รองรับอินพุต TC หรือ mV ได้ จึงมีความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับชุดเซนเซอร์ที่หลากหลายภายในสล็อต I/O เดียว


คู่มือด้านวิศวกรรมและการติดตั้ง

  • การแยกความร้อน:  AAT141 มีความไวสูงต่อความร้อนแผ่รังสี ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ที่แผ่ความร้อน เช่น แหล่งจ่ายไฟหรือโมดูล CPU อย่าง CP461/CP451 ไว้ใต้หรือติดกับโมดูลนี้โดยตรง หากจำเป็นต้องติดตั้งโมดูล I/O ที่ไม่รองรับไว้ใกล้กัน ให้เว้นสล็อตว่างอย่างน้อยหนึ่งสล็อตในแต่ละด้านเพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน

  • การจัดการการไหลเวียนอากาศ: หลีกเลี่ยงการติดตั้งโมดูลในบริเวณที่มีกระแสลมโดยตรงและความเร็วสูง เช่น จากพัดลมตู้ คอยปะทะขั้วต่อแบบแคลมป์กด หากมีพัดลมอยู่บริเวณด้านบนของตู้ ให้ติดตั้งโมดูลต่ำกว่าพัดลมอย่างน้อย 133 มม. (3 ยูนิต) เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของ RJC

  • ความสม่ำเสมอของการเดินสาย: เมื่อใช้อินพุตมิลลิโวลต์ ความต้านทานของสายสัญญาณต้องเหมือนกันเพื่อรักษาความแม่นยำ ใช้ตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดระบุไม่เกิน 1.25 mm2 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อขั้วต่อทั้งหมดขันด้วยแรงบิดที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันค่าความต้านทานหน้าสัมผัสเปลี่ยนแปลง

  • ความเสถียรของ RJC: ข้อมูลจำเพาะด้านความแม่นยำอ้างอิงจากสภาวะความร้อนที่คงที่ หากเปิดประตูตู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน ควรรอให้อุณหภูมิของขั้วต่อแบบแคลมป์กดมีเสถียรภาพเพียงพอก่อนเชื่อถือผลการวัดที่มีความแม่นยำสูง

ปริมาณ
Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
Reviews
1 จาก 3
Only 10 item(s) left in stock
ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
สีขาวอมเทา
Country of origin
ญี่ปุ่น
Power source
ไฟฟ้ากระแสตรง

ความรู้ทางเทคนิค

การออกแบบระบบควบคุมจอยสติ๊กอุตสาหกรรมเพื่อการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัย

จอยสติ๊กอุตสาหกรรมเป็นเพียงองค์ประกอบแรกของห่วงโซ่คำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย คู่มือนี้ครอบคลุมตัวเลือกการตรวจจับ การเดินสาย การตรวจสอบสัญญาณ ลอจิก PLC พฤติกรรมขณะเริ่มระบบใหม่...

การดูพฤติกรรมของ PID ก่อนปรับจูนลูป

การปรับจูน PID จะปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อวิศวกรมองเห็นได้ว่าการทำงานแบบสัดส่วน อินทิกรัล และอนุพันธ์เปลี่ยนแปลงค่าความคลาดเคลื่อน เอาต์พุต และการตอบสนองตามเวลาอย่างไร...

การเริ่มใช้งานแกนเชิงเส้นโดยไม่ปกปิดข้อบกพร่องทางกล

ควรตรวจพิสูจน์แกนเชิงเส้นทางกลให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการปรับจูนอย่างเข้มข้น เวิร์กโฟลว์การคอมมิชชันนี้ครอบคลุมการกำหนดสเกล ทิศทาง ลิมิต การโฮม ระบบ STO การทดสอบความเร็วต่ำ...

รีเลย์คั่นกลาง: การแยกวงจร การจับคู่โหลด และการวินิจฉัย

รีเลย์คั่นกลางช่วยปกป้องอินเทอร์เฟซ PLC และ DCS โดยแยกโดเมนแรงดันไฟฟ้า ปรับความสามารถในการจ่ายเอาต์พุตให้เหมาะกับโหลดภาคสนาม และทำให้แยกจุดขัดข้องได้ง่ายขึ้น คู่มือนี้อธิบายการเลือกใช้งาน...

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่านแตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบระลอกกระแส แรงบิดที่ความเร็วต่ำ การควบคุมสนามแม่เหล็ก ระบบป้อนกลับ การกลับทิศทาง พลังงานจากการเบรก ผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้า...