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51304754-150 MC-PAIH03 Analog-Eingangsprozessor für hohe Signale

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Überblick

Herkunftsort:

USA

Markenname:

- Was ist denn?

Modellnummer:

51304754-150 MC-PAIH03

Verpackungsdetails:

Original neu, fabrikversiegelt

Lieferzeit:

5-7 Tage

Zahlungsbedingungen:

T/T

Lieferkapazität:

Auf Lager

Spezifikationen

Beschreibung

Spezifikation

Modell

51304754-150 MC-PAIH03

Teilename

Analog-Eingangsprozessor

Abmessungen

3 × 31,3 × 27,8 cm

Gewicht

0,58kg

Eingabetyp

Spannung, Strom (2-Draht- oder selbstversorgte Transmitter)

Eingangskanäle

16 differenzielle Eingangskanäle

CMRR (Gleichstrom bis 60 Hz)

70 dB (bei 500-Ω-Quellen-Ungleichgewicht)

Gemeinsamer Modus-Spannungsbereich (Gleichstrom bis 60 Hz)

−6 bis +5 V Spitze

Auflösung des A/D-Wandlers

16 Bit (14 Bit genutzt)

Eingangsspannungsbereich

0–5 V; 1–5 V; 0,4–2 V

Stromeingangsbereich

4–20 mA (über 250 Ω)

Verhältnis zur Normalmodenstörung (60 Hz)

32 dB

Filterreaktion für Normalmoden

Einfacher RC-Tiefpass, 3 dB bei 1 Hz

Maximale Normalmodeneingangsspannung

±30 V (Differenzeingänge, keine Schädigung)

Übersprechen (Gleichstrom bis 60 Hz)

60 dB (Kanal-zu-Kanal)

Eingangsimpedanz (Spannungseingänge)

>10 MΩ mit Stromversorgung

Maximale Eingangs- spannung

±30 V (kein Schaden, bezogen auf gemeinsame Masse)

Eingabescanrate

4 Abtastungen/Sekunde pro Kanal (alle Kanäle innerhalb eines Zeitfensters von 250 ms)

Hardware-Genauigkeit

±0,075 % des Endwertes (23,5 °C ±2 °C); ±0,15 % des Endwertes (0–50 °C)

Beschreibung

Die 51304754-150 MC-PAIH03 ist ein hochpräziser, hochzuverlässiger Analogeingangsprozessor, der speziell für Honeywell-Regelsysteme entwickelt wurde. Als zentrale Schnittstellenkomponente für die industrielle Prozessregelung kann dieser Prozessor Spannungs- oder Stromsignale aus dem Feld präzise erfassen und verarbeiten und unterstützt Standard-Zweidraht- sowie selbstversorgte Transmitter.

Anwendungen

Kraftwerke mit thermischer Energieerzeugung: Überwacht Kessel-Druck und Turbinen-Schwingungen über analoge Signale in starken elektromagnetischen Feldern.

Raffinerien für Rohöl: Erfasst Füllstand und Durchflussdaten von Tanks mit hoher Störfestigkeit über lange Entfernungen.

Erdgas-Anlagen: Überwacht Temperatur und Druck mit geringer Übersprechen (Crosstalk) für saubere, mehrkanalige Signale.

Feinchemie-Anlagen: Unterstützt präzises Dosieren und Analysen mit einer hohen Genauigkeit von 0,075 % zur Steigerung der Ausbeute.

Eigenschaften

Unterstützt hochwertige analoge und HART-Eingänge und ist in der Lage, herkömmliche analoge Eingangssignale sowie HART-analoge Eingangssignale zu verarbeiten, typischerweise Geräte mit 4–20 mA DC.

Bietet eine Vielzahl von Modultypen, darunter analoge Ein-/Ausgabemodule, digitale Ein-/Ausgabemodule sowie Module für niederpegelige analoge Eingänge (z. B. Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Eingänge).

Zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und Stabilität aus und eignet sich für unterschiedliche industrielle Umgebungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie viele Eingangskanäle besitzt der 51304754-150 MC-PAIH03 und welche Signalkbereiche werden unterstützt?
A: Er bietet 16 differentielle Eingänge mit den Spannungsbereichen 0–5 V, 1–5 V, 0,4–2 V sowie 4–20 mA über einen 250-Ω-Widerstand.

F: Welche A/D-Genauigkeit und welcher Abtastratenwert weist der 51304754-150 MC-PAIH03 ?
A: Er verwendet einen 16-Bit-A/D-Wandler mit einer Abtastrate von 4 Abtastungen pro Sekunde je Kanal; die vollständige synchrone Abtastung erfolgt innerhalb von 250 ms.

F: Wie integriert sich die 51304754-150 MC-PAIH03 die 60-Hz-Netzfrequenzstörung unterdrücken?
A: Er verfügt über eine CMRR von 70 dB und eine NMRR von 32 dB und unterdrückt damit effektiv Störungen durch Netzfrequenzrauschen.

F: Was ist die Messgenauigkeit des 51304754-150 MC-PAIH03 bei unterschiedlichen Temperaturen?
A: ±0,075 % bei Raumtemperatur und ±0,15 % im industriellen Temperaturbereich von 0–50 °C.

F: Kann Überspannung das 51304754-150 MC-PAIH03 ?
A: Nein. Es unterstützt bis zu ±30 V Eingang (differenziell oder gegen Masse), wodurch eine Beschädigung unter typischen Überspannungsbedingungen verhindert wird.

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