JUXTA D Series Signal Conditioners

ซีรีส์ D เป็นเครื่องปรับสัญญาณที่รองรับ DCS ซึ่งประกอบด้วยตัวแปลงสัญญาณประเภทโมดูลาร์ที่มีคุณสมบัติ I / O อเนกประสงค์และรังที่อยู่อาศัย เครื่องปรับสภาพที่สมบูรณ์ของเราทำงานได้ดีกับระบบขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กและเป็นแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายสำหรับการใช้งานและการบำรุงรักษา การติดตั้งรังเป็นไปตามข้อกำหนด JIS และ EIA

การสื่อสาร HART

รายละเอียด

  • การติดตั้งเครื่องปรับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และนิวเมติกแบบผสม
    มีการติดตั้งแบบผสมของตัวแปลงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ - นิวเมติกและนิวเมติก - อิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดตั้งตัวแปลงได้สูงสุด 16 ตัวในรังเดียว
  • การถ่ายทอดสัญญาณการสื่อสาร HART
    การถ่ายทอดสองทิศทางของสัญญาณการสื่อสาร HART เป็นไปได้ในขณะที่อุปกรณ์ภาคสนามและ DCS ถูกแยกออกจากกัน
  • ฟังก์ชั่นการสื่อสารของสมอง
    มาพร้อมกับฟังก์ชันการสื่อสาร เครื่องปรับอากาศช่วยให้งานต่างๆ เช่น การตั้งค่าพารามิเตอร์ และการตรวจสอบทำได้โดยใช้ DCS (โยโกกาวา CENTUM-XL, µ-XL เป็นต้น) PC (พร้อมเครื่องมือตั้งค่าพารามิเตอร์ VJ77 บน PC)
  • เอาต์พุตมาตรฐานที่สอง
    ช่องสัญญาณออกที่สองที่แผงด้านหน้ามีให้เป็นมาตรฐานสำหรับเอาต์พุตไปยังเครื่องบันทึกภายนอกไฟแสดงสถานะหน่วยสัญญาณเตือน ฯลฯ
  • การบำรุงรักษาสามารถทำได้ในสนามโดยไม่ต้องถอดสายไฟหรือรบกวนลูปอื่น ๆ
  • สำรองข้อมูลด้วยตนเองสำหรับเอาต์พุตควบคุม (DME, DMP)
    มีการติดตั้งขั้วต่อสำรองสำหรับรุ่น SPBD Standby Manual Station ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาตัวแปลงได้โดยไม่รบกวนสัญญาณเอาต์พุตควบคุมระหว่างการทำงาน
  • การสื่อสารระดับบน
    ด้วยการติดตั้งโมดูลอินเทอร์เฟซการสื่อสาร DSC2 ตัวปรับสัญญาณซีรีส์ D สามารถสื่อสารกับพีซีหรือ PLC ได้
การก่อสร้าง ประเภทการติดตั้ง Nest (คอนดิชั่นเนอร์สูงสุด 16 ยูนิตและรังสำหรับติดตั้ง)
วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งในชั้นวาง (ข้อกำหนด JIS / EIA 19 ") หรือการติดตั้งบนผนัง
วิธีการเชื่อมต่อ: ขั้วต่อสกรู M4 (สำหรับอินพุต / เอาต์พุตการสื่อสารแหล่งจ่ายไฟและการต่อสายดิน)
สายเชื่อมต่อ (โยโกกาวา: KS2)
การจ่ายอากาศ: Rc 3/8 (PT 3/8) ตัวเมีย (2 คะแนน)
มิติภายนอก: 145 × 482.6 × 120 มม. (H × W × D)
ความต้องการพลังงาน: 24 โวลต์ DC ± 10%

รังสำหรับติดตั้ง

เครื่องปรับสัญญาณ

รุ่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทอินพุต ประเภทเอาต์พุต คำอธิบาย
DA7 ผู้จัดจำหน่าย (พร้อม HART Communication) 4 ถึง 20mA DC จากเครื่องส่งสัญญาณชนิด 2 สาย เอาต์พุต 1: 4 ถึง 20mA DC การถ่ายทอดสัญญาณแบบสองทิศทางของสัญญาณการสื่อสาร HART เป็นไปได้ในขณะที่อุปกรณ์สนามและ DCS ถูกแยกออกจากกัน
DC7 ตัวแยกเอาท์พุท (พร้อมการสื่อสาร HART) 4 ถึง 20mA DC การถ่ายทอดสัญญาณแบบสองทิศทางของสัญญาณการสื่อสาร HART เป็นไปได้ในขณะที่ DCS และอุปกรณ์สนามถูกแยกออกจากกัน
DA1 ผู้จัดจำหน่าย 4 ถึง 20 mA DC จากเครื่องส่งแบบ 2 สาย เอาต์พุต 1: 1 ถึง 5 V DC
เอาท์พุท 2: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสตรง
 
DA5 ผู้จัดจำหน่าย (พร้อมตัวแยกรากที่สอง) กำหนดฟิลด์ได้
DA9 ผู้จัดจำหน่าย (ไม่แยก) เอาต์พุต 1: 1 ถึง 5 V DC เอาต์พุตแบบไม่แยก
DA2 ผู้จัดจำหน่าย (พร้อมฟังก์ชันการสื่อสาร) เอาต์พุต 1: 1 ถึง 5V DC
เอาต์พุต 2: 1 ถึง 5 V DC
BRAIN การสื่อสารผ่านการ์ด DSC / DSC2
DA0 ตัวแยกเอาท์พุท (ประเภทอินพุตแรงดัน / กระแสไฟขาออก) 1 ถึง 5 V DC เอาต์พุต 1: กระแสตรง 1500 V AC (1 นาที) ของแรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อสัญญาณเอาต์พุต
DC0 ตัวแยกเอาท์พุท (ประเภท I / O ปัจจุบัน) 4 ถึง 20 mA DC เอาต์พุต 1: 4 ถึง 20 mA หรือ 10 ถึง 50 mA DC
DH0 ตัวแยกเอาท์พุท (ชนิดแรงดัน I / O) 1 ถึง 5 V DC เอาต์พุต 1: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
DH1 Isolator แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสตรง เอาต์พุต 1: 1 ถึง 5V DC
เอาท์พุท 2: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสตรง
ช่วงคงที่
DH2 Isolator (ประเภทช่วงฟรี) กำหนดฟิลด์ช่วงฟรีได้
DH5 Isolator (พร้อมตัวแยกรากที่สอง) 1 ถึง 5 V DC กำหนดฟิลด์ได้
DM1 Isolator (ประเภทช่วงฟรีอินพุต mV) สัญญาณ DC mV กำหนดฟิลด์ได้
DR5 ตัวแปลง RTD (ประเภทช่วงฟรี) เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน (RTD) เอาต์พุต 1: 1 ถึง 5 V DC
เอาท์พุท 2: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสตรง
กำหนดฟิลด์ได้
DT5 ตัวแปลงเทอร์โมคัปเปิล (ประเภทช่วงฟรี) เทอร์โมคัปเปิล กำหนดฟิลด์ได้
DS1 ตัวแปลงโพเทนชิออมิเตอร์ (ประเภทช่วงฟรี) ความต้านทานโพเทนชิออมิเตอร์ (ชนิด 3 สาย) เอาต์พุต 1: 1 ถึง 5 V DC
เอาท์พุท 2: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสตรง
กำหนดฟิลด์ได้
DP1 Pulse Repeater ติดต่อ Pulse, Voltage Pulse หรือ Current Pulse เอาต์พุต 1: Open Collector
เอาต์พุต 2: Open Collector
อัตราชีพจรคงที่ใน 1: 1
DP3 Pulse เป็น Analog Converter เอาต์พุต 1: 1 ถึง 5 V DC
เอาท์พุท 2: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสตรง
กำหนดฟิลด์ได้
DQ0 ตัวแปลงอนาล็อกเป็นพัลส์ 1 ถึง 5 V DC หรือ 4 ถึง 20 mA DC เอาต์พุต 1: Open Collector กำหนดฟิลด์ได้
DG1 ตัวแปลง PT (RMS) แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจาก PT เอาต์พุต 1: 1 ถึง 5 V DC
เอาท์พุท 2: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสตรง
การแปลง RMS
DB1 ตัวแปลง CT (RMS) กระแสไฟ AC จาก CT การแปลง RMS
DD1 เครื่องแปลงความเร็วรอบ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องวัดวามเร็ว การแปลงมูลค่าเฉลี่ย
DF1 นิวเมติกเป็นตัวแปลงไฟฟ้า สัญญาณนิวเมติก เอาต์พุต 1: 1 ถึง 5 V DC
เอาท์พุท 2: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสตรง
ช่วงสัญญาณอินพุต: 0.2 ถึง 1.0 kg / cm2, 3 ถึง 15 psi หรือ 20 ถึง 100 kPa
DF0 ตัวแปลงไฟฟ้าเป็นนิวเมติก 1 ถึง 5 V DC หรือ 4 ถึง 20 mA DC สัญญาณนิวเมติก
DSK จำกัด การเตือนภัย แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสตรง 2 รีเลย์หน้าสัมผัส สัญญาณเตือน 2 เอาต์พุต (กำหนด NO หรือ NC ได้)
DSC การสื่อสาร I / F Card การสื่อสารสมอง  
DSC2 การสื่อสาร I / F Card การสื่อสาร BRAIN / RS485 (เปลี่ยนแปลงได้) อัตราบอดที่ใช้งานได้: 600 ถึง 9600 bps
DX1 อินพุต / เอาต์พุตผ่านการ์ด ความต้านทานอินพุต: 250 โอห์ม (อินพุตประเภท 2 เท่านั้น) แปลงสัญญาณ DC 4 ถึง 20 mA เป็นสัญญาณ 1 ถึง 5 V DC

แหล่งข้อมูล

Overview:

การสื่อสาร HART เป็นวิธีการส่งสัญญาณหลายช่องโดยการซ้อนทับสัญญาณอะนาล็อก DC 4-20 mA มาตรฐานยาวบนสัญญาณดิจิทัล รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อเครื่องมือภาคสนามและอุปกรณ์อัพสตรีมโดยใช้เครื่องปรับสัญญาณ VJA1 / H ที่รองรับการสื่อสาร HART

Overview:

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำคัญของ ระบบควบคุมของกระบวนการ อาจจำเป็นต้องมีการแยกส่วนบุคคลการดูเพล็กซ์หรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำคัญของระบบควบคุมกระบวนการ ตัวปรับสัญญาณซีรีส์ D มี DCS ที่รองรับรังอินพุต / เอาต์พุตสำหรับการเชื่อมต่อกับโมดูลอินพุต / เอาต์พุต DCS ขั้นต้น

โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ DCS ข้อดีคือ 1 รังมี 16 หน่วยช่วยให้ตรวจสอบขณะเปิดใช้งานรูปแบบการ์ดถอดได้แหล่งจ่ายไฟหนึ่งชุดสำหรับทุกยูนิต
ประเภทนี้ถูกปรับโดยใช้ VJ77 หรือ Handy Terminal การเชื่อมต่อจะต้องใช้การ์ดต่อขยาย (DXT) หรือการ์ดสื่อสาร (DSC2)
รังเองไม่มีวงจรไฟฟ้าดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดความร้อน มูลค่ารวมจึงเป็นผลรวมของค่าความร้อนของการ์ดทั้งหมดที่ใส่เข้าไปในรัง
มีตัวแทนจำหน่ายสำหรับซีรีส์ V (VJA1 / H) และผู้จัดจำหน่าย (DA7) และไอโซเลเตอร์ (DC7) สำหรับซีรีส์ D
มีข้อดีดังต่อไปนี้: เนื่องจากคุณสามารถแยกครีมนวดผมออกจากซ็อกเก็ตได้การทำงานของแผงควบคุมจึงสามารถดำเนินการได้แม้ไม่มีครีมนวดผม คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนคอนดิชันเนอร์ได้ง่ายๆโดยการเสียบใหม่ดังนั้นการดูแลรักษาจึงทำได้ง่าย ...
ตัวอย่างเช่นหากข้อกำหนดของ open collector ที่ด้านเอาต์พุตคือ 30 V / 30 mA ให้ใช้ความต้านทานโหลดภายใน 1 kΩ (พร้อมแหล่งจ่ายไฟ 24 V ของเครื่องส่งสัญญาณ) ส่งผลให้กระแสพัลส์ 0/24 mA
สิ่งนี้เป็นไปได้หากเป็นตัวแปลงประเภทไมโครโปรเซสเซอร์ คุณจะต้องมีเครื่องปลายทางที่สะดวกเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง (VJR6, VJT6, VJS2, MR6, MT6, MS2 และอื่น ๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
ซีรีส์ F และ W: สายเคเบิล 3 พินเฉพาะซีรีส์ D: สายเคเบิล 5 พินเฉพาะ VJ, J และ M series หน่วยคำนวณ: สายเคเบิล 5 พิน + การแปลงโมดูลาร์ (E9786WH แยกจำหน่าย)
หากเป็นรุ่นที่อนุญาตให้เปลี่ยนช่วงได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับจาก JHT200 อย่างไรก็ตามประเภทของสายเคเบิลจะแตกต่างจากสายเคเบิลมาตรฐานดังนั้นคุณจะต้องซื้อสายเคเบิลอื่น สาย 3 พิน: รุ่น F9182ED สาย 5 พิน: รุ่น F9 ...
ด้วยการใช้เครื่องมือการตั้งค่าต่อไปนี้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่แสดงในคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับครีมนวดผม แฮนดี้เทอร์มินัล JHT-100 และ JHT-200 BRAIN เทอร์มินัล BT200 (ต้องใช้สายแยกจำหน่าย) เครื่องมือตั้งค่าพารามิเตอร์ VJ77 ...
ความต้านทานคือ 250 Ω (4–20 mADC) อย่างไรก็ตามหน่วยประมวลผลบางหน่วยยังมีอินพุต 100 Ω
คุณระบุสำหรับอินพุตพัลส์ปัจจุบัน ความต้านทานที่คุณระบุขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของเครื่องส่งสัญญาณ (ส่วนใหญ่เป็นกระแสไฟฟ้าที่กำหนดของตัวสะสมเปิด) ความต้านทานโหลดภายในคือ 200 Ω, 500 Ωและ 1 kΩและ 0.5 ...
IPTS-68: เป็นมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 1968 โดยที่ R100 / R0 = 1.3850 ที่ JIS ใช้ตั้งแต่ปี 1989 ถึง 1997 แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว ITS90: มาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 1990 โดยที่ R100 / R0 = 1.3851 และใช้โดย JIS ตั้งแต่ปี 1997 ถึง th ...
อิมพีแดนซ์อินพุตของเครื่องมือประเภทอินพุตแรงดันไฟฟ้าทั่วไปคือ 1 MΩ ในทางตรงกันข้ามอิมพีแดนซ์โหลดที่อนุญาตสำหรับเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าคือ 2 kΩหรือมากกว่าดังนั้นจำนวนยูนิตสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อได้คือ 500
ความต้านทานอินพุตของเครื่องมือประเภทอินพุตปัจจุบันทั่วไปคือ 250 MΩ ในทางตรงกันข้ามอิมพีแดนซ์โหลดที่อนุญาตสำหรับเอาต์พุตปัจจุบันคือ 750 kΩหรือมากกว่าดังนั้นจำนวนยูนิตสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อได้คือ 3
หมายถึงเวลาจนกว่าเอาต์พุตจะถึง 63% เมื่อใช้อินพุตใน 10 Ω 90% ขั้นตอน
open Collector ต้องการแหล่งจ่ายไฟ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งภายในโหลดสูงสุดที่อนุญาต ...
เมื่อขึ้น 106% ของช่วงเอาต์พุตหรือมากกว่า เมื่อลง -6% หรือน้อยกว่า
เมื่ออินพุตถูกขัดจังหวะจะถึง± OVER แต่ข้อใดที่ไม่แน่นอน
เป็นประเภทปลั๊กอิน นอกจากนี้ยังจำหน่ายแยกต่างหาก
JUXTA VJ series ไม่ใช่ขอบเขตมาตรฐาน CCC ซีรีส์ VJ บางรุ่นได้รับมาตรฐาน GB และสามารถใช้ในประเทศจีนได้ โปรดติดต่อเราสำหรับรุ่นที่ใช้งานได้ ...
สั้นพร้อมตัวต้านทาน 250 Ω (กำลังไฟ 0.25 W หรือมากกว่า) หากคุณไม่มีตัวต้านทานสั้น ๆ ก็ใช้ได้
ตรวจสอบสายไฟ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ตรวจสอบขั้วของสายไฟอินพุต ใช้เครื่องทดสอบเพื่อวัดแรงดันขั้วอินพุต สำหรับข้อมูลจำเพาะการป้อนข้อมูลปัจจุบันตรวจสอบว่าการเข้าถึง ...
ตรวจสอบสายไฟ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ตรวจสอบขั้วของสายไฟอินพุต วัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วอินพุต (-) และ COM ช่วงปกติคือ 1–5 VDC วัด v ...
ตรวจสอบสายไฟ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ตรวจสอบขั้วของสายไฟอินพุต ตรวจสอบคุณสมบัติชีพจรของเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับพัลส์แรงดันตัวสะสมแบบเปิดและแบบไม่ใช้แรงดันไฟฟ้า ...
ตรวจสอบสายไฟ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ตรวจสอบขั้วของสายไฟอินพุต ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของพัลส์ของเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับพัลส์แรงดันตัวสะสมแบบเปิดและค ...
ตัวต้านทานมาพร้อมกับตัวแยกที่มีข้อมูลจำเพาะอินพุตปัจจุบันของรูปแบบเทอร์มินัลบล็อก โปรดติดเข้ากับขั้วอินพุตก่อนใช้งาน
เวลาตอบสนอง 90% เทียบเท่ากับ 2.3 เท่าของระยะเวลาตอบสนอง 63%
ในกรณีของเครื่องปรับอากาศค่าคงที่ของเวลาจะสะท้อนถึงความเร็วในการตอบสนอง ในแง่ของฟังก์ชันการถ่ายโอนจะแสดงเป็น OUT = INΩ (1-e EXP (-t / T)) OUT: output, IN: input, e: natural log, T: time constant, t: elapsed time เมื่อเวลาที่ผ่านไป ...
Please provide information about PCB usage. (JUXTA)
(ns-FAQ-juxta-11068- อื่น ๆ)
PCBs ถูกห้ามไม่ให้ผลิตและนำเข้าในปี 1975 JUXTA เปิดตัวครั้งแรกในปี 1987 ดังนั้นจึงไม่ควรรวม PCBs
ใช่. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพคุณควรเปิดเครื่องเป็นเวลา 10-15 นาที
ตรวจสอบสายไฟ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ สำหรับข้อมูลจำเพาะอินพุต Pt100 ให้เชื่อมต่อความต้านทาน 100 Ωระหว่างขั้วอินพุต A และ B ย่อขั้ว B จากนั้นยืนยันว่าเอาต์พุต ...
ตรวจสอบสายไฟ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ RJC เสริมเชื่อมต่อกับขั้วอินพุต สั้นขั้วอินพุตจากนั้นตรวจสอบว่าเอาต์พุตเทียบเท่ากับ ...

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
แบบแปลน

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากร เทคโนโลยี และโซลูชั่นของเราหรือไม่ ?

ติดต่อเรา

ด้านบน