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Niedriger Mux Modul 51305959-175 Rv B1 Rosemount Honeywells CC-TAIM01 PLC TAIMO1

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Niedriger Mux Modul 51305959-175 Rv B1 Rosemount Honeywells CC-TAIM01 PLC TAIMO1

Großes Bild :  Niedriger Mux Modul 51305959-175 Rv B1 Rosemount Honeywells CC-TAIM01 PLC TAIMO1

Produktdetails:

Markenname: Honeywell
Modellnummer: CC-TAIM01

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: NEU im ursprünglichen Kasten
Lieferzeit: 2-3 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Herkunftsort: USA Marke: Honeywell
Modell: CC-TAIM01 Teil: 51305959-175
TPYE: Steckplatte Volatge: 24V
Eingegebene Kanäle: 32 Energie: 160W
Markieren:

plc-Leiterplatte

,

Servobewegungsprüferbrett

Honeywell CC-TAIM01 Low Level Mux Module 51305959-175 Rv B1 Rosemount PLC TAIMO1

Schnelle Einzelheiten
Die vom Hersteller angegebenen Parameter
Eingangs-/Ausgangsmodell CC-TAIN11 24V-Digital Eingang
IOTA-Modelle CC-TAIN11
51305959-175
Nicht überflüssig 6
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen:
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen:
Überflüssig 12 ¢
Eingangskanäle 32

Andere übergeordnete Erzeugnisse

Yasakawa Motor, Fahrer SG- Mitsubishi Motor HC, HA,
Westinghouse-Module 1C, 5X- - Ich bin nicht derjenige.
Honeywell TC, TK... GE Module IC -
Fanucmotor A0- Yokogawa-Sender EJA-

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CC-PAOH01 AO - HART CC-GAOX11 GI/IS Analog-Ausgabe, überflüssig X
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CC-PAOX01 AO CC-GAOX11 GI/IS Analog-Ausgabe, überflüssig X
CC-PAOX01 AO CC-GAOX21 GI/IS Analog-Ausgabe, nicht überflüssig X
CC-PAOX01 AO CC-TAOX01 AO, nicht überflüssig, beschichtet
CC-PAOX01 AO CC-TAOX11 AO, überflüssig, beschichtet
CC-PDIH01 DI - HV CC-TDI110 120 VAC Digitale Eingabe Hochspannung, nicht überflüssig
CC-PDIH01 DI - HV CC-TDI120 120 VAC Digitale Eingabe Hochspannung, überflüssig
CC-PDIH01 DI - HV CC-TDI220 240 VAC Digitale Eingabe Hochspannung, nicht überflüssig
CC-PDIH01 DI - HV CC-TDI230 240 VAC Digitale Eingangsspannung
CC-PDIL01 DI - 24 CC-GDIL01 GI/IS Digitale Eingabe, überflüssig X
CC-PDIL01 DI - 24 CC-GDIL11 GI/IS Digitale Eingabe, überflüssig X
CC-PDIL01 DI - 24 CC-GDIL21 GI/IS Digitale Eingabe, nicht überflüssig X
CC-PDIL01 DI - 24 CC-SDIL01 GI/IS Digitale Eingabe-Erweiterung
CC-PDIL01 DI - 24 CC-TDIL01 24V DI, überflüssig, beschichtet
CC-PDIL01 DI - 24 CC-TDIL11 24V DI, überflüssig, beschichtet
CC-PDIS01 DI -SOE CC-TDIL01 24V DI, überflüssig, beschichtet
CC-PDIS01 DI -SOE CC-TDIL11 24V DI, überflüssig, beschichtet
CC-PDIS01 DI -SOE CC-GDIL01 GI/IS Digitale Eingabe, überflüssig X
CC-PDIS01 DI -SOE CC-GDIL11 GI/IS Digitale Eingabe, überflüssig X
CC-PDIS01 DI -SOE CC-GDIL21 GI/IS Digitale Eingabe, nicht überflüssig X
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vorgesehenen Maßnahmen werden in den folgenden Bereichen angewandt:
CC-PDOB01 DO_24B CC-GDOL11 GI/IS Digitale Ausgabe X
CC-PDOB01 DO_24B CC-SDOR01 Digitales Ausgangs-HV-Relaismodul
CC-PDOB01 DO_24B CC-TDOB01 Digitale Ausgabe 24 V, Busse, nicht überflüssig
CC-PDOB01 DO_24B CC-TDOB11 Digitale Ausgabe 24 V, Bussed, überflüssig
CC-PDOB01 DO_24B CC-SDXX01 GI-1I I/O-Expander X
CC-PFB401 FFB CC-TFB401 FIM4 Nicht überflüssiges IO
CC-PFB401 FFB CC-TFB402 FIM4 Nicht überflüssiges IO
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse.

Für eine optimale Leistung dieses Designs sind die PCB-Layout-Richtlinien für Standardpräzisionen zu beachten.einschließlich einer ordnungsgemäßen Entkopplung sehr nahe an allen integrierten Schaltkreisen für gemischte Signale und der Bereitstellung ausreichender Stromversorgungs- und GND-Verbindungen mit großen KupfergüssenDas Layout des Entwurfs ist in Abbildung 8 dargestellt.
Der Temperaturfehler im Thermistorkreis, er wird nicht nur durch Versetzungsspannung, INL, Gewinnfehler von ADS1248 verursacht, sondern auch durch die Stromquelle Mismatch, Strom Mismatch Drift und die Widerstände Rp,Rf1, Rf2-Toleranzfehler. Der Anfangsfehler der Stromquelle und die Temperaturverschiebung beeinflussen die Leistung aufgrund der ratiometrischen Messung nicht. Der vollständige ADC-Ausgangscode wird in Gleichung (42 ) berechnet.und die ideale Code-Ausgabe wird als Gleichung (43) vereinfachtDer vollständige Code-Span-Code kann mit Hilfe der Gleichung (44) berechnet werden.
Der Gesamtspannungsfehler kann berechnet werden, indem der volle Spannungsbereich wie in den Gleichungen (38) und (38) dargestellt multipliziert wird.Der Spannungsfehler kann anhand der in Gleichung 41 gezeigten Empfindlichkeit des Thermocouples in Temperaturfehler umgerechnet werden..

Kontaktperson: Anna
E-Mail: wisdomlongkeji@163.com
Handy: +0086-13534205279

Kontaktdaten
Shenzhen Wisdomlong Technology CO.,LTD

Ansprechpartner: Anna

Telefon: 86-13534205279

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