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Módulo de fuente de alimentación redundante nuevo y original de HONEYWELL CC-PSP401/CCPSP401

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Módulo de fuente de alimentación redundante nuevo y original de HONEYWELL CC-PSP401/CCPSP401

Ampliación de imagen :  Módulo de fuente de alimentación redundante nuevo y original de HONEYWELL CC-PSP401/CCPSP401

Datos del producto:

Nombre de la marca: Honeywell
Número de modelo: CC-PSP401

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: NUEVO en caja original
Tiempo de entrega: 2-3 días del trabajo
Condiciones de pago: Unión del oeste del TT
Capacidad de la fuente: 100
Descripción detallada del producto
Lugar de origen: LOS E.E.U.U. MARCA: Honeywell
Modelo: CC-PSP401 Serie: TCD3000
Revolución: B2 Nombre de producto: Módulo de entrada análoga
Alta luz:

módulo de fuente de alimentación del plc

,

módulo de la redundancia del diodo

Módulo de fuente de alimentación redundante nuevo y original de HONEYWELL CC-PSP401/CCPSP401




DETALLES RÁPIDOS

  1. Marca: Honwell
  2. Modelo: CC-PSP401
  3. Lugar del origen: LOS E.E.U.U.


DESCRIPCIÓN

  • Módulo entrado análogo
  • Módulo de fuente de alimentación redundante
  • Módulo


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Semejantemente, midiendo el funcionamiento del termistor convirtiendo el código ADS1248 en el valor del resistor basado en la ecuación 8. al mismo tiempo, usando el voltímetro de 8 ½ para releer el valor real del termistor. De esta manera, la resistencia y el error medidos de la resistencia se pueden medir como se muestra es el cuadro 17, 18. La ecuación del Steinhart-ciervo se puede utilizar para convertir la resistencia del termistor en temperatura. La temperatura y el error medidos de la temperatura se muestran en el cuadro 19, 20.
La simulación del voltaje del termopar usando Keithley y ella se puede releer exactamente por el voltímetro de 8 ½. El resultado medido se puede conseguir cerca que convierte el código digital ADS1248 al voltaje. Los polinomios inversos proporcionan la temperatura del voltaje sabido del termopar (traduzca el error por polinomios inversos se limita a 0.05°C que se pueda ignorar). Cuadro 12, demostración 13 el voltaje medido y error real de ADS1298 con el voltaje generado por Keithley. Cuadro 14, demostración 15 la temperatura y el error de la temperatura y el error medidos de la temperatura usando polinomios inversos. Después de la calibración, el error del voltaje está menos que +/-2.5uV y el error de la temperatura es menos que +/-0.1°C.

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