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  • PCI2PMC32载板转接卡
  • 功能型号PCI2PMC32是标准的33MHz32位PCI载板,用于安装一个标准PMC卡,PMC前端I/O和PMCP14后端I/O的卡都可以引出。此PCI到PMC适配允许在标准PCI系统中使用PMC设备构建模块化、灵活且经济高效的I/O解决方案。PCI2PMC32可用作机械适配,以连接标准PCI系统中的标准PMC模块。PCI2PMC32可在3.3V和5.0VPCII/O信号电压下运行,用于I/O。这保证了与几乎所有PC主板的兼容性。PCI2PMC32-20为不支持3.3V作为PCI电源电压的,PC主板提供了典型电流限制为2A的本地3.3V电流。PCI2PMC32支持标准PMC前端I/O和PMCP14后端I/O,它们路由到VMEP2型连接(603-2-IEC-C064-M)。P14的I/O映射符合“VITA-35PMCP4到VMEP2-Rows-A,C”映射。工作温度范围为-40°C至+85°C。功能描述PCI接口PCI2.2兼容接口,33MHz,32位PCII/O信号电压3.3V或5.0VPMC插槽1I/O访问前面板I/OP14I/O连接至VME2P2型连接(603-2-I064-M)PMC模块的3.3伏电源取决于主机系统不带PMC模块的电源要求10mA典型@VI/ODCPMC模块需要额外电源温度范围操作存储–40°Cto+85°C–40°Cto+85°C平均无故障时间592000h重量95g大小170x107mm湿度5–95%无冷凝特殊需求如需要了解其它使用方法请联系我们。配件无任何配件软件PMC到PCI接口PCI2PMC32是一种机械适配,用于连接PCIPC系统中的标准PMC模块。因此,它是一个无源适配板,没有PCI到PCI桥。PCI总线直接连接到PMC卡。PMC总线模式[4:1]信号MODE[4:1]#信号是IEEE1386(PMC)独有的,在PCI规范中找不到。它们允许主机将CMC卡标识为PMC卡或其他类型。PCI2PMC32仅支持PMC卡。通过上拉MODE2#,下拉MMODE3#和MODE4#来提供“仅PMC”配置。PMC卡将解码MODE[4:2]#并将逻辑“0”置于总线模式1#,由PCI2PMC32asPESENT[2:1]#信号使用。PCI信号电平如果要将仅3.3V的PMC插入PCI2PMC32载板,首先确保PCI总线与3.3V信号电压,然后从5V位置拆下PCI2PMC32的键销将其组装在3.3V位置。订购指南PCI2PMCPCI2PMC是标准的33MHz32位PCI载板,用于提供PMC前端I/O和PMCP14后端I/O的单个PMC卡。此PCI到PMC适配允许在标准PCI系统中使用PMC设备构建模块化、灵活且经济高效的I/O解决方案。安装将PMC安装到PCI2PMC32上,然后再安装到机箱内。如果PMC有前部面板,以一定角度安装PMC,使PMC前面板穿透PC卡前面板切口。然后向下旋转以配合PCI2PMC32上的PMC接头。如果PMC没有前部面板,只需插入PMC。安装PMC后,可以将其固定在PCI2PMC32上。这通常只是必要的在振动或冲击环境中。使用PMC随附的安装螺钉将其固定在PCI2PMC32。有四个安装位置,两个安装在PMC安装挡板中,两个用于PMC总线接头附近的螺母柱。

  • 18000
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  • 兼容西门子SMART扩展模块
  • 序号型号功能描述1CPUCR40s24进16通道继电输出,不可扩展,无网口,无SD卡2CPUSR30p18入12出继电输出,可扩展,带网口,可插SD卡,3CPUST30p18入12出PNP输出,可扩展,带网口,可插SD卡,4CPUSR4024入16出继电输出,可扩展,带网口,可插SD卡,5CPUST4024入16出PNP输出,可扩展,带网口,可插SD卡,1EMDE088路输入2EMDE1616路输入3EMDT088路晶体管输出4EMDR088路继电输出5EMDT168路输入8路晶体管输出6EMDR168路输入8路继电输出7EMQT1616路晶体管输出8EMQR1616路继电输出9EMDT3216路输入16路晶体管输出10EMDR3216路输入16路继电输出11EMAE044路模拟量输入12EMAE088路模拟量输入13EMAQ022路模拟量输出14EMAQ044路模拟量输出15EMAM032路模拟量输入1路模拟量输出16EMAM064路模拟量输入2路模拟量输出1SBCM01通信信号板2SBCM01-485BA隔离电池485信号板3SBCM01-ISO485隔离485信号板4SBCM01-232232信号板5SBDT042路输入2路晶体管输出6SBAM03模拟量2路输入1路输出信号版

  • 面议
    共有6条满足条件
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  • 厂家供应防爆可燃气体LEL浓度监测仪
  • 厂家供应防爆可燃气体LEL浓度监测仪红外气体分析仪的采样点选择:在使用红外气体分析仪的时候,采样点的正确选择和气体预处理系统的安装非常重要,正确选择采样点可以保证仪的气室不被污染,检测分析的结果才准确。采样点要安装在代表气体侧,方便检测实际的气体浓度。如果气体浓度分层分布,就需要对整个横截面进行测试,以此来确定采样点。样气需要进行过滤除去灰尘,对于湿度较大、露点高于室温的气体,需要配备热过滤和导管,防止样气通过仪时产生冷凝,对于粘性组份,需要提前选择合适的过滤进行分离,有需要时可以加热。不管如何,在仪安装之前,要慎重选择采样点,并考虑安装预处理系统。此外,需要注意的一点,如果红外气体分析仪不配备过滤气室,就无法克服背景气体对分析气体中待测成分的干扰。例如,在合成氨的生产中,要分析一氧化碳的含量,背景气体含有N2、H2、CO2等,N2、H2是同一种原子组成的双原子气体,不吸收1-25μM波长的红外辐射能量,但CO和CO2的特征吸收波长范围重叠,明显会对CO测量造成CO2干扰。为了防止干扰成分的存在影响红外气体分析仪测量误差,在对含有干扰成分的混合气体成分进行分析时,配备过滤气室,过滤气室充满和被测成分浓度相同的气体和中性气体的混合气体。当红外光谱通过滤光室时,干扰成分会根据自身特性吸收该波长,并吸收该范围内的所有红外线。接收气室两侧的红外辐射能量差仅为通过过滤气室和参比气室后未被吸收的红外线与被分析组份吸收后的红外线之差,该差异和待测组份的浓度成正比。防爆可燃气体LEL浓度监测仪可在线监测燃烧法有机废气处理设备进气口有机可燃气体的浓度,实时反馈有机可燃气体浓度变化,并将检测到的气体浓度含量以4-20mA的电流信号提供给用户于实现系统工艺自动控制。采用隔爆型设计,真空泵抽取式采样监测。可设置报警点,当废气浓度达到设定的数值时,就会发出声光报警,并启动风机,防止废气治理设备发生爆炸事故。防爆可燃气体LEL浓度监测仪广泛应用于RTO处理前端可燃气体浓度的监测。通过上述介绍,相信大家对于红外气体分析仪选择正确的采样点有所了解了吧,采样点选择的重要性更不用多说,注重细节才能确保工业生产能够持续正常运行。

    [湖北 宜昌市]

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