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TXDIN1600T   DIN-Schienen Transmitter mit 3-fach galvanischer Trennung für Temperatur und Widerstand

TXDIN1600T DIN-Schienen Transmitter mit 3-fach galvanischer Trennung für Temperatur und Widerstand mit 3-facher galvanischer Trennung
 
 
  • Intelligenter, USB-programmierbarer, universeller Transmitter 
  • Für Widerstandstemperaturfühler, Thermoelemente, Widerstand und Potentiometer 
  • Thermoelemente: K, J, L, E, N, T, R, S, B, C, D, G
  • Widerstandstemperaturfühler: Pt100, Pt500, Pt1000, Cu100, Cu1000, Ni100, Ni120, Ni1000
  • Potentiometer 1-100 kΩ, Widerstand 500 Ω-10 kΩ
  • Ausgang: 0/4-20 mA aktiv oder passiv, 0-10 V, -10…+10 V
  • 3-fach galvanische Trennung: Eingang/Ausgang/Versorgung 
  • Versorgung 10-48 V DC/10-32 V AC
  • DIN-Schienen Montage
  • Digitaler Filter
  • Programmierbar über USB ohne angeschlossene Versorgung
  • Betriebstemperatur -30…+70°C
  • Höchste Genauigkeit
  • Extrem kleine Temperaturdrift
  • Eine Ausführung für alle Temperaturapplikationen
  • Kostenlose Software
 
Der DIN-Schienen-Transmitter ist für alle gängigen Thermoelemente und Widerstandstemperaturfühler ausgelegt. Die 3-fach galvanische Trennung erlaubt die problemlose Versorgung einer beliebigen Anzahl von Transmittern aus einem DC oder AC-Netzteil.
 
Datenblatt-PDF
 
 
 
Allgemeine Beschreibung

Der aktive 4-20 mA Ausgang erlaubt eine einfache, direkte Verdrahtung zu zum Beispiel SPSen oder PC-Messsystemen. Die galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang ermöglich die Verwendung von nicht geerdeten Thermoelementen, Drahtthermoelementen oder Thermoelementen, die an einem hohen Spannungspotential liegen. Erdschleifen gehören mit dem TXDIN1600T der Vergangenheit an. Für exotische Temperaturfühler steht einen kundenspezifische 24 Punkte-Linearisierung zur Verfügung.

Als Ausgang stehen die Prozessmesssignale 0/4-20 mA aktiv oder passiv, 0-10 V und -10…+10 V zur Verfügung. Das Ausgangssignal ist beliebig skalierbar und kann jedem Eingangssignal zugeordnet werden. Der digitale Filter ist auf eine Zeitkonstante zwischen 0 und 100 sec einstellbar.

TECHNISCHE DATEN

Eingang: Thermoelement/mV

Typ  Messbereich  Norm  Messabweichung bei 20°C
Grundgenauigkeit  Temperaturkoeffizient

J (Fe-CuNi) 

-100 … +1200°C

IEC 584: 1998-06

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

K (NiCr-Ni) 

-200 … +1370°C

IEC 584: 1998-06

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

L (Fe-CuNi) 

-100 … +600°C

DIN 43760: 1985-12

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

E (NiC-Cu) 

-200 … +1000°C

IEC 584: 1998-06

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

T (Cu-CuNi) 

-200 … +400°C

IEC 584: 1998-06

< ±0,5°C, ±0,2% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

N (NiCrSi-NiSi) 

-180 … +1300°C

IEC 584: 1998-06

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

U (Cu-CuNi) 

0 … +600°C

DIN 43760: 1985-12

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

R (PtRh-Pt) 

0 … +1760°C

IEC 584: 1998-06

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

S (PtRh-Pt) 

0 … +1760°C

IEC 584: 1998-06

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

B (PtRh-Pt) 

0 … +1800°C

IEC 584: 1998-06

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

0 … +2300°C

ASTM E988

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

0 … +2300°C

ASTM E988

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

0 … +2300°C

ASTM E988

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C, Spanne 0,05°C/°C

mV 

-100 … 200 mV

 

± 0,02% des Endwerts

 

Genauigkeit der Vergleichsstelle: ±0,05°C/°C

Eingang: Widerstandstemperaturfühler

Typ  Messbereich  Norm  α-Werte Messabweichung bei 20°C

Pt100

-200 … 850°C

DIN EN 60751: 1996

α = 0,00385

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Pt500 

-200 … 750°C

DIN EN 60751: 1996

α = 0,00385 

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Pt1000 

-200 … 600°C

DIN EN 60751: 1996

α = 0,00385 

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

JPt100

-200 … 630°C

JIS C 1606: 1989

α = 0,003916

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Cu100

-80 … 260°C

 

α = 0,00427

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Cu1000

-80 … 260°C

 

 

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Ni100

-60 … 180°C

DIN 43760: 1987

α = 0,00618

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Ni120

-80 … 260°C

DIN 43760: 1987

α = 0,00672

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Ni1000

-50 … 150°C

 

Tk5000

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Ni507,5

-80 … 360°C

 

 

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Ni604

-200 … 200°C

 

 

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Cu53

-50 … 180°C

 

 

< ±0,2°C, ±0,05% des Ausgangs

Siliziumsensor

-55 … 175°C

KTY81-110 -120-121-122-150-210-220-221-222-250

-55 … 175°C

KTY82-110 -120-121-122-150-210-220-221-222-250

-55 … 175°C

KTY81-151

-55 … 175°C

KTY82-151

-55 … 175°C

KTY83-210-220-250-121-122

-40 … 300°C 

KTY84-130-150

Eingang: Potentiometer und Widerstand

Sensor  Bereich  Signal  Genauigkeit  Temperaturdrift

Potentiometer

1 bis 100 kΩ

0 bis 100%

0,1%

 

Widerstand  

10 bis 500 Ω

 

± 0,055 Ω

0,013 Ω/°C

500 bis 2500 Ω  

± 0,5 Ω

0,063 Ω/°C

-200 … 630°C  

2500 bis 10500 Ω

0,27 Ω/°C

Messstrom: < 200 μA
Einfluss des Leitungswiderstands: Effektiv 0,002°C/Ω
Max. Leitungswiderstand: 20 Ω pro Leiter


AUSGANGSSTROM
Stromquelle: Bereich 0 bis 21,5 mA; Maximale Bürde: 750 Ohm
Stromsenke: Bereich 0 bis 21,5 mA, Versorgung 10 bis 30 V DC, Einfluss der Versorgungsspannung 0,2 μA/V
Genauigkeit: mA Aus/ 2000, mindestens jedoch oder 5 μA, Drift 1 μA/°C

AUSGANGSSPANNUNG
Bereich: 0 bis 10,1 V oder -10,1 bis 10,1 V, Genauigkeit ± 5 mV
Strom: ± 2 mA, Min. Last 5000 Ohm bei 10 V

VERSORGUNG
Bereich: 10 bis 48 V DC, 10 bis 32 V AC; Geschützt durch interne, rücksetzbare 500 mA-Sicherung. 
Leistungsaufnahme: < 1 W max.

ALLGEMEINES
Ansprechzeit: Startzeit 5 Sekunden, Ansprechzeit 600 ms,
Aktualisierung 300 ms, Aufwärmzeit 2 Minuten.
Galvanische Trennung: Versorgung gegen Eingang und Ausgang sowie zwischen Ein- und Ausgang 500 V DC.
Anzeige: LED, grün bei einem Ausgangssignal von -0,1 bis 100,1 %, sonst rot

BEDIENERSCHNITTSTELLE
Typ: USB 2.0
Geräte: PCs unter Windows XP oder höher, USB-Kabel

BEDIENERSCHNITTSTELLEN-FUNKTIONEN
Skalierung: Ausgangssignal kann auf den Prozesswertbereich skaliert werden.
Filter: Einstellbare Filterkonstante 0 bis 100 Sekunden
Benutzerdefinierte Linearisierung (Profil): (2 bis 22) Segmente Ohm (Potentiometer)
Prozesseinheiten: 4 Zeichen (nur Signaleingang)
Temperatureinheiten: °C oder °F (nur Thermoelement- und RTDEingänge)
MSR-Nummer: 20 Zeichen
Prozessausgang: Bereich in Prozesseinheit
Signalausgang: Typ, Signalbereich und Fehlersignal (nur für Temperaturen) sind auswählbar.
Benutzerdefinierter Offset: Sensoroffset (nur Temperaturmodus).
Aktive Skalierung: Einstellung des Ausgangssignalbereichs für den aktiven Sensoreingang

Umgebungsbedingungen
Betriebsumgebung: -30 bis 70°C; 10 bis 90 % r. F., (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen: -30 bis 70°C ; 10 bis 90 % r. F., (nicht kondensierend)
Konfigurationsumgebung: 10 bis 30°C

Mechanische Kennwerte
Zulassungen: CE BS EN 61326
Gehäuse: DIN-Schienenmontage, Schutzart IP65 
Gewicht: < 70 g
Klemmen: 2,5 mm Maximum
Abmessungen: 17,5 x 56,4 x 90 mm (B x T x H)

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

TXDIN1600T DIN-Schienen Transmitter mit 3-fach galvanischer Trennung für Temperatur und Widerstand

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer *Preis in € Beschreibung Stk
 TXDIN1600T   €128,00   DIN-Schienen-Transmitter mit 3-fach galvanischer Trennung für Thermoelemente, Pt100/500/1000 und Widerstand, Ausgänge 4-20 mA, 0-10 V, ±10 V
 OM-62-USB-CABLE   €10,00   USB-Kabel für PC-Anbindung
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