1769-L33ER Allen-Bradley CompactLogix 5370 Ethernet/IP CPU процесор
1769-L33ER Allen-Bradley CompactLogix 5370 Ethernet/IP CPU процесор
1769-L33ER Allen-Bradley CompactLogix 5370 Ethernet/IP CPU процесор
/ 3

1769-L33ER Allen-Bradley CompactLogix 5370 Ethernet/IP CPU процесор

  • Manufacturer: Allen Bradley

  • Part Number: 1769-L33ER

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Процесори на ЦПУ

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Allen-Bradley 1769-L33ER CompactLogix 5370 Контролер

Allen-Bradley 1769-L33ER служи като основен процесор 1769-L33ER CPU, използван за изпълнение на централна логика, протоколи за двупортова мрежа и синхронизация на множество оси в мрежите на платформата CompactLogix 5370.

Хардуерни спецификации

Параметър Спецификация
Модел 1769-L33ER
Марка Allen-Bradley / Rockwell Automation
Произход САЩ
Тип модул CompactLogix 5370 Ethernet/IP контролер
Памет за потребителя 1 MB
Капацитет за локално разширение на I/O До 16 локални 1769 I/O модула
Ethernet комуникация 2 x 10/100 Mbps RJ45 порта
Поддържана мрежова топология Device-Level Ring (DLR), Линейна, Звезда
Комуникационни протоколи EtherNet/IP, CIP Motion, CIP Sync
Вградени ограничения за оси на движение До 4 оси на движение през EtherNet/IP
Токова натовареност на локалната шина 1.0 A при 5 VDC
Програмиращи интерфейси 1 x USB 2.0 периферен порт
Допълнително съхранение Поддържа слот за SD карта
Работна температура 0 °C до +60 °C
Температура на съхранение -40 °C до +85 °C
Относителна влажност 5% до 95% RH, без кондензация
Софтуерен интерфейс Studio 5000 Logix Designer

EtherNet/IP детерминистични мрежи и съвместимост с фърмуер флаш

Процесорът 1769-L33ER използва вграден хардуер с двупортова връзка за поддържане на високоскоростни комуникационни цикли директно през детерминистични мрежи EtherNet/IP. Родният мрежов интерфейс премахва необходимостта от отделни комуникационни мостове, като същевременно поддържа Device-Level Ring (DLR) конфигурации за осигуряване на медийна излишност за свързаните I/O връзки и задвижващи системи. Хардуерната архитектура налага изрични изпълнителни прозорци чрез управление на CIP Motion и CIP Sync променливи за до 4 отделни оси. Основното изпълнение разчита на стриктна съвместимост на фърмуер флаш, изискваща съвпадение на ревизиите между локалната памет на процесора и изпълнимия код, генериран в централния проект Studio 5000 Logix Designer.

Често задавани въпроси

В: Поддържа ли контролерът 1769-L33ER поставяне или премахване на локални I/O модули докато шината е под напрежение?

О: Не. Локалната архитектура на шината 1769 не поддържа онлайн поставяне и премахване (RIUP). Операторите трябва да изключат всички захранвания, подаващи към контролерния шкаф, преди да модифицират каквито и да е връзки на модули, за да предотвратят повреда на паметта или хардуерни компоненти.

В: Как двата интегрирани Ethernet порта обработват конфигурациите на IP адреси?

О: Вградените двупортови връзки споделят един мрежов интерфейс и работят под един MAC адрес. Хардуерът функционира вътрешно като триизходен реалновременен суич, позволяващ DLR преминаващ трафик без необходимост от отделни IP адреси за всеки порт.

Насоки за монтаж на място

  • Ориентация на шасито: Закрепете процесора към стандартна 35 мм симетрична DIN шина или го монтирайте плоско върху здрава стоманена плоча на кутията. Уверете се, че заключващите механизми на разширителните слайдове на шината се свързват напълно с прилежащите локални I/O модули.
  • Електрическо заземяване: Свържете заземителния терминал на локалното захранване директно към функционална земна шина, използвайки проводници от тежък меден калибър. Поддържайте нискоимпедансни пътища към земята, за да защитите 1 MB вътрешна потребителска памет от електромагнитни смущения.
  • Мрежова инфраструктура: Използвайте Cat5e или по-висок клас защитени усукани двойки (STP) кабели за двата EtherNet/IP канала. Прекарайте тези мрежови връзки в изолирани метални тръбопроводи, за да предпазите детерминистичните комуникационни кадри от влиянието на съседни захранващи кабели.
  • Термични граници: Поддържайте свободни вентилационни зони с размер поне 50 мм около всички страни на рамката на CPU. Осигурете, че околните температурни условия не надвишават максималната работна температура от 60 °C по време на непрекъснати изпълнителни периоди.
Може да харесате също