1769-L33ER Allen-Bradley CompactLogix 5370 Ethernet/IP CPU-Prozessor
Manufacturer: Allen Bradley
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Part Number: 1769-L33ER
Condition:New with Original Package
Product Type: CPU-Prozessoren
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Country of Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Allen-Bradley 1769-L33ER CompactLogix 5370 Steuerung
Der Allen-Bradley 1769-L33ER dient als primärer 1769-L33ER CPU-Prozessor, der zur Ausführung der zentralen Steuerungslogik, Dual-Port-Netzwerkprotokollen und Mehrachsen-Synchronisation über CompactLogix 5370 Plattformnetzwerke verwendet wird.
Hardware-Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | 1769-L33ER |
| Marke | Allen-Bradley / Rockwell Automation |
| Herkunft | USA |
| Modultyp | CompactLogix 5370 Ethernet/IP Steuerung |
| Benutzerspeicher | 1 MB |
| Kapazität lokale I/O-Erweiterung | Bis zu 16 lokale 1769 I/O-Module |
| Ethernet-Kommunikation | 2 x 10/100 Mbps RJ45 Anschlüsse |
| Unterstützte Netzwerktopologien | Device-Level Ring (DLR), Linear, Stern |
| Kommunikationsprotokolle | EtherNet/IP, CIP Motion, CIP Sync |
| Integrierte Bewegungsachsenbegrenzung | Bis zu 4 Bewegungsachsen über EtherNet/IP |
| Lokale Backplane-Stromaufnahme | 1,0 A bei 5 VDC |
| Programmierschnittstellen | 1 x USB 2.0 Peripherieanschluss |
| Zusätzlicher Speicher | SD-Kartensteckplatz unterstützt |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +60 °C |
| Lagerungstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % RH, nicht kondensierend |
| Software-Schnittstelle | Studio 5000 Logix Designer |
EtherNet/IP Deterministische Netzwerke und Firmware-Flash-Kompatibilität
Der 1769-L33ER Prozessor nutzt eingebettete Dual-Port-Hardware, um Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsschleifen direkt über EtherNet/IP deterministische Netzwerke aufrechtzuerhalten. Die native Netzwerkschnittstelle eliminiert die Notwendigkeit separater Kommunikationsbrücken und unterstützt Device-Level Ring (DLR) Topologien, um Medienredundanz für angeschlossene I/O-Verbindungen und Antriebssysteme bereitzustellen. Die Hardware-Architektur erzwingt explizite Ausführungsfenster, indem sie CIP Motion und CIP Sync Variablen über bis zu 4 verschiedene Achsen verwaltet. Die stabile Basisausführung beruht auf strenger Firmware-Flash-Kompatibilität, die übereinstimmende Revisionen zwischen dem lokalen Prozessorspeicher und dem im zentralen Studio 5000 Logix Designer Projekt generierten Ausführungscode erfordert.
Häufig gestellte Fragen
F: Unterstützt die 1769-L33ER Steuerung das Einsetzen oder Entfernen lokaler I/O-Module während die Backplane aktiv mit Strom versorgt wird?
A: Nein. Die lokale 1769 Backplane-Architektur unterstützt kein Online-Einsetzen und Entfernen (RIUP). Bediener müssen alle Stromversorgungen, die das Steuerungsrack speisen, vor dem Ändern von Modulverbindungen isolieren, um Speicherbeschädigungen oder Hardwareausfälle zu vermeiden.
F: Wie handhaben die zwei integrierten Ethernet-Ports die IP-Adresskonfigurationen?
A: Die eingebetteten Dual-Ports teilen sich eine einzige Netzwerkschnittstelle und arbeiten unter einer MAC-Adresse. Die Hardware fungiert intern als dreiportiger Echtzeit-Switch, der DLR-Durchgangsverkehr ermöglicht, ohne jedem Port eine eigene IP-Adresse zuzuweisen.
Feldinstallationsrichtlinien
- Gehäuseausrichtung: Befestigen Sie den Prozessor auf einer standardmäßigen 35 mm symmetrischen DIN-Schiene oder montieren Sie ihn flach an einer starren Stahlgehäuseplatte. Stellen Sie sicher, dass die Busverlängerungsschieber vollständig mit benachbarten lokalen I/O-Erweiterungsmodulen einrasten.
- Elektrische Erdung: Verbinden Sie den Erdungsanschluss der lokalen Stromversorgung direkt mit einer funktionierenden Erdungsschiene unter Verwendung von dickwandigen Kupferleitern. Halten Sie niederimpedante Erdungswege ein, um den 1 MB internen Benutzerspeicher vor elektromagnetischen Stößen zu schützen.
- Netzwerkinfrastruktur: Verwenden Sie Cat5e oder höherwertige geschirmte Twisted-Pair (STP) Kabel für beide EtherNet/IP-Kanäle. Führen Sie diese Netzwerkverbindungen in isolierten Metallkanälen, um deterministische Kommunikationsrahmen vor benachbarten Stromkabeln zu schützen.
- Thermische Grenzen: Halten Sie mindestens 50 mm freie Belüftungszonen um alle Seiten des CPU-Gehäuses ein. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbedingungen während des Dauerbetriebs die maximale Betriebstemperatur von 60 °C nicht überschreiten.