6-Kanal isoliertes Temperatureingangsmodul | Allen-Bradley 1769sc-IT6I
Manufacturer: Allen Bradley
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Part Number: 1769sc-IT6I
Condition:New with Original Package
Product Type: Analogeingangsmodule
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Country of Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Allen-Bradley 1769sc-IT6I Compact I/O Isoliertes Thermoelement-/Millivolt-Modul
Das Allen-Bradley 1769sc-IT6I, auch als 1769sc-IT6I Isoliertes Thermoeingangsmodul katalogisiert, fungiert als dedizierte Hardwarekomponente zur Umwandlung von Niederspannungssensorsignalen in digitalisierte Registerwerte innerhalb von CompactLogix-Systemen. Die Hardware akzeptiert unabhängige Sensoranschlüsse direkt an seiner Anschlussleiste und verarbeitet mehrere Thermoelementtypen sowie Millivolt-Potentiale über isolierte Analog-Digital-Messschaltungen.
Hardware-Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | 1769sc-IT6I |
| Marke | Allen-Bradley |
| Herkunft | Vereinigte Staaten (Rockwell Automation Encompass Partner Produkt) |
| Gewicht | 2,00 lbs (0,91 kg) |
| Abmessungen | 118 x 87 x 35 mm |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 60 °C |
| Stromverbrauch | 150 mA bei 5 VDC, 35 mA bei 24 VDC Backplane-Stromaufnahme |
| Kanäle | 6 einzeln isolierte Eingänge |
| Eingangstypen | Thermoelement (J, K, T, E, R, B, S, N, C, L); Millivolt (plus oder minus 50 mV, plus oder minus 100 mV) |
| Auflösung | 16-Bit Analog-Digital-Wandlung |
| Isolationsbewertung | 125 VAC kontinuierlich Kanal-zu-Kanal, Feld-zu-Backplane und Feld-zu-Gehäuse |
| Eingangsimpedanz | Größer als 1 MOhm |
| Eingangsüberspannungsschutz | Plus oder minus 35 VDC kontinuierlich |
| Thermische Verlustleistung | Maximal 3,0 Watt |
| Wählbare Filter | 4,17 Hz, 10 Hz, 16,7 Hz, 19,6 Hz, 62 Hz, 470 Hz |
Profinet / EtherNet/IP Deterministische Netzwerke und I/O-Dichte-Skalierung
Die 16-Bit-Analog-Erweiterungsschnittstelle überträgt digitalisierte Thermaldaten über den Bus-Backplane-Stecker an den lokalen Chassis-Master, um die System-Backplane-Bus-Kommunikationsgeschwindigkeit während der Betriebszyklen aufrechtzuerhalten. Bei der Bewertung des Gesamtsystemlayouts und der I/O-Dichte-Skalierungsgrenzen müssen Entwickler die 150 mA Strombelastung gegen die Kapazität des lokalen Bank-Stromversorgungsmoduls überprüfen. Die Integration dieser Temperaturpunkte in automatisierte Architekturen, die Profinet / EtherNet/IP deterministische Netzwerke verwenden, erfordert strikte Einhaltung der Firmware-Flash-Kompatibilitätskriterien, um sicherzustellen, dass Mehrkanal-Datenblöcke und Alarmstatusregister die Kommunikationstabellen füllen, ohne Übertragungsverzögerungen oder Zykluszeitüberschreitungsfehler zu verursachen.
Häufig gestellte Fragen
F: Unterstützt das 1769sc-IT6I Modul Hot-Swapping oder Austausch bei eingeschalteter Rack-Stromversorgung?
A: Nein. Das Modul unterstützt kein Hot-Swapping. Trennen Sie alle primären Stromversorgungen, die das Chassis versorgen, bevor Sie versuchen, das Modul einzusetzen oder zu entfernen, um elektrische Schäden an der Backplane-Transceiver-Logik zu vermeiden.
F: Wie gewährleistet das Modul Messgenauigkeit bei wechselnden Umgebungstemperaturen im Feld?
A: Das Modul verfügt über eine interne automatische Kaltstellenkompensation (CJC). Diese Hardware überwacht kontinuierlich Umweltänderungen am Modulanschlussblock, um parasitäre Thermoelementverbindungen an den Drahtanschlusspunkten zu korrigieren.
Feldinstallationsrichtlinien
- Busanschluss-Sitzung und Verriegelung: Führen Sie das Modul entlang der seitlichen Zungen- und Nut-Ausrichtungsschienen der benachbarten 1769-Baugruppe. Drücken Sie die Komponente fest auf die DIN-Schiene und betätigen Sie sowohl den oberen als auch den unteren Verriegelungshebel vollständig nach vorne, um die Mehrpol-Backplane-Datenbusanschlüsse zu verriegeln.
- Abschirmungsanschluss Erdung und Kabelverlegung: Schließen Sie Feldverbindungen mit geschirmten, verdrillten Thermoelementverlängerungskabeln passend zum Sensortyp an oder verwenden Sie Belden 8761-äquivalente Kabel für rohe Millivolt-Schleifen. Erden Sie die Kabelschirm-Abflussdrähte ausschließlich am vorgesehenen Gehäuseerdungsanschluss, um industrielle elektromagnetische Störfelder zu minimieren.
- Signaltrennung und Leitungsführung: Halten Sie alle analogen Thermoeingangsleitungen isoliert von Hochspannungs-Wechselstromleitern, Motorkabeln und Frequenzumrichter-Ausgängen. Führen Sie Signalleitungen durch separate, geerdete Stahlrohre, um Gleichtaktstörungen zu verhindern, die die 16-Bit-Analogwerte verfälschen könnten.