Allen-Bradley 1769-L24ER-QB1B CompactLogix Embedded I/O CPU-Steuerung
Allen-Bradley 1769-L24ER-QB1B CompactLogix Embedded I/O CPU-Steuerung
Allen-Bradley 1769-L24ER-QB1B CompactLogix Embedded I/O CPU-Steuerung
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Allen-Bradley 1769-L24ER-QB1B CompactLogix Embedded I/O CPU-Steuerung

  • Manufacturer: Allen Bradley

  • Part Number: 1769-L24ER-QB1B

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: CPU-Prozessoren

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Allen-Bradley 1769-L24ER-QB1B CompactLogix 5370 Steuerung

Konfiguriert für die integrierte Ausführung diskreter und analoger Signale in CompactLogix 5370 Automatisierungsnetzwerken, bietet der Allen-Bradley 1769-L24ER-QB1B (1769-L24ER-QB1B CompactLogix Steuerung) eine direkte physikalisch/elektrische Ausführung. Die Hardware-Einheit verarbeitet Steuerlogik über 32 unabhängige Aufgaben, koordiniert bis zu 4 Bewegungsachsen über industrielle Netzwerke und steuert lokale Erweiterungskanäle über eine einheitliche Backplane-Schnittstelle. Dual integrierte Ethernet-Ports führen Device Level Ring (DLR)-Protokolle aus, um die Ausführungskontinuität bei physischen Netzwerkverbindungsunterbrechungen aufrechtzuerhalten.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 1769-L24ER-QB1B
Marke Allen-Bradley
Herkunft USA
Gewicht 0,91 kg
Abmessungen Standard CompactLogix 5370 Gehäuseabmessungen
Betriebstemperatur 0 bis +60 °C
Lagerungstemperatur -40 bis +85 °C
Leistungsaufnahme Maximale Leistungsaufnahme 12 W
Eingangsspannung 24 VDC isolierte integrierte Stromversorgung
Backplane-Stromkapazität 1,0 A @ 5 VDC lokale Erweiterungsbus-Grenze
Interner Stromverbrauch 1,54 A @ 5 VDC / 0,95 A @ 24 VDC
Benutzerspeicher 750 KB bis 1 MB Anwendungszuweisung
Integrierte digitale E/A 14 digitale Eingänge (24 VDC) / 10 digitale Ausgänge (24 VDC)
Integrierte analoge E/A 2 analoge Eingänge (Spannung/Strom) / 2 analoge Ausgänge
Lokale Erweiterungskapazität Bis zu 4 lokale 1769 Compact I/O Module
Netzwerkschnittstellen 2 x 10/100 Mbps Ethernet-Ports / 1 x USB 2.0 Schnittstelle
Bewegungsachsen Bis zu 4 Achsen über CIP Motion via EtherNet/IP
Isolationsspannung 30 V dauerhafte Isolationsgrenze
Zertifizierungen CE, UL, CSA, IECEx, ATEX

Deterministisches Netzwerk-Routing und Skalierung der E/A-Dichte

Die Verarbeitungseinheit nutzt eine EtherNet/IP deterministische Netzwerkarchitektur, um die Echtzeit-Skalierung der E/A-Dichte zusammen mit der Bewegungs-Synchronisation über CIP Sync zu steuern. Die integrierte Hardwarekonfiguration kombiniert diskrete Logikblöcke, analoge Schleifen und Hochgeschwindigkeits-Zählkreise in einem einzigen physischen Block, wodurch der benötigte Platz im Schaltschrank begrenzt wird. Systemvariablen entsprechen den Firmware-Flash-Kompatibilitätsprofilen innerhalb der Studio 5000 Logix Designer Software, was sicherstellt, dass zeitkritische Anwendungsdaten eine vorhersehbare Backplane-Bus-Kommunikationsgeschwindigkeit sowohl über eingebettete Kanäle als auch lokale 1769 Erweiterungsmodule beibehalten.

Häufig gestellte Fragen

F: Was sind die genauen strukturellen Konfigurationsgrenzen für die Erweiterung lokaler Hardwarekanäle?

A: Der integrierte Backplane-Treiber erlaubt eine maximale Erweiterung von 4 lokalen 1769 Compact I/O Modulen, die direkt an der rechten Seite des Steuerungsgehäuses angebracht sind.

F: Wie reagiert die Steuerung auf einen Hardware-Ringbruch an den Netzwerkports?

A: Die integrierten Dual-Ports implementieren eine native Device Level Ring (DLR)-Topologie, die automatisch den physischen Medienfehler erkennt und Standard-IP- sowie CIP Motion-Pakete innerhalb von Millisekunden umleitet, ohne den Prozessor in einen Fehlerzustand zu versetzen.

F: Welche Eingangsspannung wird benötigt, um die interne Elektronik und den Backplane-Bus zu betreiben?

A: Die Hardware wird von einer isolierten 24 VDC externen Eingangsspannung versorgt, die direkt an die integrierten Stromanschlüsse angeschlossen ist und bis zu 1,54 A @ 5 VDC für die interne Versorgung zieht.

Richtlinien für die Feldinstallation

  1. Potentialausgleich: Befestigen Sie die integrierte Gehäuseerdung direkt an einem sauberen, unlackierten Abschnitt der DIN-Schiene oder Rückwand, um eine ordnungsgemäße Ableitung von Gleichtaktstörungen zu gewährleisten.
  2. Backplane-Stromprüfung: Berechnen Sie die Gesamtstromaufnahme bei 5 VDC der ausgewählten lokalen Erweiterungsmodule, um sicherzustellen, dass die kumulative Last die 1,0 A Grenze des lokalen Erweiterungsbusses nicht überschreitet.
  3. Thermisches Luftstrommanagement: Installieren Sie die Hardwareeinheit horizontal und sorgen Sie für mindestens 50 mm freien Raum ober- und unterhalb der Kühlöffnungen des Moduls, um eine natürliche Konvektionskühlung zu gewährleisten.
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