Allen-Bradley 1769-L36ERM CompactLogix 5370 1,5MB Bewegungssteuerung
Allen-Bradley 1769-L36ERM CompactLogix 5370 1,5MB Bewegungssteuerung
Allen-Bradley 1769-L36ERM CompactLogix 5370 1,5MB Bewegungssteuerung
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Allen-Bradley 1769-L36ERM CompactLogix 5370 1,5MB Bewegungssteuerung

  • Manufacturer: Allen Bradley

  • Part Number: 1769-L36ERM

  • 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-L36ERM CompactLogix 5370 Steuerung

Die Allen-Bradley 1769-L36ERM dient als primärer 1769-L36ERM CPU-Prozessor zur Ausführung der zentralen Steuerungslogik, Dual-Port-Netzwerkprotokollen und Mehrachsen-Synchronisation über CompactLogix 5370 Plattformnetzwerke.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 1769-L36ERM
Marke Allen-Bradley / Rockwell Automation
Herkunft USA
Modultyp CompactLogix 5370 Ethernet/IP Steuerung
Benutzerspeicher 1,5 MB (Daten- und Programmspeicher)
Lokale I/O-Erweiterungskapazität Bis zu 30 lokale 1769 I/O-Module
Ethernet-Kommunikation 2 x 10/100 Mbps RJ45 Anschlüsse
Integrierte Bewegungsachsenbegrenzung Bis zu 16 Bewegungsachsen über EtherNet/IP
Lokale Backplane-Strombelastung 1,0 A bei 5 VDC
Programmierschnittstellen 1 x USB 2.0 Peripherieanschluss
Isolationsspannung 30 V Dauerbetrieb (Basisisolierung), geprüft bei 500 V AC für 60 s
Maximale Leistungsaufnahme 4,5 W
Eingebettete Stromversorgungsoptionen 1769-PA2, 1769-PB2, 1769-PA4, 1769-PB4
Modulbreite 55,00 mm (2,17 in)
Schraubendrehmoment für Schalttafeleinbau 1,1 bis 1,8 N-m (10 bis 16 lb-in) mit M4- oder #8-Schrauben
Gewicht 2,0 kg netto / 3,0 kg Versandgewicht
Betriebstemperatur 0 °C bis +60 °C
Lagerungstemperatur -40 °C bis +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % RH, nicht kondensierend

EtherNet/IP Deterministische Netzwerke und Firmware-Flash-Kompatibilität

Der 1769-L36ERM Controller nutzt integrierte Dual-RJ45-Anschlüsse zur Steuerung des Datenverkehrs über EtherNet/IP deterministische Netzwerke und ermöglicht synchrone Device-Level-Ring (DLR), lineare und Stern-Topologien. Bediener führen Konfigurationsupdates durch und synchronisieren Echtzeit-Bewegungsbefehle mithilfe von CIP Motion und CIP Sync Variablen, die über maximal 16 Achsen abgebildet sind. Systemoperationen erfordern eine strikte Firmware-Flash-Kompatibilität, die mit der Zielrevision des Studio 5000 Logix Designer Projekts übereinstimmt, um eine genaue Zeitplanung über den 1,0 A Backplane-Bus sicherzustellen. Die 1,5 MB interne Speicherstruktur speichert kompilierte Routinen, während die Verarbeitungseinheit lokale Diagnose-Register pflegt, um Hardwarefehler zu verfolgen, ohne die Zykluszeit zu verlängern.

Häufig gestellte Fragen

F: Unterstützt der 1769-L36ERM die Änderung oder den Austausch lokaler I/O-Module, während die System-Backplane unter Spannung steht?

A: Nein. Das lokale 1769-Bus-Design verfügt nicht über die Online-Einfüge- und Entfernen-Funktion (RIUP). Systementwickler müssen alle eingehenden Stromleitungen von der lokalen 1769-Stromversorgung vollständig trennen, bevor Erweiterungsmodule hinzugefügt oder entfernt werden, um Hardwareschäden zu vermeiden.

F: Wie handhaben die zwei integrierten Ethernet-Ports den Netzwerkverkehr und die Adresskonfiguration?

A: Die dualen Schnittstellen sind mit einem internen Drei-Port-Echtzeitschalter verbunden und teilen sich eine einzige physische MAC- und IP-Adresse. Die Hardwarekonfiguration leitet DLR-Redundanzpakete direkt durch die Medienverbindungsschichten weiter, wodurch individuelle IP-Zuweisungen pro Port entfallen.

Feldinstallationsrichtlinien

  • Gehäusemontage: Führen Sie den Prozessor auf eine standardmäßige 35 mm symmetrische DIN-Schiene oder befestigen Sie ihn direkt mit M4- oder #8-Schrauben, die mit einem Drehmoment von 1,1 bis 1,8 N-m angezogen werden, an einer Metallgehäuse-Rückplatte. Stellen Sie sicher, dass alle lokalen Erweiterungsbus-Schiebeschlösser fest in die benachbarten I/O-Module einrasten.
  • Erdungsprotokolle: Befestigen Sie einen dedizierten niederohmigen Kupferband von der zentralen Stromversorgungs-Erdungsklemme direkt an die Funktionserde-Schiene des Bedienfelds, um interne Logikzustände vor elektrischen Transienten zu schützen.
  • Netzwerkverkabelung: Verwenden Sie geschirmte Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5e mindestens gemäß TIA 568 B.1 Spezifikationen für alle EtherNet/IP-Verbindungen. Führen Sie Kommunikationskabel in isolierten Metallrohren, fern von Hochspannungs-Wechselstrommotor-Verteilerblöcken.
  • Thermisches Umfeld: Halten Sie mindestens 50 mm freie Belüftungszonen ober- und unterhalb des Modulrahmens frei, um natürliche Luftzirkulation zu ermöglichen und die interne Kerntemperatur unterhalb der Betriebsgrenze von 60 °C zu halten.
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