Allen-Bradley 1769-L36ERM CompactLogix 5370 1,5MB Bewegungssteuerung
Manufacturer: Allen Bradley
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Part Number: 1769-L36ERM
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-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.