Kombiniertes Digital-Ein-/Ausgangsmodul | Allen-Bradley 1769-IQ6XOW4
Manufacturer: Allen Bradley
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Part Number: 1769-IQ6XOW4
Condition:New with Original Package
Product Type: Digitale Ein-/Ausgabekarten
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Country of Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Allen-Bradley 1769-IQ6XOW4 Compact I/O Digital-Kombinationsmodul
Das Allen-Bradley 1769-IQ6XOW4, auch katalogisiert als 1769-IQ6XOW4 Mixed Digital Input/Output Module, fungiert als dedizierte Hardwarekomponente zur diskreten Signalerfassung und elektrischen Kontaktbetätigung innerhalb von CompactLogix-Steuerungsnetzwerken.
Hardware-Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | 1769-IQ6XOW4 |
| Marke | Allen-Bradley / Rockwell Automation |
| Herkunft | Vereinigte Staaten |
| Modultyp | Compact I/O Mixed Digital Input/Output Module |
| Eingänge | 6 digitale Eingänge (24 VDC Sink/Source) |
| Eingangsspannungsbereich | 10-30 VDC (Nennwert 24 VDC) |
| Maximale Spannung im Aus-Zustand | 11 VDC |
| Eingangsstrom | 8 mA pro Kanal |
| Ausgänge | 4 Relaisausgänge (Form A Kontakte) |
| Ausgangsspannungsbereich | 5-125 VDC, 5-265 VAC |
| Maximaler Ausgangsstrom | 2 A pro Kanal (ohmsche Last) |
| Stromaufnahme bei 5,1 V | 105 mA nominal (~150 mA max. Backplane-Stromaufnahme) |
| Stromaufnahme bei 24 V | 50 mA nominal (~120 mA max. Backplane-Stromaufnahme) |
| Maximale Wärmeabgabe | 2,75 W |
| Isolationsspannung | 1500 V zwischen Eingang, Ausgang und Backplane-Bus |
| Leistungsversorgungs-Abstandsbewertung | 8 Module |
| Ersetzbarer Anschlussblock | 1769-RTBN18 (18-Punkt-Anschluss) |
| Leitertyp | Kupfer, bewertet für 90 °C |
| Gewicht | 0,20 kg (0,44 lbs) netto / 1,5 kg Versandgewicht |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +60 °C |
| Lagerungstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % RH, nicht kondensierend |
| Systemkompatibilität | CompactLogix (1768/1769 Serie), MicroLogix 1500 |
Backplane-Bus-Kommunikation und deterministische Skalierung
Das 1769-IQ6XOW4 Modul leitet diskrete Datenrahmen über das interne CompactLogix-Gehäuse durch deterministische Backplane-Bus-Kommunikationskanäle mit fester Geschwindigkeit. Die integrierte Schaltung aktualisiert die Eingangsbildertabelle und überträgt Befehlsbits an die physischen Relaisausgangsspulen innerhalb festgelegter Mikroprozessor-Aktualisierungsintervalle. Eine hohe Dichte der Skalierung wird erreicht, indem unterschiedliche Eingangserfassungslogiken und Ausgangskontaktmechanismen auf einem einzigen Steckplatz kombiniert werden, wodurch die 8-Module-Leistungsversorgungs-Abstandsbewertung optimiert wird. Die 1500 V physikalische Isolationsgrenze verhindert, dass elektrische Überspannungen oder Erdungsstörspitzen von der Feldebene in den Backplane-Bus eindringen, und sichert so die Datenübertragungsgenauigkeit bei Dauerbetrieb.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann dieses Kombinationsmodul im laufenden Betrieb getauscht oder ersetzt werden, während die System-Backplane unter Spannung steht?
A: Nein. Das lokale 1769-Bus-System unterstützt kein Hot-Swapping. Bediener müssen die Hauptstromversorgung des Systems ausschalten, bevor das Modul eingesetzt oder entfernt wird, um elektrische Lichtbögen und Logikfehler zu vermeiden.
F: Wie hoch ist die mechanische Lebensdauer und welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für die integrierten Relaiskontakte?
A: Das Modul verwendet elektromechanische Form A Relaiskomponenten. Aufgrund der physischen Spulenbewegung und des Kontaktverschleißes sind die Schaltfrequenzen durch mechanische Reaktionsgrenzen begrenzt, weshalb sie für Hochgeschwindigkeits-Impulsausgänge ungeeignet sind.
Feldinstallationsrichtlinien
- Gehäusebefestigung: Montieren Sie das Modul auf einer geerdeten 35 mm DIN-Schiene oder schrauben Sie es fest an eine Metallrückwand. Schieben Sie den Busverlängerungsstecker in den benachbarten Steckplatz, bis der Modulverriegelungsmechanismus vollständig einrastet.
- Anschlussverdrahtung: Verbinden Sie die Feldverdrahtung mit dem 1769-RTBN18 Anschlussblock. Verwenden Sie Kupferleiter mit 90 °C Bewertung und halten Sie Signalleitungen von Hochspannungs-Motorverteilungswegen getrennt, um induktive Störungen zu vermeiden.
- Relais-Schutz: Setzen Sie externe Überspannungsschutzschaltungen ein, wie Varistoren oder RC-Netzwerke für induktive Wechselstromlasten und Freilaufdioden für Gleichstromlasten, um Kontaktverschleiß an den Relaisausgängen zu verhindern.
- Thermisches Management: Sorgen Sie für einen Mindestabstand von 50 mm ober- und unterhalb des Gehäuses für die Luftzirkulation, um sicherzustellen, dass die Betriebstemperatur von 60 °C nicht überschritten wird.