Controlador CPU integrado Allen-Bradley 1769-L24ER-QB1B CompactLogix con E/S embebidas
Manufacturer: Allen Bradley
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Part Number: 1769-L24ER-QB1B
Condition:New with Original Package
Product Type: Procesadores de CPU
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Country of Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Controlador Allen-Bradley 1769-L24ER-QB1B CompactLogix 5370
Configurado para la ejecución integrada de señales discretas y analógicas en redes de automatización CompactLogix 5370, el Allen-Bradley 1769-L24ER-QB1B (Controlador CompactLogix 1769-L24ER-QB1B) proporciona ejecución física/eléctrica directa. El conjunto de hardware procesa la lógica de control en 32 tareas independientes, coordina hasta 4 ejes de movimiento a través de redes industriales y maneja canales de expansión locales mediante una interfaz unificada de backplane. Los puertos Ethernet integrados duales ejecutan protocolos Device Level Ring (DLR) para mantener la continuidad de la ejecución durante interrupciones físicas en los enlaces de red.
Especificaciones de Hardware
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | 1769-L24ER-QB1B |
| Marca | Allen-Bradley |
| Origen | EE.UU. |
| Peso | 0.91 kg |
| Dimensiones | Huella estándar del chasis CompactLogix 5370 |
| Temperatura de operación | 0 a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 °C |
| Consumo de energía | Disipación máxima de potencia de 12 W |
| Voltaje de alimentación de entrada | Fuente de alimentación embebida aislada de 24 VDC |
| Capacidad de corriente del backplane | Límite de bus de expansión local de 1.0 A a 5 VDC |
| Consumo interno de corriente | 1.54 A a 5 VDC / 0.95 A a 24 VDC |
| Memoria de usuario | Asignación de aplicación de 750 KB a 1 MB |
| E/S digital embebida | 14 entradas digitales (24 VDC) / 10 salidas digitales (24 VDC) |
| E/S analógica embebida | 2 entradas analógicas (voltaje/corriente) / 2 salidas analógicas |
| Capacidad de expansión local | Hasta 4 módulos locales 1769 Compact I/O |
| Interfaces de red | 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps / 1 interfaz USB 2.0 |
| Ejes de movimiento | Hasta 4 ejes vía CIP Motion sobre EtherNet/IP |
| Voltaje de aislamiento | Límite de aislamiento continuo de 30 V |
| Certificaciones | CE, UL, CSA, IECEx, ATEX |
Enrutamiento Determinista de Red y Escalado de Densidad de E/S
La unidad de procesamiento utiliza una arquitectura de red determinista EtherNet/IP para gestionar el escalado en tiempo real de la densidad de E/S junto con la sincronización de movimiento mediante CIP Sync. La configuración de hardware embebida combina bloques lógicos discretos, lazos analógicos y circuitos de conteo de alta velocidad en un solo bloque físico, limitando el espacio requerido dentro del gabinete eléctrico. Las variables del sistema coinciden con los perfiles de compatibilidad de firmware flash dentro del software Studio 5000 Logix Designer, asegurando que los datos críticos en tiempo mantengan una velocidad predecible de comunicación en el bus de backplane tanto en canales embebidos como en módulos de expansión locales 1769.
Preguntas Frecuentes
P: ¿Cuáles son los límites exactos de configuración estructural para expandir canales de hardware locales?
R: El controlador embebido del backplane permite una expansión máxima de 4 módulos locales 1769 Compact I/O conectados directamente al lado derecho del chasis del controlador.
P: ¿Cómo responde el controlador ante una ruptura del anillo de hardware en los puertos de red?
R: Los puertos duales integrados implementan la topología nativa Device Level Ring (DLR), que detecta automáticamente la falla en el medio físico y redirige los paquetes estándar IP y CIP Motion en milisegundos sin cambiar el procesador a un estado de falla.
P: ¿Qué alimentación de entrada se requiere para alimentar la electrónica interna y el bus de backplane?
R: El hardware opera con una fuente de entrada externa aislada de 24 VDC conectada directamente a los terminales de alimentación embebidos, consumiendo hasta 1.54 A a 5 VDC para la utilización interna de los rieles.
Guías para la Instalación en Campo
- Continuidad de puesta a tierra: Asegure la conexión del terminal de tierra integrado del chasis directamente a una sección limpia y sin pintar del riel DIN o panel trasero para garantizar el drenaje adecuado del ruido eléctrico en modo común.
- Verificación de corriente del backplane: Calcule los requerimientos totales de corriente a 5 VDC de los módulos de expansión locales seleccionados para confirmar que la carga acumulada no exceda el límite de 1.0 A del bus de expansión local.
- Gestión del flujo térmico de aire: Instale el conjunto de hardware en orientación horizontal, proporcionando al menos 50 mm de espacio libre arriba y abajo de las rejillas de ventilación del módulo para asegurar una refrigeración por convección natural.