1769-L31 Processeur CPU Allen-Bradley CompactLogix 1,5MB 512KB
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1769-L31 Processeur CPU Allen-Bradley CompactLogix 1,5MB 512KB
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1769-L31 Processeur CPU Allen-Bradley CompactLogix 1,5MB 512KB

  • Manufacturer: Allen Bradley

  • Part Number: 1769-L31

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Processeurs CPU

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Contrôleur Allen-Bradley 1769-L31 CompactLogix

Configuré pour les chemins d'exécution discrets, de processus et de mouvement dans les systèmes d'automatisation de petite à moyenne taille, le Allen-Bradley 1769-L31 (contrôleur CompactLogix 1769-L31) offre une exécution physique/électrique directe.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 1769-L31
Marque Allen-Bradley / Rockwell Automation
Origine USA
Poids 0,80 kg
Dimensions 132,00 mm x 50,00 mm x 122,00 mm
Température de fonctionnement 0 °C à +60 °C
Consommation électrique 4,0 W
Mémoire utilisateur 512 KB / limites variant selon la plateforme 1,5 MB
Capacité E/S Jusqu'à 16 modules E/S locaux 1769
Ports de communication 2 ports série RS-232 (protocoles DF1, ASCII, Modbus RTU)
Capacités d'extension Prise en charge des modules réseau (EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet)
Contrôle de mouvement Jusqu'à 4 axes via modules d'interface SERCOS externes
Charge de courant sur le backplane 800 mA à 5 VDC
Température de stockage -40 °C à +85 °C
Humidité relative 5 % à 95 % HR, sans condensation
Logiciel système RSLogix 5000 / Studio 5000 Logix Designer

Réseaux déterministes EtherNet/IP et compatibilité du firmware flash

Le processeur 1769-L31 gère les opérations industrielles localisées via son bus interne de backplane, nécessitant une vérification stricte de la compatibilité du firmware flash avec les environnements RSLogix 5000 ou Studio 5000 afin d'éviter les défaillances système lors de l'exécution logique en temps réel. Bien que les ports série natifs pilotent des interfaces point à point DF1, l'intégration dans des réseaux déterministes EtherNet/IP requiert l'ajout de modules de communication spécifiques au réseau dans la structure locale du châssis. Les règles d'ingénierie système imposent un calcul précis de la consommation de courant de 800 mA sur le backplane par rapport aux limites d'alimentation lors de la montée en charge de l'architecture locale jusqu'à son seuil maximal de densité E/S de 16 modules.

Questions fréquemment posées

Q : L'unité 1769-L31 permet-elle l'insertion à chaud ou le remplacement à chaud des modules d'extension locaux adjacents pendant son fonctionnement ?

R : Non. L'architecture interne du backplane 1769 ne supporte pas l'insertion et le retrait en ligne (RIUP). Les utilisateurs doivent couper complètement l'alimentation principale du système avant d'ajouter, retirer ou remplacer des modules afin d'éviter tout dommage physique aux circuits ou corruption des données.

Q : Comment les ingénieurs doivent-ils déployer les redondances réseau lors de la connexion de ce contrôleur série à des réseaux de niveau supérieur ?

R : Étant donné que le 1769-L31 repose sur des interfaces RS-232 intégrées, la redondance réseau ne peut être obtenue qu'en installant un module scanner EtherNet/IP ou ControlNet distinct sur le bus du châssis local, en configurant les deux canaux de communication dans l'architecture logicielle de contrôle.

Directives d'installation sur site

  • Fixation du châssis : Montez solidement le module sur un rail DIN industriel de 35 mm ou fixez-le directement sur un panneau de contrôle métallique mis à la terre. Faites glisser horizontalement les loquets du bus interne dans les interfaces des emplacements adjacents pour compléter la connexion structurelle et électrique.
  • Exigences de mise à la terre : Reliez un conducteur de terre en cuivre à faible impédance depuis la borne de terre fonctionnelle jusqu'au barreau de terre central du panneau pour protéger la logique microprocesseur interne contre les transitoires électriques.
  • Contraintes de câblage série : Utilisez des câbles de communication série blindés pour toutes les liaisons RS-232. Assurez-vous que ces lignes de signal suivent des chemins séparés des lignes moteur AC haute tension afin d'éliminer les interférences électromagnétiques externes.
  • Gestion thermique : Maintenez un espace libre physique d'au moins 50 mm au-dessus, en dessous et sur les côtés du groupe matériel pour favoriser un flux d'air convectif stable et maintenir les températures de fonctionnement en dessous du plafond spécifié de 60 °C.
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