1769-L33ER Processeur CPU Allen-Bradley CompactLogix 5370 Ethernet/IP
1769-L33ER Processeur CPU Allen-Bradley CompactLogix 5370 Ethernet/IP
1769-L33ER Processeur CPU Allen-Bradley CompactLogix 5370 Ethernet/IP
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1769-L33ER Processeur CPU Allen-Bradley CompactLogix 5370 Ethernet/IP

  • Manufacturer: Allen Bradley

  • Part Number: 1769-L33ER

  • 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-L33ER CompactLogix 5370

Le Allen-Bradley 1769-L33ER sert de processeur CPU principal 1769-L33ER utilisé pour exécuter la logique centrale, les protocoles réseau à double port et la synchronisation multi-axes sur les réseaux de la plateforme CompactLogix 5370.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 1769-L33ER
Marque Allen-Bradley / Rockwell Automation
Origine USA
Type de module Contrôleur CompactLogix 5370 Ethernet/IP
Mémoire utilisateur 1 Mo
Capacité d’extension I/O locale Jusqu’à 16 modules I/O locaux 1769
Communication Ethernet 2 ports RJ45 10/100 Mbps
Support de topologie réseau Device-Level Ring (DLR), linéaire, étoile
Protocoles de communication EtherNet/IP, CIP Motion, CIP Sync
Limites intégrées des axes de mouvement Jusqu’à 4 axes de mouvement via EtherNet/IP
Charge de courant locale sur le bus arrière 1,0 A à 5 VCC
Interfaces de programmation 1 port périphérique USB 2.0
Stockage auxiliaire Emplacement pour carte SD pris en charge
Température de fonctionnement 0 °C à +60 °C
Température de stockage -40 °C à +85 °C
Humidité relative 5 % à 95 % HR, sans condensation
Interface logicielle Studio 5000 Logix Designer

Réseaux déterministes EtherNet/IP et compatibilité du firmware flash

Le processeur 1769-L33ER utilise un matériel à double port intégré pour maintenir des boucles de communication à haute vitesse directement via des réseaux déterministes EtherNet/IP. L’interface réseau native élimine le besoin de ponts de communication séparés tout en supportant les topologies Device-Level Ring (DLR) pour fournir une redondance média aux liaisons I/O connectées et aux systèmes d’entraînement. L’architecture matérielle impose des fenêtres d’exécution explicites en gérant les variables CIP Motion et CIP Sync sur jusqu’à 4 axes distincts. L’exécution de base fiable repose sur une compatibilité stricte du firmware flash, nécessitant des révisions correspondantes entre la mémoire locale du processeur et le code d’exécution généré dans le projet central Studio 5000 Logix Designer.

Questions fréquemment posées

Q : Le contrôleur 1769-L33ER supporte-t-il l’insertion ou le retrait de modules I/O locaux pendant que le bus arrière est sous tension ?

R : Non. L’architecture du bus arrière local 1769 ne supporte pas l’insertion et le retrait en ligne (RIUP). Les opérateurs doivent isoler toutes les alimentations électriques alimentant la baie du contrôleur avant de modifier toute connexion de module afin d’éviter la corruption de la mémoire ou la défaillance des composants matériels.

Q : Comment les deux ports Ethernet intégrés gèrent-ils la configuration des adresses IP ?

R : Les ports doubles intégrés partagent une interface réseau unique et fonctionnent sous une seule adresse MAC. Le matériel fonctionne en interne comme un commutateur temps réel à trois ports, permettant le passage du trafic DLR sans attribuer d’adresses IP distinctes à chaque port.

Directives d’installation sur site

  • Orientation du châssis : Fixez le processeur sur un rail DIN symétrique standard de 35 mm ou montez-le à plat contre une plaque d’armoire en acier rigide. Vérifiez que les verrous coulissants d’extension du bus s’engagent complètement avec les modules d’extension I/O locaux adjacents.
  • Mise à la terre électrique : Connectez la borne de mise à la terre de l’alimentation locale directement à un barreau de terre fonctionnel en utilisant des conducteurs en cuivre de forte section. Maintenez des chemins à faible impédance vers la terre pour protéger la mémoire utilisateur interne de 1 Mo contre les surtensions électromagnétiques.
  • Infrastructure réseau : Utilisez des câbles blindés à paires torsadées Cat5e ou supérieurs pour les deux canaux EtherNet/IP. Faites passer ces liaisons réseau dans des chemins métalliques isolés pour protéger les trames de communication déterministes des champs de câblage électrique adjacents.
  • Limites thermiques : Maintenez des zones de ventilation dégagées d’au moins 50 mm autour de toutes les faces du cadre CPU. Assurez-vous que les conditions ambiantes ne dépassent pas la température maximale de fonctionnement de 60 °C lors des périodes d’exécution continue.
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