Contrôleur CPU processeur Allen-Bradley 1769-L34ER CompactLogix 5370
Contrôleur CPU processeur Allen-Bradley 1769-L34ER CompactLogix 5370
Contrôleur CPU processeur Allen-Bradley 1769-L34ER CompactLogix 5370
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Contrôleur CPU processeur Allen-Bradley 1769-L34ER CompactLogix 5370

  • Manufacturer: Allen Bradley

  • Part Number: 1769-L34ER

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Processeurs CPU

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Processeur Allen-Bradley 1769-L34ER CompactLogix 5370

Conçu pour le contrôle industriel à grande vitesse dans les architectures d'automatisation CompactLogix 5370 L3, le Allen-Bradley 1769-L34ER (processeur CompactLogix 1769-L34ER) assure une exécution physique/électrique directe. L'assemblage matériel traite la logique de contrôle, coordonne les axes de mouvement via les réseaux et gère la communication sur le bus arrière vers les extensions d'E/S locales. Les deux ports réseau localisés gèrent des anneaux au niveau des dispositifs pour garantir la continuité opérationnelle en cas de rupture de câble sans interrompre les cycles actifs du CPU.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle 1769-L34ER
Marque Allen-Bradley
Origine USA
Poids 310 g
Dimensions Format standard CompactLogix 5370
Température de fonctionnement 0 à +60 °C
Température de stockage -40 à +85 °C
Consommation électrique 1,0 A @ 5 VCC sur le bus arrière
Mémoire utilisateur 2 Mo de mémoire volatile
Capacité E/S Jusqu’à 16 modules d’E/S locaux 1769
Ports réseau 2 ports Ethernet 10/100 Mbps
Interface locale 1 interface USB 2.0
Média de stockage Emplacement pour carte SD amovible (capacité 1 Go incluse)
Mise à l’échelle du mouvement Jusqu’à 16 axes électroniques via EtherNet/IP
Protocoles EtherNet/IP, CIP Motion, CIP Sync, Modbus TCP socket
Certifications CE, UL, CSA, IECEx, ATEX

Routage réseau déterministe et mise à l’échelle de la densité E/S

Le moteur de contrôle utilise l’infrastructure réseau déterministe EtherNet/IP pour maintenir la synchronisation temporelle via CIP Sync sur des nœuds multi-axes de mouvement. Cette configuration de communication intégrée gère jusqu’à 16 modules d’E/S locaux 1769 directement via le bus passif du bus arrière sans nécessiter de contrôleurs de mouvement externes dédiés. Les configurations logicielles exécutées dans Studio 5000 Logix Designer établissent des taux fixes de paquets de données, évitant les collisions de paquets et maintenant une vitesse d’exécution inférieure à la milliseconde sur l’interface réseau intégrée.

Questions fréquemment posées

Q : Quel est le nombre maximal de modules d’extension locaux que le bus arrière 1769-L34ER peut supporter ?

R : La structure interne du bus permet la connexion de jusqu’à 16 modules d’E/S locaux 1769, à condition que la consommation totale ne dépasse pas la limite de distribution de courant de 1,0 A @ 5 VCC.

Q : Comment se comporte l’interface Ethernet à double port en cas de défaillance d’un lien matériel ?

R : Le processeur utilise nativement la topologie Device Level Ring (DLR), qui reroute automatiquement les paquets de données réseau en quelques millisecondes si une séparation réseau unique survient sur le câble physique.

Q : La compatibilité du firmware flash est-elle maintenue entre différentes versions du logiciel de programmation ?

R : Oui, la mémoire non volatile embarquée et les interfaces de carte SD facilitent les mises à jour du firmware via le port USB 2.0 intégré pour correspondre à la révision majeure spécifique requise par le projet Studio 5000 Logix Designer.

Directives d’installation sur site

  1. Calcul du courant du bus arrière : Vérifiez les besoins totaux en courant de tous les modules 1769 connectés avant la mise sous tension pour éviter les déclenchements de surintensité sur la ligne principale 1,0 A @ 5 VCC du bus arrière.
  2. Maintien de la carte SD : Insérez fermement le support de stockage SD non volatile dans la fente du panneau avant et vérifiez que le verrouillage physique est enclenché avant de charger les paramètres d’exécution du système d’exploitation.
  3. Espaces de refroidissement du boîtier : Montez le châssis du processeur horizontalement sur un rail DIN standard, en maintenant une zone de dégagement minimale de 50 mm sur tous les côtés pour permettre un flux d’air ambiant optimal et éviter le stress thermique à l’intérieur de l’armoire.
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