Modulo di ingresso temperatura isolato a 6 canali | Allen-Bradley 1769sc-IT6I
Modulo di ingresso temperatura isolato a 6 canali | Allen-Bradley 1769sc-IT6I
Modulo di ingresso temperatura isolato a 6 canali | Allen-Bradley 1769sc-IT6I
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Modulo di ingresso temperatura isolato a 6 canali | Allen-Bradley 1769sc-IT6I

  • Manufacturer: Allen Bradley

  • Part Number: 1769sc-IT6I

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Moduli di ingresso analogico

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Modulo Allen-Bradley 1769sc-IT6I Compact I/O Termocoppia/Millivolt Isolato

Il Allen-Bradley 1769sc-IT6I, noto anche come 1769sc-IT6I Modulo di Ingresso Termico Isolato, funziona come componente hardware dedicato per la conversione di segnali da sensori a bassa tensione in valori digitalizzati nei registri all’interno dei sistemi CompactLogix. L’hardware accetta connessioni indipendenti dei sensori direttamente al suo assemblaggio terminale, elaborando diversi tipi di termocoppie e potenziali millivolt tramite circuiti di misura analogico-digitale isolati.

Specifiche Hardware

Parametro Specifiche
Modello 1769sc-IT6I
Marca Allen-Bradley
Origine Stati Uniti (Prodotto Partner Rockwell Automation Encompass)
Peso 2,00 lbs (0,91 kg)
Dimensioni 118 x 87 x 35 mm
Temperatura di esercizio 0 °C a 60 °C
Consumo energetico 150 mA a 5 VDC, 35 mA a 24 VDC assorbimento corrente backplane
Canali 6 ingressi isolati singolarmente
Tipi di ingresso Termocoppia (J, K, T, E, R, B, S, N, C, L); Millivolt (±50 mV, ±100 mV)
Risoluzione Conversione analogico-digitale a 16 bit
Grado di isolamento 125 VAC continuo canale-canale, campo-backplane e campo-chassis
Impedenza di ingresso Maggiore di 1 Mohm
Protezione da sovratensione in ingresso ±35 VDC continuo
Dispersione termica Massimo 3,0 Watt
Filtri selezionabili 4,17 Hz, 10 Hz, 16,7 Hz, 19,6 Hz, 62 Hz, 470 Hz

Reti Deterministiche Profinet / EtherNet/IP e Scalabilità della Densità I/O

L’interfaccia di espansione analogica a 16 bit trasferisce i dati termici digitalizzati al master locale del telaio tramite il connettore bus backplane per mantenere la velocità di comunicazione del bus backplane durante i cicli operativi. Nel valutare la configurazione complessiva del sistema e i limiti di scalabilità della densità I/O, i progettisti devono verificare il carico di corrente di 150 mA rispetto alla capacità del modulo di alimentazione della banca locale. Integrare questi punti di temperatura in architetture automatizzate che utilizzano reti deterministiche Profinet / EtherNet/IP richiede il rigoroso rispetto dei criteri di compatibilità del firmware flash, assicurando che i blocchi dati multicanale e i registri di stato allarme popolino le tabelle di comunicazione senza generare ritardi di trasmissione o errori di timeout del ciclo.

Domande Frequenti

D: Il modulo 1769sc-IT6I supporta il hot-swapping o la sostituzione con l’alimentazione del rack attiva?

R: No. Il modulo non supporta il hot-swapping. Scollegare tutta l’alimentazione primaria che fornisce il telaio prima di tentare l’inserimento o la rimozione del modulo per evitare danni elettrici alla logica del transceiver del backplane.

D: Come mantiene il modulo la precisione di misura quando la temperatura ambientale di campo varia?

R: Il modulo incorpora un circuito interno automatico di compensazione della giunzione fredda (CJC). Questo hardware monitora continuamente le variazioni ambientali al blocco terminale del modulo per correggere le giunzioni parassite della termocoppia formate nei punti di collegamento dei fili.

Linee Guida per l’Installazione in Campo

  • Inserimento e Bloccaggio della Connessione Bus: Guidare il modulo lungo le guide a linguetta e scanalatura laterali dell’assemblaggio 1769 adiacente. Premere saldamente il componente sulla guida DIN e azionare completamente in avanti le leve di bloccaggio superiore e inferiore per fissare i connettori multi-pin del bus dati backplane in posizione.
  • Messa a terra del terminale di schermatura e disposizione dei cavi: Collegare i cavi di campo utilizzando fili di estensione per termocoppie schermati e intrecciati corrispondenti al tipo di sensore, oppure utilizzare cavi equivalenti Belden 8761 per circuiti millivolt grezzi. Collegare a terra i fili di drenaggio della schermatura del cavo solo al terminale di terra designato del telaio per mitigare le interferenze elettromagnetiche industriali.
  • Separazione dei segnali e instradamento dei condotti: Mantenere tutti i conduttori di ingresso analogici delle termocoppie isolati da conduttori AC ad alta tensione, cavi motore e uscite di azionamenti a frequenza variabile. Instradare le linee di segnale attraverso condotti in acciaio distinti e messi a terra per prevenire che il rumore elettrico in modalità comune corrompa i valori di conversione analogico-digitale a 16 bit.
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