Moduli di ingresso termocoppia Allen-Bradley 1769-IT6
Manufacturer: Allen Bradley
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Part Number: 1769-IT6
Condition:New with Original Package
Product Type: Moduli di ingresso analogico
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Country of Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Modulo di ingresso termocoppia Allen-Bradley 1769-IT6 Compact I/O
Il Allen-Bradley 1769-IT6, noto anche come modulo di ingresso termocoppia 1769-IT6, funziona come componente hardware dedicato per la misurazione precisa della temperatura all’interno delle reti di controller CompactLogix e MicroLogix. Il dispositivo instrada sei canali di ingresso analogico e due sensori integrati di compensazione della giunzione fredda (CJC) direttamente nel backplane del processore centrale. Un convertitore analogico-digitale sigma delta interno esegue la conversione ad alta risoluzione di curve multiple di sensori, inclusi i tipi B, E, J, K, R, S, T, N e C.
Specifiche hardware
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | 1769-IT6 |
| Marca | Allen-Bradley |
| Origine | USA |
| Peso | 2 kg |
| Dimensioni | 8,7 x 3,5 x 11,8 cm |
| Temperatura di esercizio | 0 a 60 °C |
| Consumo energetico | 140 mA a 5 VDC, 30 mA a 24 VDC |
| Tipo di modulo | Modulo di ingresso termocoppia |
| Tipo di convertitore hardware | Sigma Delta |
| Densità canali di ingresso | 6 canali |
| Hardware giunzione fredda | 2 sensori CJC |
| Precisione CJC | +/-1,0 °C |
| Limite di non linearità | +/-0,03% della scala completa |
| Intervallo tensione modo comune | +/-10 VDC massimo |
| Tensione nominale di lavoro | 30 VAC / 30 VDC |
| Rilevamento sensore circuito aperto | Finestra di risposta da 7 ms a 2,1 s |
| Massima dissipazione di calore | 1,5 W |
| Valutazione distanza alimentazione | Fino a 8 moduli dall’alimentatore |
| Adattabilità alimentazione core | 1769-PA2, 1769-PB2, 1769-PA4, 1769-PB4 |
| Larghezza slot meccanico | 1 slot |
Velocità di comunicazione e attributi di densità del bus backplane
L’hardware si collega direttamente tramite il telaio locale del modulo, consentendo una scalabilità efficiente della densità I/O in sistemi complessi di monitoraggio termico. Il percorso del circuito sottostante sfrutta la velocità di comunicazione del bus backplane locale per trasferire i bit grezzi del convertitore nel registro del controller di sistema durante ogni ciclo di scansione I/O. I programmatori di controllo mantengono rigorose compatibilità di firmware flash tra tutti i moduli adiacenti per evitare interruzioni nell’esecuzione diagnostica. Questa architettura integrata gestisce immediatamente i guasti diagnostici, come condizioni di circuito aperto, all’interno dei parametri software, bypassando le comuni latenze di instradamento di rete.
Domande frequenti
D: Come mantiene il modulo 1769-IT6 misurazioni precise quando la temperatura ambiente del pannello cambia?
R: Il modulo si affida a due sensori dedicati di compensazione della giunzione fredda (CJC) per misurare dinamicamente le variazioni ambientali all’interfaccia del blocco terminale, mantenendo l’accuratezza entro +/-1,0 °C.
D: Un tecnico può posizionare questo modulo a dieci slot di distanza dal modulo di alimentazione del sistema?
R: No. L’hardware fisico impone una valutazione rigorosa della distanza dall’alimentazione di otto moduli, quindi il tecnico deve collocare il modulo entro otto slot da un’unità di alimentazione 1769 valida.
D: Cosa succede se un filo esterno della termocoppia si rompe durante i cicli di monitoraggio attivi?
R: L’architettura di elaborazione a bordo avvia sequenze di rilevamento circuito aperto, attivando una parola di guasto del canale di ingresso entro 7 ms a 2,1 s a seconda delle scelte di filtro.
Linee guida per l’installazione in campo
Isolare e scollegare tutte le fonti di alimentazione elettrica che entrano nell’assemblaggio del controller prima di tentare l’inserimento dell’hardware. Inserire il modulo 1769-IT6 accanto al componente di sistema precedente, assicurandosi che le guide a incastro a linguetta e scanalatura si allineino perfettamente. Bloccare saldamente le chiusure del bus integrate facendo scorrere verso l’interno le linguette meccaniche rosse per connettere il ponte del bus backplane interno. Collegare il cablaggio di estensione termocoppia specificato al blocco terminale, abbinando esattamente i poli positivo e negativo per evitare misurazioni di tensione invertite. Collegare a terra tutte le schermature dei cavi di segnale esterni esclusivamente al terminale di terra designato del quadro per proteggere i segnali a basso livello in millivolt dal rumore elettrico induttivo.