Allen-Bradley 1769-L30ER-NSE 5370 L3 Controllore confezionato
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Allen-Bradley 1769-L30ER-NSE 5370 L3 Controllore confezionato

  • Manufacturer: Allen Bradley

  • Part Number: 1769-L30ER-NSE

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Processori CPU

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Allen-Bradley 1769-L30ER-NSE Processore CompactLogix 5370 ENet

Il Allen-Bradley 1769-L30ER-NSE, noto anche come Modulo Processore 1769-L30ER-NSE, funziona come componente hardware dedicato per il controllo dei processi industriali e l’esecuzione sicura della rete all’interno delle piattaforme di rete CompactLogix. Dotato di un’architettura hardware No Stored Energy (NSE), l’unità limita l’energia residua dei componenti a meno di 200 uJ al momento dello spegnimento, prevenendo la generazione di archi termici sulle tracce del circuito locale durante l’elaborazione di array di dati su canali fisici integrati.

Specifiche Hardware

Parametro Specifiche
Modello 1769-L30ER-NSE
Marca Allen-Bradley
Origine Fornito da fabbrica standard
Peso 0,5 kg (1,10 lbs)
Dimensioni 118 x 87 x 87 mm
Temperatura di esercizio 0 °C a 60 °C
Consumo energetico 800 mA a 5 VDC sul bus di backplane
Memoria utente 1 MB
Porti EtherNet/IP 2 x 10/100 Mbps (switch integrato, compatibile Device Level Ring)
Nodi EtherNet/IP Massimo 16 nodi
Espansione I/O locale Supporta fino a 8 moduli 1769 locali (massimo 3 banchi di espansione)
Interfaccia USB 1 porta Tipo B per programmazione e configurazione
Slot per scheda di memoria Supporta schede Secure Digital (SD) fino a 2 GB
Orologio in tempo reale (RTC) Assenza di supercondensatore (richiede fonte esterna di tempo o batteria di backup)
Tipo di involucro Aperto

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

Il controller centrale dispone di due porte EtherNet/IP con funzionalità di switching integrate, supportando topologie Device Level Ring (DLR) per mantenere la velocità di comunicazione del bus di backplane senza interruzioni durante guasti ai collegamenti di rete. La scalabilità della densità I/O locale consente la connessione massima di 8 moduli di espansione direttamente sulla struttura della guida del telaio locale. Poiché l’hardware utilizza un profilo fisico NSE, non include il tradizionale supercondensatore interno; i progettisti del layout di sistema devono verificare la compatibilità del firmware flash e implementare cicli di sincronizzazione esterni tramite protocollo di tempo di rete per preservare la stabilità dell’orologio in tempo reale sulla rete di automazione deterministica.

Domande Frequenti

D: Questa variante NSE supporta assi di movimento CIP sincronizzati tramite le porte EtherNet/IP?

R: No. Il 1769-L30ER-NSE non include capacità integrate di motore di movimento. Le applicazioni che richiedono il controllo coordinato di più assi devono utilizzare unità di elaborazione con funzionalità di movimento come il modulo 1769-L30ERM.

D: In che modo l’assenza del supercondensatore influisce sulla conservazione della memoria del controller durante interruzioni di corrente?

R: L’unità si basa su una memoria flash non volatile per memorizzare il codice applicativo quando l’alimentazione viene rimossa. Tuttavia, i registri dell’orologio in tempo reale perderanno la sincronizzazione durante periodi prolungati di assenza di alimentazione a meno che non siano collegati a un orologio maestro di rete esterno o a un blocco batteria hardware esterno.

Linee Guida per l’Installazione in Campo

  • Interfaccia e Bloccaggio sulla Guida del Telaio: Posizionare il processore su una guida DIN da 35 mm conforme alla norma EN 50022 o fissarlo tramite le linguette per il montaggio diretto su pannello. Far scorrere il modulo I/O 1769 adiacente lungo la guida di bloccaggio e azionare le leve superiore e inferiore del bus per stabilire la continuità sicura delle tracce del bus di backplane.
  • Infrastruttura di Rete e Separazione: Inserire cavi schermati industriali di Categoria 5e nelle interfacce RJ45 EtherNet/IP. Instradare tutta l’infrastruttura di comunicazione separatamente da conduttori AC ad alta potenza, cavi motore a frequenza variabile e carichi induttivi commutati per ridurre l’accoppiamento di rumore industriale.
  • Vincoli di Alimentazione e Limiti di Distanza: Verificare che l’alimentatore principale del sistema rispetti le regole di layout di distanza specificate per il modulo, assicurando che la linea locale a 5 VDC non scenda al di sotto delle tolleranze operative con un assorbimento massimo di 800 mA del processore.
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