1791DS-IB8XOB8 е разпределен хардуерен блок, проектиран за архитектури DeviceNet Safety, използващи протокола CIP Safety. Като децентрализирана станция в стандартни мрежи този твърдотелен блок осигурява управление на интерфейса за функционална безопасност, като кодира и декодира детерминирани променливи за състоянието на безопасност в близост до полевите средства за автоматизация в производството. Вградените микроконтролери изпълняват автоматични проверки за съгласуваност и диагностични тестове, с което устройството изолира експлоатационните уязвимости и защитава системите за автоматизация, в които безопасното състояние на машината се определя от изключеното захранване.
Физическият корпус съдържа интегрирана комбинирана конфигурация с осем безопасни входа с отвеждане на тока и осем безопасни твърдотелни изхода с подаване на ток. Едноканалните или двуканалните входни пътища поддържат топологии с еквивалентност на два канала или с комплементарно сдвояване, за да отговарят на строгите изисквания за логика на аварийно спиране или проследяване на оптична завеса. Изходните точки с подаване на ток превключват потенциали на постоянно напрежение към товарите на изпълнителните механизми в рамките на номиналните параметри. Този тип модул комуникира с централни процесори чрез мрежови профили, управлявани от унифицирани софтуерни платформи за инженеринг.
Характеристики
Осем безопасни цифрови входа за проследяване на полеви вериги с отвеждане на тока.
Осем безопасни твърдотелни изхода, работещи в логика с подаване на ток.
Стандартизирана възможност за мрежа CIP Safety директно по магистралните линии на DeviceNet.
Специализирани изходни точки за изпитване за откриване на къси съединения и кръстосани връзки.
Сменяеми клемни блокове с предно свързване за поддържане на съществуващите вериги при подмяна.
Матрично разположение на специални светодиодни индикатори за регистриране на локални, мрежови и захранващи данни.
Приложения
Диагностика на станция с бутони за аварийно спиране с два канала.
Блокировка на периферна бариера с предпазна светлинна завеса за защита на персонала.
Мониторинг на предпазни врати с критично значение за безопасността и проследяване на магнитни предпазни превключватели.
Зониране на достъпа до работната клетка на робота и стоп вериги за машини с висок риск.
Технически спецификации
Параметър
Спецификация
Производител
Rockwell Automation / Allen-Bradley
Марка
Guard I/O DeviceNet Safety
Guard I/O DeviceNet Safety
Номер на частта
1791DS-IB8XOB8
Тип модул
Комбиниран цифров блоков модул с 16 точки
Брой входове за безопасност
8 канала с отвеждане на ток
Брой изходи за безопасност
8 полупроводникови канала с подаване на ток
Брой тестови изходи
4 канала с подаване на ток
Номинално входно/изходно напрежение
24V DC
Диапазон на захранващото напрежение на DeviceNet
От 11V DC до 25V DC
Консумация на ток за комуникации
110 mA при 24V DC
Номинален изходен ток при подаване
Максимум 0.5 A на канал
Входно напрежение (включено състояние)
Минимум 11V DC
Входно напрежение (изключено състояние)
Максимум 5V DC
Изисквана степен на защита на корпуса
IP54 (IEC 60529) или по-висока
Работна температура
-10 до 55 degC
-40 до 85 degC
Диапазон на относителната влажност
От 5% до 95%, без кондензация
Страна на произход
САЩ
Тегло
0.42 kg
Размери
80 mm x 196 mm x 77 mm
Връзки/интерфейси
Пин на конектора
Функция
I0 до I7
Входни свързващи възли за отвеждане на ток за безопасност
T0 до T3
Изходи за наблюдение на тестовите импулси
O0 до O7
Изходни транзисторни възли за подаване на ток за безопасност
V, M
Външни шини за спомагателно работно напрежение 24V DC и обратен проводник
Клема DeviceNet
Захранваща и комуникационна шинна линия на мрежата (V+, CAN_H, екраниране, CAN_L, V-)
Указания за монтаж
Монтиране на DIN шина
Закачете горната конструктивна монтажна скоба на основата на модула директно върху стандартна промишлена DIN шина с ширина 35 mm. Подравнете долния задържащ механизъм и приложете перпендикулярна сила, докато блокът щракне и се фиксира. Закрепете твърди механични крайни плочи в двата крайни края на редицата блокове, за да запазите конструктивната стабилност и да предотвратите механично плъзгане.
Минимални разстояния за въздушна вентилация
Оставете свободна физическа зона с ширина най-малко 50 mm над и под стените на външния корпус на модула. Този непрекъснат проход осигурява естествено конвективно отвеждане на топлината и достатъчно конструктивно пространство за прокарване на големи снопове многожилни сигнални кабели.
Свързване на защитното заземяване
Прекарайте къс меден свързващ проводник с голямо сечение от локалната клемна шина за функционално заземяване на шасито директно към рамката на подпанела на главния електрически шкаф за управление. Поддържайте пътя на заземяващата връзка възможно най-къс, за да осигурите максимално отвеждане на околния високочестотен промишлен шум.
Екраниране и работа с кабели
Свържете металния екраниращ щит на външния комуникационен кабел DeviceNet към точка с потенциал на земя единствено на клемата за захранване на основната мрежа. Никога не снаждайте и не свързвайте общо сигналните кабели или входните линии от сензорите в общи кабелни канали, в които има силнотокови линии за променлив ток или проводници за мощни електродвигатели.
Често задавани въпроси
Какво представлява безопасното състояние на входовете и изходите?
Безопасното състояние както на комуникационните контури, така и на физическите хардуерни точки е състоянието „изключено“.
Могат ли тестовите изходни възли да се използват безопасно за захранване на бобини с нисък ток?
Не, тестовите изходи не са безопасни изходи и никога не трябва да се използват като връзки за задвижвания с клас на безопасност.
Каква основна опасност на полевото окабеляване предотвратява схемата с тестови импулси?
Той позволява непрекъснато проследяване на сигналната линия с микроимпулси, за да открива разменени линии или директни къси съединения между проводници.
Как се настройват адресните стойности на устройството в този конкретен блок?
Адресът на възела се задава ръчно с помощта на механичните въртящи превключватели, достъпни от предния панел.
Каква конфигурация се изисква за външния източник на постоянен ток, захранващ този модул?
Основната линия за захранване с постоянен ток трябва да има двойна или усилена изолация, за да отговаря на изискванията за електрическа безопасност.
Какъв е минималният електрически праг, който регистрира логическо състояние „включено“?
Входният сигнал съответства на логическо състояние „включено“, когато входното напрежение е равно на или надвишава 11 V DC.
Изисква ли този модел специални мерки за шкафа при открити условия на средата?
Да, хардуерът трябва да бъде монтиран в електрически шкаф със степен на защита IP54 или по-висока, за да се предотврати проникването на замърсители.
Как предните индикатори отразяват активните състояния на повреда вътре в хардуерния блок?
Предните светлинни индикатори за състоянието MS и NS променят цвета или интервалите на мигане, за да показват различни повреди на модула или прекъсвания на връзката.
Могат ли входните точки да обработват два отделни едноканални бутона за аварийно спиране?
Да, софтуерните профили позволяват конфигуриране на точките за независима едноканална работа вместо за двуканално наблюдение.
Кой формат на пакет обработва физическите информационни профили за инструменти на трети страни?
Електронните информационни листове предоставят директните текстови параметри, необходими на софтуера за конфигуриране.
Shipping & Returns
Global Express Shipping
Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.
Returns & Warranty
30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
1791DS-IB8XOB8 е разпределен хардуерен блок, проектиран за архитектури DeviceNet Safety, използващи протокола CIP Safety. Като децентрализирана станция в стандартни мрежи този твърдотелен блок осигурява управление на интерфейса за функционална безопасност, като кодира и декодира детерминирани променливи за състоянието на безопасност в близост до полевите средства за автоматизация в производството. Вградените микроконтролери изпълняват автоматични проверки за съгласуваност и диагностични тестове, с което устройството изолира експлоатационните уязвимости и защитава системите за автоматизация, в които безопасното състояние на машината се определя от изключеното захранване.
Физическият корпус съдържа интегрирана комбинирана конфигурация с осем безопасни входа с отвеждане на тока и осем безопасни твърдотелни изхода с подаване на ток. Едноканалните или двуканалните входни пътища поддържат топологии с еквивалентност на два канала или с комплементарно сдвояване, за да отговарят на строгите изисквания за логика на аварийно спиране или проследяване на оптична завеса. Изходните точки с подаване на ток превключват потенциали на постоянно напрежение към товарите на изпълнителните механизми в рамките на номиналните параметри. Този тип модул комуникира с централни процесори чрез мрежови профили, управлявани от унифицирани софтуерни платформи за инженеринг.
Характеристики
Осем безопасни цифрови входа за проследяване на полеви вериги с отвеждане на тока.
Осем безопасни твърдотелни изхода, работещи в логика с подаване на ток.
Стандартизирана възможност за мрежа CIP Safety директно по магистралните линии на DeviceNet.
Специализирани изходни точки за изпитване за откриване на къси съединения и кръстосани връзки.
Сменяеми клемни блокове с предно свързване за поддържане на съществуващите вериги при подмяна.
Матрично разположение на специални светодиодни индикатори за регистриране на локални, мрежови и захранващи данни.
Приложения
Диагностика на станция с бутони за аварийно спиране с два канала.
Блокировка на периферна бариера с предпазна светлинна завеса за защита на персонала.
Мониторинг на предпазни врати с критично значение за безопасността и проследяване на магнитни предпазни превключватели.
Зониране на достъпа до работната клетка на робота и стоп вериги за машини с висок риск.
Технически спецификации
Параметър
Спецификация
Производител
Rockwell Automation / Allen-Bradley
Марка
Guard I/O DeviceNet Safety
Guard I/O DeviceNet Safety
Номер на частта
1791DS-IB8XOB8
Тип модул
Комбиниран цифров блоков модул с 16 точки
Брой входове за безопасност
8 канала с отвеждане на ток
Брой изходи за безопасност
8 полупроводникови канала с подаване на ток
Брой тестови изходи
4 канала с подаване на ток
Номинално входно/изходно напрежение
24V DC
Диапазон на захранващото напрежение на DeviceNet
От 11V DC до 25V DC
Консумация на ток за комуникации
110 mA при 24V DC
Номинален изходен ток при подаване
Максимум 0.5 A на канал
Входно напрежение (включено състояние)
Минимум 11V DC
Входно напрежение (изключено състояние)
Максимум 5V DC
Изисквана степен на защита на корпуса
IP54 (IEC 60529) или по-висока
Работна температура
-10 до 55 degC
-40 до 85 degC
Диапазон на относителната влажност
От 5% до 95%, без кондензация
Страна на произход
САЩ
Тегло
0.42 kg
Размери
80 mm x 196 mm x 77 mm
Връзки/интерфейси
Пин на конектора
Функция
I0 до I7
Входни свързващи възли за отвеждане на ток за безопасност
T0 до T3
Изходи за наблюдение на тестовите импулси
O0 до O7
Изходни транзисторни възли за подаване на ток за безопасност
V, M
Външни шини за спомагателно работно напрежение 24V DC и обратен проводник
Клема DeviceNet
Захранваща и комуникационна шинна линия на мрежата (V+, CAN_H, екраниране, CAN_L, V-)
Указания за монтаж
Монтиране на DIN шина
Закачете горната конструктивна монтажна скоба на основата на модула директно върху стандартна промишлена DIN шина с ширина 35 mm. Подравнете долния задържащ механизъм и приложете перпендикулярна сила, докато блокът щракне и се фиксира. Закрепете твърди механични крайни плочи в двата крайни края на редицата блокове, за да запазите конструктивната стабилност и да предотвратите механично плъзгане.
Минимални разстояния за въздушна вентилация
Оставете свободна физическа зона с ширина най-малко 50 mm над и под стените на външния корпус на модула. Този непрекъснат проход осигурява естествено конвективно отвеждане на топлината и достатъчно конструктивно пространство за прокарване на големи снопове многожилни сигнални кабели.
Свързване на защитното заземяване
Прекарайте къс меден свързващ проводник с голямо сечение от локалната клемна шина за функционално заземяване на шасито директно към рамката на подпанела на главния електрически шкаф за управление. Поддържайте пътя на заземяващата връзка възможно най-къс, за да осигурите максимално отвеждане на околния високочестотен промишлен шум.
Екраниране и работа с кабели
Свържете металния екраниращ щит на външния комуникационен кабел DeviceNet към точка с потенциал на земя единствено на клемата за захранване на основната мрежа. Никога не снаждайте и не свързвайте общо сигналните кабели или входните линии от сензорите в общи кабелни канали, в които има силнотокови линии за променлив ток или проводници за мощни електродвигатели.
Често задавани въпроси
Какво представлява безопасното състояние на входовете и изходите?
Безопасното състояние както на комуникационните контури, така и на физическите хардуерни точки е състоянието „изключено“.
Могат ли тестовите изходни възли да се използват безопасно за захранване на бобини с нисък ток?
Не, тестовите изходи не са безопасни изходи и никога не трябва да се използват като връзки за задвижвания с клас на безопасност.
Каква основна опасност на полевото окабеляване предотвратява схемата с тестови импулси?
Той позволява непрекъснато проследяване на сигналната линия с микроимпулси, за да открива разменени линии или директни къси съединения между проводници.
Как се настройват адресните стойности на устройството в този конкретен блок?
Адресът на възела се задава ръчно с помощта на механичните въртящи превключватели, достъпни от предния панел.
Каква конфигурация се изисква за външния източник на постоянен ток, захранващ този модул?
Основната линия за захранване с постоянен ток трябва да има двойна или усилена изолация, за да отговаря на изискванията за електрическа безопасност.
Какъв е минималният електрически праг, който регистрира логическо състояние „включено“?
Входният сигнал съответства на логическо състояние „включено“, когато входното напрежение е равно на или надвишава 11 V DC.
Изисква ли този модел специални мерки за шкафа при открити условия на средата?
Да, хардуерът трябва да бъде монтиран в електрически шкаф със степен на защита IP54 или по-висока, за да се предотврати проникването на замърсители.
Как предните индикатори отразяват активните състояния на повреда вътре в хардуерния блок?
Предните светлинни индикатори за състоянието MS и NS променят цвета или интервалите на мигане, за да показват различни повреди на модула или прекъсвания на връзката.
Могат ли входните точки да обработват два отделни едноканални бутона за аварийно спиране?
Да, софтуерните профили позволяват конфигуриране на точките за независима едноканална работа вместо за двуканално наблюдение.
Кой формат на пакет обработва физическите информационни профили за инструменти на трети страни?
Електронните информационни листове предоставят директните текстови параметри, необходими на софтуера за конфигуриране.
Стандартна доставка: 4-6 работни дни чрез DHL, FedEx и UPS.
Експресна изпращане: Изпращане в същия ден за налични поръчки, направени преди 14:00 ч. (GMT+8).
Глобално покритие: Обслужваме над 150 държави, включително бърза доставка до Саудитска Арабия и ОАЕ.
Връщания и гаранция
30-дневна гаранция: Връщания се приемат за налични продукти в оригинална, фабрично запечатана опаковка.
12-месечна гаранция: Всеки индустриален компонент е подкрепен с нашата професионална техническа гаранция.
Поръчките се обработват и доставят от понеделник до петък (с изключение на официалните празници).
За пълна информация относно допустимост, такси за презареждане и международни връщания, моля, разгледайте нашия официален
Политика за възстановяване и връщане
.
A linear axis should be proven mechanically before aggressive tuning begins. This commissioning workflow covers scaling, direction, limits, homing, STO, low-speed tests, and evidence-based tuning for...
Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...
Филтрирането на входните сигнали може да стабилизира данните от PLC, но прекомерното изглаждане забавя алармите и прикрива промените в процеса. Научете как да диагностицирате шума, да избирате...
SCR и ШИМ задвижванията регулират колекторните постояннотокови двигатели по различни начини. Това сравнение обхваща качеството на въртящия момент, диапазона на скоростта, реверсирането, спирането,...
Индустриалните инвертори преобразуват постояннотоково напрежение в управляем променлив ток чрез полупроводниково превключване и филтриране. Това ръководство обяснява Н-мостовете, ШИМ, хармониците,...
Силовото управление позволява на робота да се адаптира към контакта, вместо да следва само позицията. Това ръководство сравнява подходите за измерване, режимите на управление, ограниченията на...
При задаване на избор се опреснява цялата страница.