Beschreibung
Der Allen-Bradley 1756-SYNCH fungiert als dedizierte Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Kommunikationsschnittstelle, die deterministische Datenübertragung und die Synchronisierung der Systemuhr über mehrere Steuerungsplattformen hinweg ermöglicht. Das für den direkten Einbau in jede Standard-Chassisbaugruppe ausgelegte SynchLink-Kommunikationsmodul ermöglicht den Peer-to-Peer-Datenaustausch zwischen unabhängigen Steuerungen, sodass Variablen von Bewegungsachsen und Daten zur Antriebskoordination mit minimaler Latenz übertragen werden können. Durch die Verwaltung spezieller Glasfaser-Datenrahmen über dedizierte Ports der physikalischen Schicht gleicht das Gerät die verteilten Zeitbasen des Systems an, die für hochintegrierte, voneinander abhängige Automatisierungsprozesse erforderlich sind.
Merkmale
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Deterministische Datenübertragung: Ermöglicht synchrone Kommunikation mit einer festen Rahmenübertragungsgeschwindigkeit von 50 Mikrosekunden.
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Konstanter Datendurchsatz: Arbeitet mit einer kontinuierlichen SynchLink-Datenrate von 5 Mbit/s für die Echtzeitverteilung von Bewegungs- und Steuerungsdaten.
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Optische Verbindung mehrerer Chassis: Integriert 2 lokale Glasfaserkabelanschlüsse mit einer Betriebswellenlänge von 650 nm.
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Optimierte Rahmenarchitektur: Verwendet eine hochstrukturierte Rahmenaufteilung mit 3 Flag-Bytes, 1 Steuerbyte, 24 Datenbytes und einem 2 Byte großen zyklischen Redundanzprüffeld (CRC) zur Übertragungsprüfung.
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Unterstützung der Energieinfrastruktur: Für die nahtlose Integration in Rückwandplatinen ausgelegt, die entweder durch Standard- oder redundante Stromversorgungsmodule gespeist werden.
Anwendungen
- Synchronisierung der Systemuhr in Master-/Slave-Systemen über mehrere Chassis hinweg in Hochgeschwindigkeits-Fertigungslinien.
- Koordinierte Antriebssysteme und Echtzeitverteilung von Bewegungssteuerungen über getrennte Industrieracks hinweg.
- Verbrauch kritischer Variablen von Bewegungsachsen zwischen Steuerungen ohne den Overhead herkömmlicher Netzwerkbandbreite.
Technische Spezifikationen
| Parameter |
Spezifikation |
| Hersteller |
Allen-Bradley / Rockwell Automation |
| Modell-/Teilenummer |
1756-SYNCH |
| Modultyp |
SynchLink-Kommunikationsmodul |
| Produktreihe |
ControlLogix |
| GTIN |
10612598275301 |
| UPC |
10612598307699 |
| Datenrate / Baudrate |
5 Mbit/s |
| Betriebswellenlänge |
650 nm |
| Rahmenverarbeitungsgeschwindigkeit |
50 µs |
| Stromaufnahme über die Rückwandplatine (5,1 V DC) |
1200 mA |
| Stromaufnahme über die Rückwandplatine (24 V DC) |
3 mA (Benutzertext weist auf bis zu 3 mA hin; die Rohquellenparameter nennen 2,5 mA) |
| Leistungsaufnahme (max.) |
6,2 W |
| Wärmeabgabe |
21,2 BTU/h |
| Kompatibilität mit Fasermedien |
200–230-Mikron-Hard-Clad-Silica-Kabel (HCS) |
| Faserkonfektionierung |
Versalink V-System |
| Zulässiger Kabellängenbereich |
1 - 300 m |
| Interne Zieladergröße |
20 AWG |
| Schutzart des Gehäuses |
Keine Angabe (offene Bauweise) |
| Betriebstemperaturbereich |
0 Grad Celsius bis 60 Grad Celsius (32 Grad Fahrenheit bis 140 Grad Fahrenheit) |
| Grenzwerte für Betriebsschocks |
30 g |
| Ursprungsland |
Vereinigte Staaten / USA |
| Versandgewicht (berechnet) |
1,00 lbs (0,45 kg) |
| Paketabmessungen (berechnet) |
21,5 x 14,0 x 4,8 cm (8,46 x 5,51 x 1,89 Zoll) |
Alternative Modelle & Kompatibilität
Das 1756-SYNCH-Modul legt spezifische Kommunikationskonfigurationen der physikalischen Schicht fest, die die Verwendung spezieller 200–230-Mikrometer-Glasfaserleitungen aus Hard-Clad Silica (HCS) mit Versalink-V-System-Anschluss vorschreiben. Es kann nicht direkt durch standardmäßige LC/ST-Telekommunikationsfasern für Multimode oder Singlemode ersetzt werden. Für bestimmte Layout-Erweiterungen gehören die zugelassenen Funktionszubehörteile zu den vorgefertigten Glasfaserkabel-Layouts 1403-CFxxx oder den Simplex-Rohkabeln HCP-M0200T V01RK mit 200 µm.
Anwendungsfehler & technische Hinweise
Ein erhebliches Installationsrisiko besteht darin, die Dämpfungsgrenzen der Glasfaserverbindung bei langen physischen Strecken bis zur Obergrenze von 300 m zu ignorieren. Stellen Sie sicher, dass die Glasfaserstrecke frei von engen Biegungen ist, die den Mindestbiegeradius unterschreiten, da Mikrobiegungen bei der Betriebswellenlänge von 650 nm massive Lichtverluste verursachen und CRC-Verbindungsfehler im Rahmenparameterprüfer auslösen. Auch Umgebungspartikel gefährden die Schnittstelle: Da das Modul über ein offenes Gehäusedesign verfügt, verschmutzen Einsätze in Umgebungen, die nicht den Anforderungen einer sauberen, trockenen Industrieumgebung entsprechen, die Transceiver-Anschlüsse und destabilisieren den 50-us-Taktabgleich.
Installationsrichtlinien
KRITISCHER WARNHINWEIS: Trennen Sie alle primären elektrischen Versorgungen, die die Backplane des aufnehmenden Steuerungs-Chassis speisen, vollständig und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten, bevor Sie die Kommunikationsbaugruppe einschieben oder abkuppeln. Das Einsetzen des Moduls, während das Rack noch unter gefährlicher Restspannung steht, kann unerwartete Backplane-Störspitzen, Kommunikationsausfälle an benachbarten Knoten oder eine Schädigung von Komponenten auslösen.
1
Identifizieren Sie einen freien Steckplatz im vorgesehenen ControlLogix-Chassis und prüfen Sie die Pins des internen Backplane-Steckers auf korrekte Ausrichtung.
2
Richten Sie die Leiterplatte des Moduls an den oberen und unteren Kartenführungen des ausgewählten Steckplatzes aus.
3
Drücken Sie das Modul fest in den Steckplatz, bis die oberen und unteren Gehäuselaschen sicher bündig mit dem Chassisrahmen einrasten.
4
Entfernen Sie die schützenden Staubkappen von den 2 optischen Anschlüssen und reinigen Sie die Transceiver, bevor Sie die Glasfaseranschlüsse des Versalink V-Systems einsetzen.
5
Befestigen Sie die Glasfaserkabel in den Kabelkanälen und überprüfen Sie, dass die Länge der physischen Verbindung zwischen 1 m und 300 m bleibt und keine engen Biegungen aufweist.