Der 1791DS-IB8XOB8 ist ein verteiltes Hardwaremodul, das für DeviceNet Safety-Architekturen mit dem CIP Safety-Protokoll entwickelt wurde. Als dezentrale Station in Standardnetzwerken bietet dieses Halbleitermodul funktionale Sicherheits-Schnittstellenverwaltung durch Kodierung und Dekodierung deterministischer Sicherheitszustandsvariablen nahe der Produktionserfassung im Feld. Durch integrierte Mikrocontroller, die automatisierte Kreuzprüfungen und Diagnosetests ausführen, isoliert das Gerät Betriebsrisiken, um Automatisierungssysteme zu schützen, bei denen der spannungslose Aus-Zustand sichere Maschinenkriterien bestimmt.
Das physische Gehäuse enthält ein integriertes Kombinationslayout mit acht sicherheitsrelevanten Stromsenkereingängen und acht sicherheitsbewerteten Halbleiterausgängen als Stromquelle. Die ein- oder zweikanaligen Eingangswege unterstützen Zweikanal-Äquivalenz- oder Komplementärpaar-Topologien zur Erfüllung strenger Not-Aus- oder Lichtvorhang-Überwachungslogik. Die stromquellenden Ausgangspunkte schalten Gleichspannungspotentiale direkt zu Aktorlasten bis zu den Nennwerten. Dieser Modultyp kommuniziert über zentrale Prozessoren mittels Netzwerkprofilen, die in einheitlichen Engineering-Softwareplattformen verwaltet werden.
Eigenschaften
Acht sicherheitsbewertete digitale Eingänge zur Überwachung von Stromsenkerschaltungen im Feld.
Acht sicherheitsbewertete Halbleiterausgänge im Stromquellen-Logikbetrieb.
Standardisierte CIP Safety-Netzwerkfähigkeit direkt über DeviceNet-Backplane-Leitungen.
Spezialisierte Testausgangspunkte zur Überwachung von Kurzschluss-Querverbindungen.
Abnehmbare frontseitige Klemmenblöcke zur Aufrechterhaltung bestehender Schleifen während des Austauschs.
Matrixanordnung dedizierter LED-Statusanzeigen zur Protokollierung lokaler, Netzwerk- und Leistungsdaten.
Anwendungen
Diagnose der Not-Aus-Drucktasterstation mit zwei Kanälen.
Personenschutz durch Lichtvorhang-Perimeterbarriere mit Verriegelung.
Sicherheitskritische Torüberwachung und Nachverfolgung magnetischer Sicherheitsschalter.
Zonierung des Zugangs zur Roboter-Arbeitszelle und Not-Aus-Schaltungen für Hochrisikomaschinen.
Technische Spezifikationen
Parameter
Spezifikation
Hersteller
Rockwell Automation / Allen-Bradley
Marke
Guard I/O DeviceNet Safety
Teilenummer
1791DS-IB8XOB8
Modultyp
16-Punkt Digital-Kombinationsblockmodul
Anzahl der Sicherheitseingänge
8 Sink-Kanäle
Anzahl der Sicherheitsausgänge
8 Sourcing-Halbleiterkanäle
Anzahl der Testausgänge
4 Sourcing-Kanäle
Nenn-Ein-/Ausgangsspannung
24 V DC
DeviceNet-Versorgungsspannungsbereich
11 V DC bis 25 V DC
Kommunikationsstromverbrauch
110 mA bei 24 V DC
Ausgangsstromstärke (Sourcing)
Maximal 0,5 A pro Kanal
Eingangsspannung (Ein-Zustand)
Mindestens 11 V DC
Eingangsspannung (Aus-Zustand)
Maximal 5 V DC
Gehäuseschutzart
IP54 (IEC 60529) oder höher
Betriebstemperatur
-10 bis 55 °C
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 % bis 95 % nicht kondensierend
Herkunftsland
USA
Gewicht
0,42 kg
Abmessungen
80 mm x 196 mm x 77 mm
Anschlüsse/Schnittstellen
Steckerpin
Funktion
I0 bis I7
Sicherheits-Eingangsknoten mit Sinkfunktion
T0 bis T3
Testimpuls-Überwachungsausgänge
O0 bis O7
Sicherheits-Ausgangstransistorknoten
V, M
Externe 24V DC Hilfsbetriebs- und Rückführungs-Schienen
DeviceNet-Anschluss
Netzstrom- und Kommunikationsbusleitung (V+, CAN_H, Schirm, CAN_L, V-)
Installationsrichtlinien
DIN-Schienenmontage
Haken Sie die obere strukturelle Befestigungshalterung der Modulbasis direkt an eine standardmäßige 35 mm breite industrielle DIN-Schiene ein. Richten Sie die untere Haltebaugruppe aus und üben Sie senkrechten Druck aus, bis der Block einrastet. Befestigen Sie starre mechanische Endplatten an beiden Enden des Blockarrays, um die strukturelle Stabilität gegen mechanisches Verrutschen zu erhalten.
Mindestabstand für Luftzirkulation
Lassen Sie eine klare physische Freizone von mindestens 50 mm oberhalb und unterhalb der Außenwände des Moduls. Dieser durchgehende Durchgang gewährleistet eine natürliche konvektive Wärmeableitung und lässt ausreichend strukturellen Freiraum für die Verlegung großer mehradriger Signalkabelbündel.
Sicherheits-Erdungsanschluss
Führen Sie eine kurze, dicke Kupferverbindung vom lokalen funktionalen Chassis-Erdeanschlussblock direkt zum Unterrahmen des Hauptschaltschranks für die elektrische Steuerung. Halten Sie den Erdungsweg so kurz wie möglich, um eine maximale Ableitung von umliegendem hochfrequentem Industrie-Rauschen zu gewährleisten.
Schirmbehandlung und Kabelhandhabung
Verbinden Sie den metallischen Schirmschirm des externen DeviceNet-Kommunikationskabels strikt an einem Erdungspotentialpunkt am primären Netzstromversorgungsanschluss. Vermeiden Sie es, die Signalkabel oder Sensoreingangsleitungen in gemeinsamen Kabelkanälen mit Hochspannungs-Wechselstromleitungen oder schweren Motorleitern zu verzweigen oder zusammenzuführen.
FAQ
Was definiert den Sicherheitszustand der Ein- und Ausgänge?
Der Sicherheitszustand sowohl der Datenkreise als auch der physischen Hardwarepunkte ist der Aus-Zustand.
Können die Testausgangsknoten sicher genutzt werden, um Hilfsspulen mit geringem Strom zu versorgen?
Nein, Testausgänge sind keine Sicherheitsausgänge und dürfen niemals als sicherheitsbewertete Antriebsanschlüsse verwendet werden.
Welcher primäre Gefahrenbereich im Feld wird durch den Testimpulskreis adressiert?
Es ermöglicht die kontinuierliche mikro-intermittierende Signalverfolgung, um Leitungsüberschneidungen oder direkte Draht-zu-Draht-Kurzschlüsse zu erkennen.
Wie werden die Geräteadressen bei diesem speziellen Block angepasst?
Die Knotenadresse wird manuell über die mechanischen Drehschalter an der Frontplatte eingestellt.
Welche Konfiguration ist für die externe Gleichstromquelle erforderlich, die dieses Modul versorgt?
Die primäre Gleichstromversorgungsleitung muss über doppelte oder verstärkte Isolierung verfügen, um die elektrischen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
Was ist die minimale elektrische Schwelle, die als logischer Einschaltzustand registriert wird?
Ein eingehendes Signal entspricht dem logischen Einschaltzustand, wenn die Eingangsspannung 11 V DC erreicht oder überschreitet.
Benötigt dieses Modell spezielle Schrankvorrichtungen für offene Umgebungen?
Ja, die Hardware muss in einem Gehäuse mit Schutzart IP54 oder höher montiert werden, um Verunreinigungen fernzuhalten.
Wie spiegeln die vorderen Anzeigen aktive Fehlerzustände im Hardwareblock wider?
Die vorn angebrachten MS- und NS-Statusleuchten ändern Farbe oder Blinkintervalle, um unterschiedliche Modulfehler oder Verbindungsabbrüche anzuzeigen.
Können die Eingabepunkte zwei separate Einzelkanal-Not-Aus-Taster verarbeiten?
Ja, die Softwareprofile ermöglichen die Konfiguration der Punkte für den unabhängigen Einzelkanalbetrieb anstelle der Überwachung im Doppelkanalmodus.
Welches Paketformat verarbeitet die physischen Datenprofile für Drittanbieter-Tools?
Elektronische Datenblätter liefern die direkten textuellen Parameter, die von der Konfigurationssoftware benötigt werden.
Standardlieferung: 4-6 Werktage per DHL, FedEx und UPS.
Expressversand: Versand am selben Tag für vorrätige Bestellungen, die vor 14:00 Uhr (GMT+8) aufgegeben werden.
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