Description
Le Allen-Bradley 1756-SYNCH fonctionne comme une interface de communication dédiée à haut débit sur fibre optique, qui établit une diffusion de données déterministe et une synchronisation de l’horloge système entre plusieurs plateformes de contrôle. Conçu pour s’insérer directement dans tout assemblage de châssis standard, ce module de communication SynchLink permet l’échange de données entre contrôleurs indépendants, autorisant le transfert des variables d’axes de mouvement et des données de coordination des entraînements avec une latence minimale. En gérant des trames spécialisées sur fibre optique via des ports dédiés de la couche physique, l’unité aligne les bases de temps du système distribué nécessaires aux processus d’automatisation hautement intégrés et interdépendants.
Fonctionnalités
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Transfert de données déterministe : fournit des communications synchrones avec une vitesse fixe de transmission des trames de 50 microsecondes.
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Débit de données fixe : fonctionne à un débit SynchLink continu de 5 Mbit/s pour la distribution en temps réel du mouvement et du contrôle.
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Liaison optique multi-châssis : intègre 2 ports locaux pour câbles à fibre optique utilisant une longueur d’onde de fonctionnement de 650 nm.
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Architecture de trame optimisée : utilise une structure de trame hautement organisée comprenant 3 octets d’indicateurs, 1 octet de contrôle, 24 octets de données et un champ de contrôle de redondance cyclique (CRC) de 2 octets pour la vérification de la transmission.
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Prise en charge de l’infrastructure d’alimentation : conçu pour s’intégrer de manière transparente aux fonds de panier alimentés par des modules d’alimentation standard ou redondants.
Applications
- Synchronisation de l’horloge système maître/esclave entre plusieurs châssis sur des lignes de fabrication à grande vitesse.
- Systèmes d’entraînement coordonnés et distribution du contrôle de mouvement en temps réel entre des châssis industriels distincts.
- Consommation intercontrôleurs des variables d’axes de mouvement critiques sans la surcharge de bande passante d’un réseau traditionnel.
Spécifications techniques
| Paramètre |
Spécification |
| Fabricant |
Allen-Bradley / Rockwell Automation |
| Référence du modèle |
1756-SYNCH |
| Type de module |
Module de communication SynchLink |
| Gamme de produits |
ControlLogix |
| GTIN |
10612598275301 |
| UPC |
10612598307699 |
| Débit de données / débit en bauds |
5 Mbit/s |
| Longueur d’onde de fonctionnement |
650 nm |
| Vitesse de traitement des trames |
50 µs |
| Consommation de courant du fond de panier (5,1 V CC) |
1200 mA |
| Consommation de courant du fond de panier (24 V CC) |
3 mA (le contexte utilisateur indique jusqu’à 3 mA ; les paramètres bruts indiquent 2,5 mA) |
| Dissipation de puissance (max.) |
6,2 W |
| Dissipation thermique |
21,2 BTU/h |
| Compatibilité du support fibre |
Câble en silice à revêtement dur (HCS) de 200 à 230 microns |
| Type de terminaison de fibre |
Versalink V-System |
| Plage de longueurs de câble autorisée |
1 - 300 m |
| Calibre de fil interne cible |
20 AWG |
| Indice de protection du boîtier |
Aucun (type ouvert) |
| Plage de températures de fonctionnement |
De 0 degré Celsius à 60 degrés Celsius (de 32 degrés Fahrenheit à 140 degrés Fahrenheit) |
| Limites de choc en fonctionnement |
30 g |
| Pays d’origine |
États-Unis / USA |
| Poids d’expédition (calculé) |
1,00 lb (0,45 kg) |
| Dimensions de l’emballage (calculées) |
21,5 x 14,0 x 4,8 cm (8,46 x 5,51 x 1,89 po) |
Modèles alternatifs et compatibilité
Le module 1756-SYNCH établit des configurations de communication explicites de couche physique qui imposent l’utilisation de liaisons spécialisées en verre Hard-Clad Silica (HCS) de 200 à 230 microns avec terminaison Versalink V-System. Il ne peut pas être remplacé directement par des interfaces de télécommunication à fibre multimode ou monomode standard LC/ST. Pour certaines extensions de disposition, les accessoires fonctionnels approuvés comprennent les câbles préassemblés en fibre optique 1403-CFxxx ou les câbles bruts simplex HCP-M0200T V01RK de 200 um.
Pièges d’application et notes d’ingénierie
Un risque majeur lors de l’installation consiste à ignorer les limites d’atténuation de la liaison en fibre optique sur de longues distances physiques pouvant atteindre 300 m. Assurez-vous que le trajet principal de la fibre ne comporte pas de courbures serrées non conformes au rayon minimal, car les microcourbures provoquent une perte massive de lumière à la longueur d’onde de fonctionnement de 650 nm, ce qui génère des défauts de liaison CRC dans le vérificateur des paramètres de trame. Les particules ambiantes menacent également l’interface ; comme le module utilise une conception à boîtier ouvert, son déploiement dans des environnements ne répondant pas aux spécifications industrielles de propreté et de sécheresse encrassera les ports des émetteurs-récepteurs et déstabilisera la boucle d’alignement d’horloge de 50 us.
Directives d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE : Isolez et coupez complètement toutes les alimentations électriques principales du fond de panier du châssis de commande hôte avant de faire glisser ou de désaccoupler l’ensemble de communication. La manipulation du module lorsque le rack contient une tension résiduelle active risque de provoquer des pointes de bruit inattendues sur le fond de panier, des pertes de communication sur les nœuds adjacents ou une dégradation des composants.
1
Repérez un logement libre dans le châssis ControlLogix désigné et vérifiez l’alignement structurel des broches du connecteur de fond de panier interne.
2
Alignez la carte électronique du module avec les guides de carte supérieur et inférieur du logement choisi.
3
Enfoncez fermement le module dans le logement jusqu’à ce que les languettes supérieure et inférieure du boîtier s’enclenchent solidement au même niveau que le cadre du châssis.
4
Retirez les capuchons antipoussière de protection des 2 ports optiques et nettoyez les émetteurs-récepteurs avant d’insérer les terminaisons à fibre Versalink V-System.
5
Fixez le câblage en fibre optique dans les goulottes, en vérifiant que la longueur physique de la liaison reste comprise entre 1 m et 300 m, sans courbures prononcées.