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Module de communication SynchLink ControlLogix Allen-Bradley 1756-SYNCH

Module de communication SynchLink ControlLogix Allen-Bradley 1756-SYNCH

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  • Fabricant : Allen-Bradley

  • N° de produit : 1756-SYNCH

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Module de communication Synchlink

  • Code-barres : 8537101190

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 300g

  • Dimensions : 21,5 x 14,0 x 4,8 cm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
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Description

Le Allen-Bradley 1756-SYNCH fonctionne comme une interface de communication à fibre optique dédiée à haute vitesse 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 n’importe quel châssis standard, ce module de communication SynchLink permet la consommation de données peer-to-peer entre contrôleurs indépendants, autorisant le transfert des variables d’axe de mouvement et des données de coordination d’entraînement avec une latence minimale. En gérant des trames spécialisées à fibre optique via des ports de couche physique dédiés, l’unité aligne les bases de temps système distribuées nécessaires aux processus d’automatisation hautement intégrés et interdépendants.

Caractéristiques

  • Transfert de données déterministe : Assure des communications synchrones avec une vitesse de transmission de trame fixe de 50 microsecondes.
  • Débit de données fixe : Fonctionne à un débit SynchLink continu de 5 Mbps pour la distribution en temps réel du mouvement et du contrôle.
  • Connexion multi-châssis optique : Intègre 2 ports de câble à fibre optique localisés utilisant une longueur d’onde de fonctionnement de 650 nm.
  • Architecture de trame optimisée : Utilise une structure de trame très organisée contenant 3 octets de drapeau, 1 octet de contrôle, 24 octets de données et un champ de contrôle de redondance cyclique (CRC) de 2 octets pour la vérification de transmission.
  • Support d’infrastructure électrique : Conçu pour s’intégrer parfaitement aux backplanes alimentés par des modules d’alimentation standard ou redondants.

Applications

  • Synchronisation de l’horloge système maître/esclave multi-châssis dans les lignes de fabrication à grande vitesse.
  • Systèmes d’entraînement coordonnés et distribution du contrôle de mouvement en temps réel sur des racks industriels séparés.
  • Consommation inter-contrôleur des variables critiques d’axe de mouvement sans surcharge traditionnelle de la bande passante réseau.

Spécifications techniques

Paramètre Spécification
Fabricant Allen-Bradley / Rockwell Automation
Numéro de pièce 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 Mbps
Longueur d’onde de fonctionnement 650 nm
Vitesse de traitement des trames 50 µs
Consommation de courant du backplane (5,1 V CC) 1200 mA
Consommation de courant du backplane (24 V CC) 3 mA (Le contexte utilisateur indique jusqu'à 3 mA ; les paramètres sources bruts notent 2,5 mA)
Dissipation de puissance (max) 6,2 W
Dissipation thermique 21,2 BTU/h
Compatibilité du support fibre Câble en silice à gaine dure (HCS) de 200-230 microns
Type de terminaison de fibre Versalink V-System
Plage de longueur de câble admissible 1 - 300 m
Taille de fil cible interne 20 AWG
Indice de protection du boîtier Aucun (style ouvert)
Plage de température de fonctionnement 0 Celsius à 60 Celsius (32 Fahrenheit à 140 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 du colis (calculées) 21,5 x 14,0 x 4,8 cm (8,46 x 5,51 x 1,89 pouces)

Modèles alternatifs & compatibilité

Le module 1756-SYNCH établit des configurations explicites de communication au niveau physique qui dictent l’utilisation de lignes spécialisées en verre Hard-Clad Silica (HCS) de 200-230 microns avec terminaison Versalink V-System. Il ne peut pas être remplacé directement par des interfaces fibre télécom multimode ou monomode LC/ST standard. Pour des extensions spécifiques, les accessoires fonctionnels approuvés incluent les câbles préassemblés en fibre optique 1403-CFxxx ou les câbles bruts simplex 200 µm HCP-M0200T V01RK.

Pièges d’application & notes d’ingénierie

Un risque majeur d’installation consiste à ignorer les limites d’atténuation du lien fibre optique sur de longues distances physiques jusqu’à la limite de 300 m. Assurez-vous que la fibre principale est exempte de courbures serrées qui violent les restrictions de rayon minimum, car les micro-courbures provoquent une perte massive de lumière à la longueur d’onde de fonctionnement de 650 nm, générant des erreurs CRC dans le vérificateur de paramètres du cadre. Les particules ambiantes menacent également l’interface ; puisque le module utilise un boîtier ouvert, déployer cette unité dans des environnements ne respectant pas les spécifications industrielles propres et sèches encrassera les ports des émetteurs-récepteurs, déstabilisant la boucle d’alignement d’horloge de 50 µs.

Directives d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE : Isolez et coupez complètement toutes les alimentations électriques principales alimentant la carte arrière du châssis de contrôle avant de faire glisser ou de découpler l’ensemble de communication. Manipuler les étapes d’insertion du module alors que la baie contient une tension résiduelle active risque de provoquer des pics de bruit inattendus sur la carte arrière, des pertes de communication sur les nœuds adjacents ou une dégradation des composants.
1
Identifiez une fente libre à l’intérieur du châssis ControlLogix désigné et inspectez les broches du connecteur de la carte arrière interne pour vérifier l’alignement structurel.
2
Alignez la carte de circuit du module avec les guides de carte supérieurs et inférieurs de la piste de la fente choisie.
3
Appuyez fermement sur le module dans la fente jusqu’à ce que les languettes supérieures et inférieures du boîtier s’enclenchent solidement à fleur du châssis.
4
Retirez les capuchons de protection contre la poussière des 2 ports optiques et nettoyez les émetteurs-récepteurs avant d’insérer les terminaisons fibre Versalink V-System.
5
Fixez le câblage en fibre optique dans le conduit de câbles, en vérifiant que la longueur du lien physique reste comprise entre 1 m et 300 m sans courbures strictes.

Quels types spécifiques de cœur de câble à fibre et de connecteurs sont requis pour ce module ?

Le module nécessite un câble à fibre optique en silice à gaine dure (HCS) de 200-230 microns, équipé d'un connecteur de terminaison physique Versalink V-System.

Quelle est la distance maximale prise en charge entre les liaisons de châssis connectées ?

La longueur certifiée de la liaison de câble à fibre optique point à point doit être maintenue dans une plage structurelle de 1 mètre à 300 mètres maximum.

Quelle est la consommation de courant du bus arrière par la liaison de communication pendant l'exécution en état actif ?

Le module consomme un courant nominal élevé de 1200 mA à 5,1 V DC, et un courant auxiliaire minimal de 2,5 mA à 3 mA à 24 V DC.

Quelle est la vitesse de synchronisation continue des trames de la liaison de données ?

Le module maintient des communications système synchrones déterministes avec une vitesse de trame fixe de 50 microsecondes.

Expédition express mondiale

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Retours et garantie

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Noir
Country of origin
États-Unis
Power source
Alimentation DC

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