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Module combiné numérique 16 points Allen-Bradley 1791DS-IB8XOB8 Guard I/O

Module combiné numérique 16 points Allen-Bradley 1791DS-IB8XOB8 Guard I/O

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  • Fabricant : Allen-Bradley

  • N° de produit : 1791DS-IB8XOB8

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Module de combinaison numérique

  • Code-barres : 8537101190

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 420g

  • Dimensions : 80 mm x 196 mm x 77 mm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

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Description

Le 1791DS-IB8XOB8 est un bloc matériel distribué conçu pour les architectures DeviceNet Safety utilisant le protocole CIP Safety. Fonctionnant comme une station décentralisée sur des réseaux standards, ce bloc à semi-conducteurs assure la gestion fonctionnelle de l'interface de sécurité en codant et décodant des variables d'état de sécurité déterministes proches des instruments de terrain de production. En fournissant des microcontrôleurs intégrés qui exécutent des vérifications croisées automatisées et des tests de diagnostic, l'appareil isole les vulnérabilités opérationnelles pour protéger les systèmes d'automatisation où l'état hors tension désexcité régit les critères de sécurité des machines.

Le boîtier physique contient une configuration intégrée combinant huit entrées de sécurité en mode drain et huit sorties à semi-conducteurs en mode source de courant. Les chemins d'entrée à canal unique ou double canal acceptent des topologies d'équivalence à double canal ou d'appairage complémentaire pour répondre aux exigences strictes d'arrêt d'urgence ou de suivi de rideau optique. Les points de sortie en mode source de courant commutent des potentiels de tension continue vers des charges d'actionneurs jusqu'aux marges nominales. Ce type de module communique avec les processeurs centraux via des profils réseau gérés dans des plateformes logicielles d'ingénierie unifiées.

Caractéristiques

  • Huit entrées numériques à sécurité certifiée pour le suivi des circuits en mode drain.
  • Huit sorties à semi-conducteurs à sécurité certifiée fonctionnant en logique source de courant.
  • Capacité réseau CIP Safety standardisée directement via les lignes de backplane DeviceNet.
  • Points de sortie de test spécialisés pour assurer la surveillance des courts-circuits croisés.
  • Blocs de connexion à pince amovibles en façade pour maintenir les boucles existantes lors des remplacements.
  • Disposition matricielle d'éléments LED dédiés au statut enregistrant les données locales, réseau et d'alimentation.

Applications

  • Diagnostic de la station d'arrêt d'urgence à bouton-poussoir à double canal.
  • Verrouillage périmétrique de rideau lumineux de sécurité pour la protection du personnel.
  • Surveillance critique des portails de sécurité et suivi des interrupteurs de sécurité magnétiques.
  • Zonage d'accès à la cellule de travail robotisée et circuits d'arrêt des machines à haut risque.

Caractéristiques techniques

Paramètre Spécification
Fabricant Rockwell Automation / Allen-Bradley
Marque Dispositif de sécurité Guard I/O DeviceNet
Numéro de pièce 1791DS-IB8XOB8
Type de module Module combiné numérique 16 points
Nombre d'entrées de sécurité 8 canaux sinking
Nombre de sorties de sécurité 8 canaux sourcing à semi-conducteurs
Nombre de sorties de test 4 canaux sourcing
Tension nominale d'entrée/sortie 24 V DC
Plage de tension d'alimentation DeviceNet 11 V DC à 25 V DC
Consommation de courant en communication 110 mA à 24 V DC
Courant de sortie sourcing nominal 0,5 A par canal maximum
Tension d'entrée (sous tension) 11 V DC minimum
Tension d'entrée (hors tension) 5 V DC maximum
Indice de protection du boîtier IP54 (IEC 60529) ou supérieur
Température de fonctionnement -10 à 55 °C
Température de stockage -40 à 85 °C
Plage d'humidité relative 5 % à 95 % sans condensation
Pays d'origine États-Unis
Poids 0,42 kg
Dimensions 80 mm x 196 mm x 77 mm

Connexions/Interfaces

Broche du connecteur Fonction
I0 à I7 Nœuds de connexion d'entrée de sécurité à drain
T0 à T3 Sorties de surveillance d'impulsions de test
O0 à O7 Nœuds de sortie transistor de sécurité
V, M Rails externes auxiliaires de tension opérationnelle 24V DC et retour
Bornier DeviceNet Ligne d'alimentation réseau et bus de communication (V+, CAN_H, Blindage, CAN_L, V-)

Directives d'installation

Montage sur rail DIN

Accrochez le support d'ancrage structurel supérieur de la base du module directement sur un rail DIN industriel standard de 35 mm de large. Alignez l'assemblage de retenue inférieur et appliquez une force perpendiculaire jusqu'à ce que le bloc s'enclenche parfaitement. Fixez des plaques mécaniques rigides aux deux extrémités du bloc pour préserver la stabilité structurelle contre le glissement mécanique.

Espacement minimum pour la ventilation d'air

Laissez une zone vide physique claire s'étendant au moins 50 mm au-dessus et en dessous des parois extérieures du module. Ce passage continu assure une dispersion thermique convective naturelle et laisse un dégagement structurel adéquat pour le passage de gros faisceaux de câbles multi-conducteurs de signal.

Connexion de mise à la terre de sécurité

Faites passer un conducteur de liaison en cuivre court et de gros calibre depuis le bornier de terre fonctionnel local du châssis directement vers la structure du sous-panneau du coffret électrique principal. Gardez le chemin de connexion à la terre aussi court que possible pour assurer une dissipation maximale du bruit industriel haute fréquence environnant.

Traitement du blindage et gestion des câbles

Connectez l'écran métallique du câble de communication DeviceNet externe à un point de potentiel de terre strictement au niveau de la borne d'alimentation principale du réseau. Ne jamais dériver ni mettre en commun les câbles de signalisation ou les lignes d'entrée des capteurs dans des chemins de câbles partagés contenant des lignes à courant alternatif haute tension ou des conducteurs de moteurs puissants.

FAQ

Qu'est-ce qui constitue l'état de sécurité des entrées et sorties ?

L'état de sécurité des boucles de données et des points matériels physiques est défini comme l'état "arrêt".

Les nœuds de sortie de test peuvent-ils être utilisés en toute sécurité pour alimenter des bobines auxiliaires à faible courant ?

Non, les sorties de test ne sont pas des sorties de sécurité et ne doivent jamais être utilisées comme connexions d'entraînement classées sécurité.

Quel danger principal sur le terrain le circuit d'impulsion de test adresse-t-il ?

Il permet un suivi continu des signaux micro-intermittents sur la ligne pour identifier les croisements de ligne ou les courts-circuits directs fil à fil.

Comment les valeurs d'adresse de l'appareil sont-elles ajustées sur ce bloc particulier ?

L'adresse du nœud est réglée manuellement à l'aide des commutateurs rotatifs mécaniques accessibles sur le panneau avant.

Quelle configuration est requise pour la source d'alimentation CC externe alimentant ce module ?

La ligne d'alimentation principale en courant continu doit posséder des propriétés d'isolation double ou renforcée pour répondre aux exigences de sécurité électrique.

Quel est le seuil électrique minimum qui est enregistré comme un état logique "marche" ?

Un signal entrant correspond à la condition logique "marche" lorsque la tension d'entrée est égale ou supérieure à 11 V CC.

Ce modèle nécessite-t-il des dispositions spécifiques dans l'armoire pour les environnements ouverts ?

Oui, le matériel doit être monté dans une enceinte électrique classée IP54 ou plus pour empêcher l'entrée de contaminants.

Comment les indicateurs avant reflètent-ils les états de défaut actifs à l'intérieur du bloc matériel ?

Les voyants d'état MS et NS montés à l'avant changent de couleur ou d'intervalle de clignotement pour révéler des défauts distincts du module ou des coupures de connexion.

Les points d'entrée peuvent-ils gérer deux boutons d'arrêt d'urgence à canal unique séparés ?

Oui, les profils logiciels permettent de configurer les points pour un fonctionnement indépendant en canal unique plutôt que pour une surveillance en double canal.

Quel format de boîtier gère les profils de données physiques pour les outils tiers ?

Les fiches techniques électroniques fournissent les paramètres textuels directs requis par le logiciel d'utilitaire de configuration.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

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

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