1791DS-IB8XOB8 to rozproszony blok sprzętowy zaprojektowany dla architektur DeviceNet Safety wykorzystujących protokół CIP Safety. Działając jako zdecentralizowana stacja w standardowych sieciach, ten półprzewodnikowy blok zapewnia zarządzanie interfejsem bezpieczeństwa funkcjonalnego poprzez kodowanie i dekodowanie deterministycznych zmiennych stanu bezpieczeństwa w pobliżu oprzyrządowania polowego produkcji. Dzięki wbudowanym mikrokontrolerom wykonującym automatyczne testy kontroli krzyżowej i diagnostyczne urządzenie ogranicza podatności operacyjne, chroniąc systemy automatyki, w których stan beznapięciowy określa kryteria bezpiecznej pracy maszyny.
Fizyczna obudowa zawiera zintegrowany układ obejmujący osiem wejść bezpieczeństwa w logice sink oraz osiem wyjść półprzewodnikowych bezpieczeństwa w logice źródłowej. Jedno- lub dwuprzewodowe ścieżki wejściowe obsługują topologie równoważności dwuprzewodowej lub par komplementarnych, spełniając rygorystyczne wymagania logiki zatrzymania awaryjnego lub monitorowania kurtyn optycznych. Wyjścia w logice źródłowej przełączają napięcie prądu stałego na obciążenia elementów wykonawczych w zakresie wartości znamionowych. Ten typ modułu komunikuje się z procesorami centralnymi za pośrednictwem profili sieciowych zarządzanych w ujednoliconych platformach oprogramowania inżynierskiego.
Funkcje
Osiem wejść cyfrowych z certyfikatem bezpieczeństwa do monitorowania obwodów polowych w logice sink.
Osiem wyjść półprzewodnikowych z certyfikatem bezpieczeństwa, działających w logice źródłowej.
Zgodność ze standaryzowaną siecią CIP Safety bezpośrednio przez linie magistrali DeviceNet.
Specjalistyczne punkty wyjść testowych zapewniające monitorowanie zwarć między przewodami.
Wymienne, montowane od frontu bloki zacisków umożliwiające podtrzymanie istniejących pętli podczas wymiany.
Matrycowy układ dedykowanych elementów LED stanu rejestrujących dane lokalne, sieciowe i dotyczące zasilania.
Zastosowania
Diagnostyka dwuprzewodowej stacji przycisków zatrzymania awaryjnego.
Blokowanie obwodu kurtyny świetlnej bezpieczeństwa jako bariery obwodowej chroniącej personel.
Monitorowanie bram o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa i śledzenie magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa.
Strefowanie dostępu do celi roboczej robota i obwody zatrzymania maszyn wysokiego ryzyka.
Specyfikacje techniczne
Parametr
Specyfikacja
Producent
Rockwell Automation / Allen-Bradley
Marka
Bezpieczeństwo wejść/wyjść Guard DeviceNet
Numer katalogowy
1791DS-IB8XOB8
Typ modułu
Moduł 16-punktowego bloku cyfrowej kombinacji
Liczba wejść bezpieczeństwa
8 kanałów typu sinking
Liczba wyjść bezpieczeństwa
8 półprzewodnikowych kanałów wyjściowych typu sourcing
Liczba wyjść testowych
4 kanały typu sourcing
Znamionowe napięcie wejścia/wyjścia
24 V DC
Zakres napięcia zasilania DeviceNet
11 V DC do 25 V DC
Pobór prądu komunikacyjnego
110 mA przy 24 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy typu sourcing
Maksymalnie 0,5 A na kanał
Napięcie wejściowe (stan włączenia)
Minimum 11 V DC
Napięcie wejściowe (stan wyłączenia)
Maksymalnie 5 V DC
Wymagana klasa ochrony obudowy
IP54 (IEC 60529) lub wyższa
Temperatura pracy
-10 do 55°C
Temperatura przechowywania
-40 do 85°C
Zakres wilgotności względnej
5% do 95%, bez kondensacji
Kraj pochodzenia
USA
Masa
0,42 kg
Wymiary
80 mm x 196 mm x 77 mm
Połączenia/interfejsy
Styk złącza
Funkcja
I0 do I7
Węzły połączeń wejść bezpieczeństwa typu sink
T0 do T3
Wyjścia monitorowania impulsów testowych
O0 do O7
Węzły tranzystorów wyjściowych źródłowych układu bezpieczeństwa
V, M
Zewnętrzne pomocnicze szyny napięcia roboczego 24 V DC i powrotu
Zacisk DeviceNet
Linia zasilania sieciowego i magistrali komunikacyjnej (V+, CAN_H, ekran, CAN_L, V-)
Wytyczne instalacji
Montaż na szynie DIN
Zaczep górny wspornik kotwiący podstawy modułu bezpośrednio na standardowej przemysłowej szynie DIN o szerokości 35 mm. Wyrównaj dolny element zatrzaskowy i przyłóż siłę prostopadłą, aż blok zatrzaśnie się na miejscu. Zamocuj sztywne mechaniczne płytki końcowe na obu krańcach układu bloków, aby zachować stabilność konstrukcji i zapobiec przesuwaniu mechanicznemu.
Minimalne odstępy wentylacyjne
Pozostaw wolną przestrzeń fizyczną o wysokości co najmniej 50 mm nad i pod zewnętrznymi ściankami obudowy modułu. Ten ciągły kanał zapewnia naturalne odprowadzanie ciepła na drodze konwekcji oraz odpowiedni prześwit konstrukcyjny do prowadzenia dużych wiązek wielożyłowych przewodów sygnałowych.
Zakończenie uziemienia ochronnego
Poprowadź krótki, gruby miedziany przewód połączeniowy od lokalnej listwy zaciskowej funkcjonalnego uziemienia obudowy bezpośrednio do ramy podpanelu głównej szafy sterowniczej. Ścieżka uziemienia powinna być możliwie najkrótsza, aby zapewnić maksymalne odprowadzanie otaczających zakłóceń przemysłowych o wysokiej częstotliwości.
Ekranowanie i prowadzenie przewodów
Metalowy ekran kabla komunikacyjnego DeviceNet należy podłączyć do punktu o potencjale uziemienia wyłącznie przy zacisku głównego zasilania sieci. Nigdy nie łącz ani nie zwieraj wspólnie przewodów sygnałowych lub linii wejść czujników w kanałach kablowych współdzielonych z przewodami prądu przemiennego o wysokim potencjale lub przewodami ciężkich silników.
Najczęściej zadawane pytania
Co stanowi stan bezpieczny wejść i wyjść?
Stan bezpieczny zarówno pętli danych, jak i fizycznych punktów sprzętowych jest definiowany jako stan wyłączenia.
Czy można bezpiecznie wykorzystać węzły wyjść testowych do zasilania cewek pomocniczych o niskim prądzie?
Nie, wyjścia testowe nie są wyjściami bezpieczeństwa i nigdy nie wolno ich używać jako połączeń napędów z funkcją bezpieczeństwa.
Jakie podstawowe zagrożenie występujące w instalacji rozwiązuje obwód impulsu testowego?
Umożliwia ciągłe śledzenie mikroprzerywanego sygnału w linii w celu wykrywania zamian przewodów lub bezpośrednich zwarć przewód–przewód.
Jak reguluje się wartości adresu urządzenia w tym konkretnym bloku?
Adres węzła ustawia się ręcznie za pomocą mechanicznych przełączników obrotowych dostępnych na przednim panelu.
Jaka konfiguracja jest wymagana dla zewnętrznego źródła zasilania DC zasilającego ten moduł?
Główna linia zasilania prądem stałym musi mieć podwójną lub wzmocnioną izolację, aby spełniać wymagania bezpieczeństwa elektrycznego.
Jaki jest minimalny próg elektryczny rejestrowany jako logiczny stan włączenia?
Sygnał wejściowy odpowiada logicznemu stanowi włączenia, gdy napięcie wejściowe jest równe 11 V DC lub wyższe.
Czy ten model wymaga określonych rozwiązań szafy do zastosowań w otwartych środowiskach?
Tak, sprzęt musi być zamontowany w obudowie elektrycznej o stopniu ochrony IP54 lub wyższym, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń.
W jaki sposób przednie wskaźniki odzwierciedlają aktywne stany błędów wewnątrz bloku sprzętowego?
Przednie lampki stanu MS i NS zmieniają kolor lub częstotliwość migania, wskazując różne usterki modułu lub przerwanie połączenia.
Czy punkty wejściowe mogą obsługiwać dwa oddzielne jednokanałowe przyciski zatrzymania awaryjnego?
Tak, profile oprogramowania umożliwiają skonfigurowanie punktów do niezależnej pracy jednokanałowej zamiast monitorowania dwukanałowego.
Jaki format pakietu obsługuje fizyczne profile danych dla narzędzi innych firm?
Elektroniczne arkusze danych zawierają bezpośrednie parametry tekstowe wymagane przez oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji.
Shipping & Returns
Global Express Shipping
Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.
Returns & Warranty
30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
1791DS-IB8XOB8 to rozproszony blok sprzętowy zaprojektowany dla architektur DeviceNet Safety wykorzystujących protokół CIP Safety. Działając jako zdecentralizowana stacja w standardowych sieciach, ten półprzewodnikowy blok zapewnia zarządzanie interfejsem bezpieczeństwa funkcjonalnego poprzez kodowanie i dekodowanie deterministycznych zmiennych stanu bezpieczeństwa w pobliżu oprzyrządowania polowego produkcji. Dzięki wbudowanym mikrokontrolerom wykonującym automatyczne testy kontroli krzyżowej i diagnostyczne urządzenie ogranicza podatności operacyjne, chroniąc systemy automatyki, w których stan beznapięciowy określa kryteria bezpiecznej pracy maszyny.
Fizyczna obudowa zawiera zintegrowany układ obejmujący osiem wejść bezpieczeństwa w logice sink oraz osiem wyjść półprzewodnikowych bezpieczeństwa w logice źródłowej. Jedno- lub dwuprzewodowe ścieżki wejściowe obsługują topologie równoważności dwuprzewodowej lub par komplementarnych, spełniając rygorystyczne wymagania logiki zatrzymania awaryjnego lub monitorowania kurtyn optycznych. Wyjścia w logice źródłowej przełączają napięcie prądu stałego na obciążenia elementów wykonawczych w zakresie wartości znamionowych. Ten typ modułu komunikuje się z procesorami centralnymi za pośrednictwem profili sieciowych zarządzanych w ujednoliconych platformach oprogramowania inżynierskiego.
Funkcje
Osiem wejść cyfrowych z certyfikatem bezpieczeństwa do monitorowania obwodów polowych w logice sink.
Osiem wyjść półprzewodnikowych z certyfikatem bezpieczeństwa, działających w logice źródłowej.
Zgodność ze standaryzowaną siecią CIP Safety bezpośrednio przez linie magistrali DeviceNet.
Specjalistyczne punkty wyjść testowych zapewniające monitorowanie zwarć między przewodami.
Wymienne, montowane od frontu bloki zacisków umożliwiające podtrzymanie istniejących pętli podczas wymiany.
Matrycowy układ dedykowanych elementów LED stanu rejestrujących dane lokalne, sieciowe i dotyczące zasilania.
Zastosowania
Diagnostyka dwuprzewodowej stacji przycisków zatrzymania awaryjnego.
Blokowanie obwodu kurtyny świetlnej bezpieczeństwa jako bariery obwodowej chroniącej personel.
Monitorowanie bram o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa i śledzenie magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa.
Strefowanie dostępu do celi roboczej robota i obwody zatrzymania maszyn wysokiego ryzyka.
Specyfikacje techniczne
Parametr
Specyfikacja
Producent
Rockwell Automation / Allen-Bradley
Marka
Bezpieczeństwo wejść/wyjść Guard DeviceNet
Numer katalogowy
1791DS-IB8XOB8
Typ modułu
Moduł 16-punktowego bloku cyfrowej kombinacji
Liczba wejść bezpieczeństwa
8 kanałów typu sinking
Liczba wyjść bezpieczeństwa
8 półprzewodnikowych kanałów wyjściowych typu sourcing
Liczba wyjść testowych
4 kanały typu sourcing
Znamionowe napięcie wejścia/wyjścia
24 V DC
Zakres napięcia zasilania DeviceNet
11 V DC do 25 V DC
Pobór prądu komunikacyjnego
110 mA przy 24 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy typu sourcing
Maksymalnie 0,5 A na kanał
Napięcie wejściowe (stan włączenia)
Minimum 11 V DC
Napięcie wejściowe (stan wyłączenia)
Maksymalnie 5 V DC
Wymagana klasa ochrony obudowy
IP54 (IEC 60529) lub wyższa
Temperatura pracy
-10 do 55°C
Temperatura przechowywania
-40 do 85°C
Zakres wilgotności względnej
5% do 95%, bez kondensacji
Kraj pochodzenia
USA
Masa
0,42 kg
Wymiary
80 mm x 196 mm x 77 mm
Połączenia/interfejsy
Styk złącza
Funkcja
I0 do I7
Węzły połączeń wejść bezpieczeństwa typu sink
T0 do T3
Wyjścia monitorowania impulsów testowych
O0 do O7
Węzły tranzystorów wyjściowych źródłowych układu bezpieczeństwa
V, M
Zewnętrzne pomocnicze szyny napięcia roboczego 24 V DC i powrotu
Zacisk DeviceNet
Linia zasilania sieciowego i magistrali komunikacyjnej (V+, CAN_H, ekran, CAN_L, V-)
Wytyczne instalacji
Montaż na szynie DIN
Zaczep górny wspornik kotwiący podstawy modułu bezpośrednio na standardowej przemysłowej szynie DIN o szerokości 35 mm. Wyrównaj dolny element zatrzaskowy i przyłóż siłę prostopadłą, aż blok zatrzaśnie się na miejscu. Zamocuj sztywne mechaniczne płytki końcowe na obu krańcach układu bloków, aby zachować stabilność konstrukcji i zapobiec przesuwaniu mechanicznemu.
Minimalne odstępy wentylacyjne
Pozostaw wolną przestrzeń fizyczną o wysokości co najmniej 50 mm nad i pod zewnętrznymi ściankami obudowy modułu. Ten ciągły kanał zapewnia naturalne odprowadzanie ciepła na drodze konwekcji oraz odpowiedni prześwit konstrukcyjny do prowadzenia dużych wiązek wielożyłowych przewodów sygnałowych.
Zakończenie uziemienia ochronnego
Poprowadź krótki, gruby miedziany przewód połączeniowy od lokalnej listwy zaciskowej funkcjonalnego uziemienia obudowy bezpośrednio do ramy podpanelu głównej szafy sterowniczej. Ścieżka uziemienia powinna być możliwie najkrótsza, aby zapewnić maksymalne odprowadzanie otaczających zakłóceń przemysłowych o wysokiej częstotliwości.
Ekranowanie i prowadzenie przewodów
Metalowy ekran kabla komunikacyjnego DeviceNet należy podłączyć do punktu o potencjale uziemienia wyłącznie przy zacisku głównego zasilania sieci. Nigdy nie łącz ani nie zwieraj wspólnie przewodów sygnałowych lub linii wejść czujników w kanałach kablowych współdzielonych z przewodami prądu przemiennego o wysokim potencjale lub przewodami ciężkich silników.
Najczęściej zadawane pytania
Co stanowi stan bezpieczny wejść i wyjść?
Stan bezpieczny zarówno pętli danych, jak i fizycznych punktów sprzętowych jest definiowany jako stan wyłączenia.
Czy można bezpiecznie wykorzystać węzły wyjść testowych do zasilania cewek pomocniczych o niskim prądzie?
Nie, wyjścia testowe nie są wyjściami bezpieczeństwa i nigdy nie wolno ich używać jako połączeń napędów z funkcją bezpieczeństwa.
Jakie podstawowe zagrożenie występujące w instalacji rozwiązuje obwód impulsu testowego?
Umożliwia ciągłe śledzenie mikroprzerywanego sygnału w linii w celu wykrywania zamian przewodów lub bezpośrednich zwarć przewód–przewód.
Jak reguluje się wartości adresu urządzenia w tym konkretnym bloku?
Adres węzła ustawia się ręcznie za pomocą mechanicznych przełączników obrotowych dostępnych na przednim panelu.
Jaka konfiguracja jest wymagana dla zewnętrznego źródła zasilania DC zasilającego ten moduł?
Główna linia zasilania prądem stałym musi mieć podwójną lub wzmocnioną izolację, aby spełniać wymagania bezpieczeństwa elektrycznego.
Jaki jest minimalny próg elektryczny rejestrowany jako logiczny stan włączenia?
Sygnał wejściowy odpowiada logicznemu stanowi włączenia, gdy napięcie wejściowe jest równe 11 V DC lub wyższe.
Czy ten model wymaga określonych rozwiązań szafy do zastosowań w otwartych środowiskach?
Tak, sprzęt musi być zamontowany w obudowie elektrycznej o stopniu ochrony IP54 lub wyższym, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń.
W jaki sposób przednie wskaźniki odzwierciedlają aktywne stany błędów wewnątrz bloku sprzętowego?
Przednie lampki stanu MS i NS zmieniają kolor lub częstotliwość migania, wskazując różne usterki modułu lub przerwanie połączenia.
Czy punkty wejściowe mogą obsługiwać dwa oddzielne jednokanałowe przyciski zatrzymania awaryjnego?
Tak, profile oprogramowania umożliwiają skonfigurowanie punktów do niezależnej pracy jednokanałowej zamiast monitorowania dwukanałowego.
Jaki format pakietu obsługuje fizyczne profile danych dla narzędzi innych firm?
Elektroniczne arkusze danych zawierają bezpośrednie parametry tekstowe wymagane przez oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji.
Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.
Zwroty i gwarancja
30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.
Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).
Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym
Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy
.
A linear axis should be proven mechanically before aggressive tuning begins. This commissioning workflow covers scaling, direction, limits, homing, STO, low-speed tests, and evidence-based tuning for...
Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...
Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...
Napędy SCR i PWM sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego na różne sposoby. To porównanie obejmuje jakość momentu obrotowego, zakres prędkości, zmianę kierunku, hamowanie, zakłócenia elektryczne,...
Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego za pomocą przełączania półprzewodnikowego i filtracji. Niniejszy przewodnik wyjaśnia działanie mostków H, modulacji...
Sterowanie siłą pozwala robotowi dostosowywać się do kontaktu zamiast opierać działanie wyłącznie na pozycji. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru, tryby sterowania, ograniczenia procesu, granice...
Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.