การแก้ไขปัญหาอินพุตและเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ
A dead control cabinet does not automatically mean a failed power supply. This field guide uses input, no-load, loaded, ripple, wiring, and protection checks to separate source faults from downstream...
1756-OA16 เป็นโมดูลเอาต์พุต AC แบบดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสำหรับแพลตฟอร์ม Allen-Bradley ControlLogix โดยมี เอาต์พุต 16 จุด ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AC 120/240V เช่น ชุดสตาร์ตมอเตอร์ โซลินอยด์ และไฟแสดงสถานะ โมดูลนี้ใช้เทคโนโลยีการสวิตช์ด้วย TRIAC ซึ่งเป็นโซลูชันโซลิดสเตตที่เชื่อถือได้สำหรับโหลด AC มาตรฐานในอุตสาหกรรม
เอาต์พุตแบ่งเป็น 2 กลุ่มแยกอิสระ กลุ่มละ 8 จุด สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้โมดูลรองรับเฟส AC หรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันภายในโมดูลเดียวกันได้ ตราบใดที่อยู่ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 74…265V AC พร้อมฟิวส์เชิงกลในตัวและรองรับ เอาต์พุตตามกำหนดเวลา โมดูลนี้จึงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการควบคุมไฟ AC ที่ต้องการความตรงต่อเวลา
1756-OA16 ได้รับการออกแบบเพื่อความปลอดภัยและการสวิตช์ไฟ AC อย่างแม่นยำ:
การแยกกลุ่มคู่: มี 16 จุด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 จุด โดยมีการแยกทางไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ 250V ระหว่างกลุ่มและจากแบ็กเพลน
การสวิตช์ด้วย TRIAC: ใช้การสวิตช์ที่จุดตัดศูนย์เพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ AC ที่เชื่อมต่อ
การป้องกันในตัว: แต่ละกลุ่มมีฟิวส์แบบหน่วงเวลาขนาด 3.15 A (Littelfuse หมายเลขชิ้นส่วน H2153.15) ติดตั้งแบบเชิงกล เพื่อป้องกันวงจรของโมดูลจากกระแสเกิน
รองรับแรงดันไฟฟ้าได้กว้าง: แม้แรงดันปกติจะอยู่ที่ 120/240V แต่ได้รับการออกแบบให้ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ตั้งแต่ 74V ถึง 265V AC ที่ความถี่ทั้ง 50 และ 60 Hz
สถานะที่กำหนดค่าได้: ผู้ใช้สามารถกำหนดลักษณะการทำงานของแต่ละจุดเมื่อเกิดความผิดพลาดของ PLC หรืออยู่ในโหมดโปรแกรม (คงสถานะล่าสุด, เปิด หรือปิด)
| คุณสมบัติ | รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ |
| รุ่น | 1756-OA16 |
| แบรนด์ | Allen-Bradley (Rockwell Automation) |
| จำนวนเอาต์พุต | 16 (กลุ่มละ 8) |
| หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้า | 120/240V AC 50/60 Hz |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 74…265V AC |
| กระแสต่อจุด | สูงสุด 0.5 A @ 60 °C |
| กระแสต่อโมดูล | สูงสุด 4.0 A @ 60 °C |
| ความหน่วงเอาต์พุต (ปิดเป็นเปิด) | 9.3 มิลลิวินาที @ 60 Hz / 11 มิลลิวินาที @ 50 Hz |
| กระแสกระชาก (ต่อจุด) | 5 A เป็นเวลา 43 มิลลิวินาที (ทำซ้ำได้ทุก 2 วินาที) |
| ฟิวส์ | 3.15 A @ 250V (กลุ่มละ 1 ตัว) |
| การกระจายความร้อน | 22.17 BTU/ชม. |
ข้อกำหนดโหลดขั้นต่ำสำหรับ 1756-OA16 คือเท่าใด
โมดูลนี้ต้องการกระแสโหลดขั้นต่ำ 10 mA ต่อจุด เพื่อให้แน่ใจว่า TRIAC ยังคงค้างอยู่ หากคุณกำลังขับอุปกรณ์ที่มีอิมพีแดนซ์สูงมาก (เช่น หลอดนีออนขนาดเล็กหรือรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับสูง) เอาต์พุตอาจปิดไม่สนิทหรืออาจ "กะพริบ" เนื่องจากกระแสรั่วไหล
ฉันควรทำอย่างไรหากเอาต์พุต TRIAC ค้างอยู่ที่ "เปิด" เมื่อใช้โหลดขนาดเล็ก
สำหรับโหลดระหว่าง 10…50 mA โมดูลมีพิกัด $dv/dt$ ขณะคอมมิวเตตต่ำกว่า ($0.2V/\mu s$) หาก TRIAC ค้างอยู่ในสถานะเปิดโดยไม่คาดคิด คุณอาจต้องเพิ่มตัวต้านทานภายนอกคร่อมระหว่างเอาต์พุตกับ L2 เพื่อเพิ่มกระแสรวมที่ดึงให้ถึงอย่างน้อย 50 mA ซึ่งจะเพิ่มพิกัดเป็น $4V/\mu s$
ฉันสามารถเปลี่ยนฟิวส์ภายในได้หรือไม่
ได้ โมดูลนี้ใช้ฟิวส์เชิงกล (Littelfuse หมายเลขชิ้นส่วน H2153.15) อย่างไรก็ตาม หากฟิวส์ขาด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบโหลดว่ามีการลัดวงจรหรือไม่ก่อนเปลี่ยนฟิวส์ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ RTB หรือโมดูล
การเดินสายและการจัดกลุ่ม
เทอร์มินัลบล็อก: รองรับเทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ 20 พิน 1756-TBNH (สกรู NEMA) หรือ 1756-TBSH (แคลมป์สปริง)
การเชื่อมต่อร่วม: กลุ่ม 0 (จุด 0–7) และกลุ่ม 1 (จุด 8–15) มีจุดเชื่อมต่อ L1 และ L2 แยกจากกัน ห้ามผสมไฟ DC กับโมดูล AC นี้
พิกัดไพล็อต: โมดูลนี้รองรับพิกัดไพล็อต 0.5 A จึงเหมาะสำหรับควบคุมคอยล์ของชุดสตาร์ตเตอร์มอเตอร์ขนาดใหญ่ (NEMA ขนาด 4 หรือต่ำกว่า)
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกระแสรั่วไหล
เอาต์พุต TRIAC มีกระแสรั่วไหลขณะปิดสูงสุดที่ 3 mA ในระบบที่มีอินพุตความไวสูงหรือโหลดขนาดเล็กมาก กระแสรั่วไหลนี้อาจมากพอที่จะทำให้อุปกรณ์ยังคงมีกำลังไฟอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ากระแส "ตัดการทำงาน" ของโหลดสูงกว่า 3 mA อย่างมีนัยสำคัญ
การสวิตช์แบบจุดตัดศูนย์
โมดูลนี้ใช้การซิงโครไนซ์แบบจุดตัดศูนย์ ซึ่งหมายความว่าโมดูลจะรอให้คลื่นไซน์ AC ตัดผ่าน 0V ก่อนเปิดหรือปิดเอาต์พุต วิธีนี้ช่วยลดกระแสกระชากและสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ได้อย่างมาก ซึ่งมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานของโมดูลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยรอบ
Global Express Shipping
Returns & Warranty



1756-OA16 เป็นโมดูลเอาต์พุต AC แบบดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสำหรับแพลตฟอร์ม Allen-Bradley ControlLogix โดยมี เอาต์พุต 16 จุด ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AC 120/240V เช่น ชุดสตาร์ตมอเตอร์ โซลินอยด์ และไฟแสดงสถานะ โมดูลนี้ใช้เทคโนโลยีการสวิตช์ด้วย TRIAC ซึ่งเป็นโซลูชันโซลิดสเตตที่เชื่อถือได้สำหรับโหลด AC มาตรฐานในอุตสาหกรรม
เอาต์พุตแบ่งเป็น 2 กลุ่มแยกอิสระ กลุ่มละ 8 จุด สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้โมดูลรองรับเฟส AC หรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันภายในโมดูลเดียวกันได้ ตราบใดที่อยู่ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 74…265V AC พร้อมฟิวส์เชิงกลในตัวและรองรับ เอาต์พุตตามกำหนดเวลา โมดูลนี้จึงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการควบคุมไฟ AC ที่ต้องการความตรงต่อเวลา
1756-OA16 ได้รับการออกแบบเพื่อความปลอดภัยและการสวิตช์ไฟ AC อย่างแม่นยำ:
การแยกกลุ่มคู่: มี 16 จุด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 จุด โดยมีการแยกทางไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ 250V ระหว่างกลุ่มและจากแบ็กเพลน
การสวิตช์ด้วย TRIAC: ใช้การสวิตช์ที่จุดตัดศูนย์เพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ AC ที่เชื่อมต่อ
การป้องกันในตัว: แต่ละกลุ่มมีฟิวส์แบบหน่วงเวลาขนาด 3.15 A (Littelfuse หมายเลขชิ้นส่วน H2153.15) ติดตั้งแบบเชิงกล เพื่อป้องกันวงจรของโมดูลจากกระแสเกิน
รองรับแรงดันไฟฟ้าได้กว้าง: แม้แรงดันปกติจะอยู่ที่ 120/240V แต่ได้รับการออกแบบให้ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ตั้งแต่ 74V ถึง 265V AC ที่ความถี่ทั้ง 50 และ 60 Hz
สถานะที่กำหนดค่าได้: ผู้ใช้สามารถกำหนดลักษณะการทำงานของแต่ละจุดเมื่อเกิดความผิดพลาดของ PLC หรืออยู่ในโหมดโปรแกรม (คงสถานะล่าสุด, เปิด หรือปิด)
| คุณสมบัติ | รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ |
| รุ่น | 1756-OA16 |
| แบรนด์ | Allen-Bradley (Rockwell Automation) |
| จำนวนเอาต์พุต | 16 (กลุ่มละ 8) |
| หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้า | 120/240V AC 50/60 Hz |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 74…265V AC |
| กระแสต่อจุด | สูงสุด 0.5 A @ 60 °C |
| กระแสต่อโมดูล | สูงสุด 4.0 A @ 60 °C |
| ความหน่วงเอาต์พุต (ปิดเป็นเปิด) | 9.3 มิลลิวินาที @ 60 Hz / 11 มิลลิวินาที @ 50 Hz |
| กระแสกระชาก (ต่อจุด) | 5 A เป็นเวลา 43 มิลลิวินาที (ทำซ้ำได้ทุก 2 วินาที) |
| ฟิวส์ | 3.15 A @ 250V (กลุ่มละ 1 ตัว) |
| การกระจายความร้อน | 22.17 BTU/ชม. |
ข้อกำหนดโหลดขั้นต่ำสำหรับ 1756-OA16 คือเท่าใด
โมดูลนี้ต้องการกระแสโหลดขั้นต่ำ 10 mA ต่อจุด เพื่อให้แน่ใจว่า TRIAC ยังคงค้างอยู่ หากคุณกำลังขับอุปกรณ์ที่มีอิมพีแดนซ์สูงมาก (เช่น หลอดนีออนขนาดเล็กหรือรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับสูง) เอาต์พุตอาจปิดไม่สนิทหรืออาจ "กะพริบ" เนื่องจากกระแสรั่วไหล
ฉันควรทำอย่างไรหากเอาต์พุต TRIAC ค้างอยู่ที่ "เปิด" เมื่อใช้โหลดขนาดเล็ก
สำหรับโหลดระหว่าง 10…50 mA โมดูลมีพิกัด $dv/dt$ ขณะคอมมิวเตตต่ำกว่า ($0.2V/\mu s$) หาก TRIAC ค้างอยู่ในสถานะเปิดโดยไม่คาดคิด คุณอาจต้องเพิ่มตัวต้านทานภายนอกคร่อมระหว่างเอาต์พุตกับ L2 เพื่อเพิ่มกระแสรวมที่ดึงให้ถึงอย่างน้อย 50 mA ซึ่งจะเพิ่มพิกัดเป็น $4V/\mu s$
ฉันสามารถเปลี่ยนฟิวส์ภายในได้หรือไม่
ได้ โมดูลนี้ใช้ฟิวส์เชิงกล (Littelfuse หมายเลขชิ้นส่วน H2153.15) อย่างไรก็ตาม หากฟิวส์ขาด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบโหลดว่ามีการลัดวงจรหรือไม่ก่อนเปลี่ยนฟิวส์ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ RTB หรือโมดูล
การเดินสายและการจัดกลุ่ม
เทอร์มินัลบล็อก: รองรับเทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ 20 พิน 1756-TBNH (สกรู NEMA) หรือ 1756-TBSH (แคลมป์สปริง)
การเชื่อมต่อร่วม: กลุ่ม 0 (จุด 0–7) และกลุ่ม 1 (จุด 8–15) มีจุดเชื่อมต่อ L1 และ L2 แยกจากกัน ห้ามผสมไฟ DC กับโมดูล AC นี้
พิกัดไพล็อต: โมดูลนี้รองรับพิกัดไพล็อต 0.5 A จึงเหมาะสำหรับควบคุมคอยล์ของชุดสตาร์ตเตอร์มอเตอร์ขนาดใหญ่ (NEMA ขนาด 4 หรือต่ำกว่า)
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกระแสรั่วไหล
เอาต์พุต TRIAC มีกระแสรั่วไหลขณะปิดสูงสุดที่ 3 mA ในระบบที่มีอินพุตความไวสูงหรือโหลดขนาดเล็กมาก กระแสรั่วไหลนี้อาจมากพอที่จะทำให้อุปกรณ์ยังคงมีกำลังไฟอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ากระแส "ตัดการทำงาน" ของโหลดสูงกว่า 3 mA อย่างมีนัยสำคัญ
การสวิตช์แบบจุดตัดศูนย์
โมดูลนี้ใช้การซิงโครไนซ์แบบจุดตัดศูนย์ ซึ่งหมายความว่าโมดูลจะรอให้คลื่นไซน์ AC ตัดผ่าน 0V ก่อนเปิดหรือปิดเอาต์พุต วิธีนี้ช่วยลดกระแสกระชากและสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ได้อย่างมาก ซึ่งมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานของโมดูลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยรอบ
การจัดส่งด่วนทั่วโลก
การคืนสินค้าและการรับประกัน
คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .
| Color pattern |
สีดำ
|
| Country of origin |
สหรัฐอเมริกา
|
| Power source |
ไฟฟ้ากระแสตรง
ใช้พลังงานไฟฟ้า
|