Allen-Bradley

Allen-Bradley 1756-OW16I โมดูลรีเลย์ดิจิทัล 16 จุด ControlLogix

SKU Allen Bradley 1756-OW16I

มีในสต็อก
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Allen-Bradley
  • Product No.: Allen Bradley 1756-OW16I
  • Origin สหรัฐอเมริกา
  • Product Type: โมดูลรีเลย์ดิจิทัล
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.3 kg
  • Dimensions: 3.5 ซม. x 14 ซม. x 14.5 ซม.
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

ปริมาณ

Product Description

ภาพรวมทางเทคนิค

 1756-OW16I ทำหน้าที่เป็นชุดเอาต์พุตหน้าสัมผัสดิจิทัลแบบสล็อตเดี่ยวที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรม Allen-Bradley ControlLogix โดยเฉพาะ โมดูลนี้ได้รับการออกแบบสำหรับอินเตอร์ล็อกกระบวนการที่ซับซ้อนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ฟาร์มถังเก็บน้ำมัน และโครงสร้างพื้นฐานเหมืองแร่ขนาดใหญ่ โดยมีช่องหน้าสัมผัสรีเลย์ Form A แบบปกติเปิดที่เป็นอิสระต่อกัน 16 ช่อง วงจรเอาต์พุตแต่ละวงจรมีการแยกทางไฟฟ้าแบบกัลวานิกอย่างสมบูรณ์จากช่องข้างเคียงและลอจิกของแบ็กเพลน ทำให้สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าภาคสนามทั้ง AC และ DC ที่แตกต่างกันพร้อมกันบนตัวโมดูลเดียวกันได้ ด้วยการกำจัดเส้นทางอ้างอิงกราวด์ร่วมและลดการรบกวนข้ามช่องจากทรานเชียนต์แรงดันสูง โมดูลนี้จึงช่วยป้องกันความขัดข้องแบบต่อเนื่องของช่องสัญญาณ และลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดของเครื่องมือวัดภาคสนามในสภาพแวดล้อมกระบวนการอุตสาหกรรมที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงและสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้ามาก

สถาปัตยกรรมระบบและคุณสมบัติการทำงาน

โทโพโลยีฮาร์ดแวร์ของชุดรีเลย์ดิจิทัลนี้ใช้รีเลย์หน้าสัมผัสแบบแยกอิสระ 16 ตัวที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง โดยกำหนดค่าให้มีฉนวนพื้นฐานที่รองรับการแยกทางไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ 250 V ชุดนี้มีความสามารถในการตั้งเวลาในตัว ช่วยให้ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนสถานะของหน้าสัมผัสได้ภายในเวลาไม่เกิน 16.7 มิลลิวินาที โดยอ้างอิงกับเมทริกซ์เวลาระบบประสานงาน (CST) ของแบ็กเพลน Logix โมดูลนี้มีการจัดการสถานะแบบอิสระและกำหนดค่าได้ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับทั้งโหมด Fault และโหมด Program ทำให้วิศวกรระบบสามารถกำหนดการตอบสนองของแต่ละช่องล่วงหน้าได้ ได้แก่ คงสถานะล่าสุด บังคับเปิด หรือบังคับปิด (ค่าเริ่มต้น) เพื่อรักษาสภาวะที่ปลอดภัยในภาคสนามระหว่างที่โปรเซสเซอร์ขัดข้อง โมดูลไม่ต้องใช้จัมเปอร์ฮาร์ดแวร์ภายใน แต่ใช้การเข้ารหัสโมดูลด้วยซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม เพื่อป้องกันการเสียบโมดูลผิดระหว่างการบำรุงรักษาภาคสนาม

ข้อมูลจำเพาะทางวิศวกรรม

เมตริกข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลทางเทคนิคที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
รุ่น 1756-OW16I
แบรนด์ Allen-Bradley
ซีรีส์ ดิจิทัล I/O ของ ControlLogix
ประเภทเอาต์พุต หน้าสัมผัสรีเลย์ (Form A แบบปกติเปิด 16 จุด แยกอิสระจากกัน)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน 5 ถึง 125 VDC / 10 ถึง 240 VAC (50/60 Hz)
กระแสไฟฟ้าที่ดึงจากแบ็กเพลน 150 mA ที่ 5.1 VDC และ 150 mA ที่ 24 VDC
การใช้พลังงานรวมจากแบ็กเพลน 4.4 W
การกระจายกำลังไฟฟ้า (สูงสุด) 4.5 W ที่ 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต์)
ภาระการกระจายความร้อน 15.35 BTU/ชั่วโมง
พิกัดหน้าสัมผัสต่อเนื่อง (DC) 1 A ที่ 5-30 VDC, 0.5 A ที่ 48 VDC, 0.22 A ที่ 125 VDC
พิกัดหน้าสัมผัสต่อเนื่อง (AC) 1.5 A ที่ 120 VAC, 0.75 A ที่ 240 VAC (50/60 Hz)
การจัดประเภทภาระควบคุม C300, R150
กระแสโหลดหน้าสัมผัสขั้นต่ำ 10 mA
ความต้านทานหน้าสัมผัสเริ่มต้น (สูงสุด) 100 mOhm ที่ 6 VDC, 1 A
กระแสรั่วไหลในสถานะปิด (สูงสุด) 1.5 mA ต่อจุด
ความล่าช้าในการสวิตช์หน้าสัมผัส ปิดเป็นเปิด: สูงสุด 10 ms / เปิดเป็นปิด: สูงสุด 10 ms
ความถี่การสวิตช์สูงสุด 1 ครั้งต่อ 3 วินาที (0.3 Hz ที่โหลดพิกัด)
เสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าการแยก 250 V ต่อเนื่อง (ฉนวนพื้นฐาน) ระหว่างเอาต์พุตกับแบ็กเพลน และระหว่างเอาต์พุตกับเอาต์พุต
เทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ที่ใช้งานร่วมกันได้ 1756-TBCH, 1756-TBNH, 1756-TBSH, 1756-TBS6H
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส (32 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์)
ความทนทานต่อแรงกระแทก ขณะทำงาน: 30 G / ขณะไม่ทำงาน: 50 G
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน 2 G ที่ 10 ถึง 500 Hz
รหัสอุณหภูมิอเมริกาเหนือ T4A
น้ำหนัก 0.30 กก. (0.66 ปอนด์)
ขนาด กรอบโมดูล ControlLogix มาตรฐานแบบช่องเดียว
แหล่งกำเนิด สหรัฐอเมริกา

คำถามที่พบบ่อย

ข้อกำหนดกระแสโหลดขั้นต่ำ 10 mA ของ 1756-OW16I มีความสำคัญอย่างไร

หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าต้องการกระแสทำให้หน้าสัมผัสเปียกอย่างน้อย 10 mA เพื่อเจาะชั้นออกไซด์บางที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นผิวหน้าสัมผัสเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างน่าเชื่อถือ การทำงานที่ต่ำกว่าค่ากระแสเกณฑ์นี้อาจทำให้ความต่อเนื่องของสัญญาณไม่แน่นอน หรือแสดงผลว่าเป็นวงจรเปิดทั้งที่คอยล์รีเลย์ได้รับพลังงานอยู่

1756-OW16I มีระบบป้องกันแบบมีฟิวส์ภายในเพื่อแยกโหลดภาคสนามที่ลัดวงจรหรือไม่

ไม่ โมดูลนี้ไม่มีฟิวส์ภายใน เพื่อป้องกันหน้าสัมผัสรีเลย์จากความเสียหายเนื่องจากกระแสเกินที่เกิดจากความขัดข้องในภาคสนาม ต้องติดตั้งฟิวส์ภายนอก แนะนำให้ใช้โมดูลอินเทอร์เฟซแบบมีฟิวส์ (IFM) ที่ตรงตามเอกสารเผยแพร่ 1492-TD008 อย่างไรก็ตาม การรับรองจากหน่วยงานจำกัดเฉพาะการเชื่อมต่อโดยตรงผ่านเทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ (RTB) มาตรฐานของ ControlLogix

เหตุใดความถี่การสวิตช์สูงสุดจึงจำกัดไว้ที่ 0.3 Hz เมื่อใช้โหลดตามพิกัด?

เนื่องจาก 1756-OW16I อาศัยหน้าสัมผัสเชิงกลแทนไตรแอกหรือทรานซิสเตอร์แบบโซลิดสเตต ความเร็วรอบการทำงานที่สูงเกินไปจะก่อให้เกิดความเค้นทางความร้อนและการเสื่อมสภาพจากอาร์ก การจำกัดอัตราการทำงานไว้ที่ 1 ครั้งต่อ 3 วินาทีจะช่วยป้องกันหน้าสัมผัสร้อนเกินไป และทำให้อายุการใช้งานหน้าสัมผัสเป็นไปตามที่คาดไว้ที่ 300 kHz สำหรับโหลดความต้านทาน และ 100 kHz สำหรับโหลดเหนี่ยวนำ


การทดสอบเดินระบบภาคสนามและคำประกาศด้านความปลอดภัย

  • การลดอาร์กสำหรับโหลดเหนี่ยวนำ: เมื่อควบคุมอุปกรณ์ภาคสนามแบบเหนี่ยวนำ เช่น คอยล์สตาร์ตเตอร์มอเตอร์หรือโซลินอยด์ความจุสูง ต้องติดตั้งอุปกรณ์ระงับแรงดันกระชากภายนอกคร่อมขั้วโหลดโดยตรง ใช้วงจร RC snubber ที่เหมาะสมสำหรับลูป AC และใช้ไดโอดฟลายวีลสำหรับลูป DC แรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับจากการเหนี่ยวนำ (back-EMF) ที่ไม่ได้รับการระงับจะเร่งการเสื่อมสภาพของหน้าสัมผัส ส่งผลให้หน้าสัมผัสเชื่อมติดกันและโมดูลเสียหายอย่างรุนแรง

  • การเลือกชุดเทอร์มินัลและการต่อลงดิน: การเชื่อมต่อตัวนำภาคสนามต้องดำเนินการโดยใช้ RTB อย่างเป็นทางการแบบ 36 พินหรือ 20 พิน (เช่น 1756-TBCH, 1756-TBNH) แยกสายกระแสไฟฟ้า AC แรงดันสูงทั้งหมดออกจากสายลอจิก DC แรงดันต่ำ โดยเดินสายผ่านรางเดินสายแยกอิสระภายในแผงมาร์แชลลิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงแชสซีมีการเชื่อมต่ออิมพีแดนซ์ต่ำกับระนาบกราวด์ดินส่วนกลางของโรงงาน

  • คำเตือนการบำรุงรักษาขณะทำงาน (ข้อจำกัด RIUP): แม้สถาปัตยกรรม ControlLogix พื้นฐานจะรองรับการถอดและใส่ขณะมีไฟ (RIUP) ระหว่างการบำรุงรักษาขณะระบบทำงาน แต่การดำเนินการนี้ในพื้นที่อันตราย (Class I Division 2, รหัสอุณหภูมิ T4A) เป็นสิ่งที่อันตราย วงจรจ่ายไฟฝั่งภาคสนามต้องถูกแยกออกโดยสมบูรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าก่อนถอดเทอร์มินัลบล็อกเชิงกลหรือดึงโมดูลออกจากแชสซี

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.
Reviews

Allen Bradley 1756-OW16I

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 3

Allen-Bradley 1756-OW16I โมดูลรีเลย์ดิจิทัล 16 จุด ControlLogix

Only 5 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Allen-Bradley

  • Product No.: Allen Bradley 1756-OW16I

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: โมดูลรีเลย์ดิจิทัล

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 300g

  • Dimensions: 3.5 ซม. x 14 ซม. x 14.5 ซม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

ภาพรวมทางเทคนิค

 1756-OW16I ทำหน้าที่เป็นชุดเอาต์พุตหน้าสัมผัสดิจิทัลแบบสล็อตเดี่ยวที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรม Allen-Bradley ControlLogix โดยเฉพาะ โมดูลนี้ได้รับการออกแบบสำหรับอินเตอร์ล็อกกระบวนการที่ซับซ้อนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ฟาร์มถังเก็บน้ำมัน และโครงสร้างพื้นฐานเหมืองแร่ขนาดใหญ่ โดยมีช่องหน้าสัมผัสรีเลย์ Form A แบบปกติเปิดที่เป็นอิสระต่อกัน 16 ช่อง วงจรเอาต์พุตแต่ละวงจรมีการแยกทางไฟฟ้าแบบกัลวานิกอย่างสมบูรณ์จากช่องข้างเคียงและลอจิกของแบ็กเพลน ทำให้สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าภาคสนามทั้ง AC และ DC ที่แตกต่างกันพร้อมกันบนตัวโมดูลเดียวกันได้ ด้วยการกำจัดเส้นทางอ้างอิงกราวด์ร่วมและลดการรบกวนข้ามช่องจากทรานเชียนต์แรงดันสูง โมดูลนี้จึงช่วยป้องกันความขัดข้องแบบต่อเนื่องของช่องสัญญาณ และลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดของเครื่องมือวัดภาคสนามในสภาพแวดล้อมกระบวนการอุตสาหกรรมที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงและสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้ามาก

สถาปัตยกรรมระบบและคุณสมบัติการทำงาน

โทโพโลยีฮาร์ดแวร์ของชุดรีเลย์ดิจิทัลนี้ใช้รีเลย์หน้าสัมผัสแบบแยกอิสระ 16 ตัวที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง โดยกำหนดค่าให้มีฉนวนพื้นฐานที่รองรับการแยกทางไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ 250 V ชุดนี้มีความสามารถในการตั้งเวลาในตัว ช่วยให้ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนสถานะของหน้าสัมผัสได้ภายในเวลาไม่เกิน 16.7 มิลลิวินาที โดยอ้างอิงกับเมทริกซ์เวลาระบบประสานงาน (CST) ของแบ็กเพลน Logix โมดูลนี้มีการจัดการสถานะแบบอิสระและกำหนดค่าได้ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับทั้งโหมด Fault และโหมด Program ทำให้วิศวกรระบบสามารถกำหนดการตอบสนองของแต่ละช่องล่วงหน้าได้ ได้แก่ คงสถานะล่าสุด บังคับเปิด หรือบังคับปิด (ค่าเริ่มต้น) เพื่อรักษาสภาวะที่ปลอดภัยในภาคสนามระหว่างที่โปรเซสเซอร์ขัดข้อง โมดูลไม่ต้องใช้จัมเปอร์ฮาร์ดแวร์ภายใน แต่ใช้การเข้ารหัสโมดูลด้วยซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม เพื่อป้องกันการเสียบโมดูลผิดระหว่างการบำรุงรักษาภาคสนาม

ข้อมูลจำเพาะทางวิศวกรรม

เมตริกข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลทางเทคนิคที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
รุ่น 1756-OW16I
แบรนด์ Allen-Bradley
ซีรีส์ ดิจิทัล I/O ของ ControlLogix
ประเภทเอาต์พุต หน้าสัมผัสรีเลย์ (Form A แบบปกติเปิด 16 จุด แยกอิสระจากกัน)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน 5 ถึง 125 VDC / 10 ถึง 240 VAC (50/60 Hz)
กระแสไฟฟ้าที่ดึงจากแบ็กเพลน 150 mA ที่ 5.1 VDC และ 150 mA ที่ 24 VDC
การใช้พลังงานรวมจากแบ็กเพลน 4.4 W
การกระจายกำลังไฟฟ้า (สูงสุด) 4.5 W ที่ 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต์)
ภาระการกระจายความร้อน 15.35 BTU/ชั่วโมง
พิกัดหน้าสัมผัสต่อเนื่อง (DC) 1 A ที่ 5-30 VDC, 0.5 A ที่ 48 VDC, 0.22 A ที่ 125 VDC
พิกัดหน้าสัมผัสต่อเนื่อง (AC) 1.5 A ที่ 120 VAC, 0.75 A ที่ 240 VAC (50/60 Hz)
การจัดประเภทภาระควบคุม C300, R150
กระแสโหลดหน้าสัมผัสขั้นต่ำ 10 mA
ความต้านทานหน้าสัมผัสเริ่มต้น (สูงสุด) 100 mOhm ที่ 6 VDC, 1 A
กระแสรั่วไหลในสถานะปิด (สูงสุด) 1.5 mA ต่อจุด
ความล่าช้าในการสวิตช์หน้าสัมผัส ปิดเป็นเปิด: สูงสุด 10 ms / เปิดเป็นปิด: สูงสุด 10 ms
ความถี่การสวิตช์สูงสุด 1 ครั้งต่อ 3 วินาที (0.3 Hz ที่โหลดพิกัด)
เสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าการแยก 250 V ต่อเนื่อง (ฉนวนพื้นฐาน) ระหว่างเอาต์พุตกับแบ็กเพลน และระหว่างเอาต์พุตกับเอาต์พุต
เทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ที่ใช้งานร่วมกันได้ 1756-TBCH, 1756-TBNH, 1756-TBSH, 1756-TBS6H
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส (32 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์)
ความทนทานต่อแรงกระแทก ขณะทำงาน: 30 G / ขณะไม่ทำงาน: 50 G
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน 2 G ที่ 10 ถึง 500 Hz
รหัสอุณหภูมิอเมริกาเหนือ T4A
น้ำหนัก 0.30 กก. (0.66 ปอนด์)
ขนาด กรอบโมดูล ControlLogix มาตรฐานแบบช่องเดียว
แหล่งกำเนิด สหรัฐอเมริกา

คำถามที่พบบ่อย

ข้อกำหนดกระแสโหลดขั้นต่ำ 10 mA ของ 1756-OW16I มีความสำคัญอย่างไร

หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าต้องการกระแสทำให้หน้าสัมผัสเปียกอย่างน้อย 10 mA เพื่อเจาะชั้นออกไซด์บางที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นผิวหน้าสัมผัสเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างน่าเชื่อถือ การทำงานที่ต่ำกว่าค่ากระแสเกณฑ์นี้อาจทำให้ความต่อเนื่องของสัญญาณไม่แน่นอน หรือแสดงผลว่าเป็นวงจรเปิดทั้งที่คอยล์รีเลย์ได้รับพลังงานอยู่

1756-OW16I มีระบบป้องกันแบบมีฟิวส์ภายในเพื่อแยกโหลดภาคสนามที่ลัดวงจรหรือไม่

ไม่ โมดูลนี้ไม่มีฟิวส์ภายใน เพื่อป้องกันหน้าสัมผัสรีเลย์จากความเสียหายเนื่องจากกระแสเกินที่เกิดจากความขัดข้องในภาคสนาม ต้องติดตั้งฟิวส์ภายนอก แนะนำให้ใช้โมดูลอินเทอร์เฟซแบบมีฟิวส์ (IFM) ที่ตรงตามเอกสารเผยแพร่ 1492-TD008 อย่างไรก็ตาม การรับรองจากหน่วยงานจำกัดเฉพาะการเชื่อมต่อโดยตรงผ่านเทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้ (RTB) มาตรฐานของ ControlLogix

เหตุใดความถี่การสวิตช์สูงสุดจึงจำกัดไว้ที่ 0.3 Hz เมื่อใช้โหลดตามพิกัด?

เนื่องจาก 1756-OW16I อาศัยหน้าสัมผัสเชิงกลแทนไตรแอกหรือทรานซิสเตอร์แบบโซลิดสเตต ความเร็วรอบการทำงานที่สูงเกินไปจะก่อให้เกิดความเค้นทางความร้อนและการเสื่อมสภาพจากอาร์ก การจำกัดอัตราการทำงานไว้ที่ 1 ครั้งต่อ 3 วินาทีจะช่วยป้องกันหน้าสัมผัสร้อนเกินไป และทำให้อายุการใช้งานหน้าสัมผัสเป็นไปตามที่คาดไว้ที่ 300 kHz สำหรับโหลดความต้านทาน และ 100 kHz สำหรับโหลดเหนี่ยวนำ


การทดสอบเดินระบบภาคสนามและคำประกาศด้านความปลอดภัย

  • การลดอาร์กสำหรับโหลดเหนี่ยวนำ: เมื่อควบคุมอุปกรณ์ภาคสนามแบบเหนี่ยวนำ เช่น คอยล์สตาร์ตเตอร์มอเตอร์หรือโซลินอยด์ความจุสูง ต้องติดตั้งอุปกรณ์ระงับแรงดันกระชากภายนอกคร่อมขั้วโหลดโดยตรง ใช้วงจร RC snubber ที่เหมาะสมสำหรับลูป AC และใช้ไดโอดฟลายวีลสำหรับลูป DC แรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับจากการเหนี่ยวนำ (back-EMF) ที่ไม่ได้รับการระงับจะเร่งการเสื่อมสภาพของหน้าสัมผัส ส่งผลให้หน้าสัมผัสเชื่อมติดกันและโมดูลเสียหายอย่างรุนแรง

  • การเลือกชุดเทอร์มินัลและการต่อลงดิน: การเชื่อมต่อตัวนำภาคสนามต้องดำเนินการโดยใช้ RTB อย่างเป็นทางการแบบ 36 พินหรือ 20 พิน (เช่น 1756-TBCH, 1756-TBNH) แยกสายกระแสไฟฟ้า AC แรงดันสูงทั้งหมดออกจากสายลอจิก DC แรงดันต่ำ โดยเดินสายผ่านรางเดินสายแยกอิสระภายในแผงมาร์แชลลิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงแชสซีมีการเชื่อมต่ออิมพีแดนซ์ต่ำกับระนาบกราวด์ดินส่วนกลางของโรงงาน

  • คำเตือนการบำรุงรักษาขณะทำงาน (ข้อจำกัด RIUP): แม้สถาปัตยกรรม ControlLogix พื้นฐานจะรองรับการถอดและใส่ขณะมีไฟ (RIUP) ระหว่างการบำรุงรักษาขณะระบบทำงาน แต่การดำเนินการนี้ในพื้นที่อันตราย (Class I Division 2, รหัสอุณหภูมิ T4A) เป็นสิ่งที่อันตราย วงจรจ่ายไฟฝั่งภาคสนามต้องถูกแยกออกโดยสมบูรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าก่อนถอดเทอร์มินัลบล็อกเชิงกลหรือดึงโมดูลออกจากแชสซี

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
สีดำ
Country of origin
สหรัฐอเมริกา
Power source
ใช้พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง

ความรู้ทางเทคนิค

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่านด้วยวิธีที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบนี้ครอบคลุมคุณภาพแรงบิด ช่วงความเร็ว การกลับทิศทาง การเบรก สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ลักษณะการทำงานด้านความร้อน...

วิธีที่อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้า AC จากบัส DC

อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้ากระแสสลับที่ควบคุมได้จากบัสไฟฟ้ากระแสตรงผ่านการสวิตชิ่งของสารกึ่งตัวนำและการกรองสัญญาณ คู่มือนี้อธิบายวงจร H-bridge, PWM, ฮาร์มอนิก โหลดมอเตอร์ ระบบป้องกัน...

การควบคุมแรงของหุ่นยนต์: ตั้งแต่การตรวจจับการสัมผัสจนถึงกระบวนการที่เสถียร

การควบคุมแรงช่วยให้หุ่นยนต์ปรับตัวตามการสัมผัสได้ แทนที่จะทำตามตำแหน่งเพียงอย่างเดียว คู่มือนี้เปรียบเทียบแนวทางการตรวจจับ โหมดการควบคุม ขีดจำกัดของกระบวนการ ขอบเขตความปลอดภัย การทดสอบก่อนเริ่มใช้งาน...

เมื่อโลจิกระดับเซ็นเซอร์ช่วยได้—และเมื่อมันบดบังความเสี่ยง

เซนเซอร์ที่กำหนดค่าได้สามารถประมวลผลเงื่อนไขแบบหน้าต่าง สลัก กล่วงเวลา และบูลีนได้ก่อนที่ข้อมูลจะไปถึง PLC ข้อดีคือการตอบสนองภายในพื้นที่ที่รวดเร็วขึ้น ส่วนความเสี่ยงคือมีตรรกะที่ซ่อนอยู่...

การเชื่อมต่อ GX Simulator กับ Factory I/O ผ่าน OPC

การตั้งค่าการทดสอบเดินระบบเสมือนของ Mitsubishi ที่มีเสถียรภาพต้องอาศัยมากกว่าการจับคู่แอดเดรส คู่มือนี้อธิบายเส้นทางข้อมูล GX Simulator–OPC–Factory I/O การออกแบบเนมสเปซ จังหวะการสแกน...