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Módulo de Saída Digital de Configuração de Origem de 32 Pontos 24V DC Allen Bradley 1746-OB32

Módulo de Saída Digital de Configuração de Origem de 32 Pontos 24V DC Allen Bradley 1746-OB32

Módulo de saída digital de 32 pontos

Módulo SLC 500 de 24V DC

Configuração de Origem 1746-OB32

Lugar de origem:

EUA

Marca:

Allen Bradley

Número do modelo:

1746-OB32

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Detalhes do produto
Modelo do produto:
1746-OB32
Parâmetros do produto:
Módulo de saída digital SLC de 32 pontos
País de origem:
EUA
Local de envio:
Xiamen, China
Fabricante:
Allen Bradley
Embalagem:
Nova embalagem original
Quantidade mínima:
1 peça
envio:
TNT, DHL, FedEx, EMS, UPS
Destacar:

Módulo de saída digital de 32 pontos

,

Módulo SLC 500 de 24V DC

,

Configuração de Origem 1746-OB32

Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima
1
Preço
66USD
Detalhes da embalagem
Novo e original
Tempo de entrega
2-3 dias úteis
Termos de pagamento
T/T
Habilidade da fonte
em estoque
Descrição do produto
Módulo de Saída Digital de Configuração de Origem de 32 Pontos 24V DC Allen Bradley 1746-OB32 0
O 1746-OB32 é um módulo de saída digital Allen-Bradley concebido para utilização com sistemas de controlo SLC 500.O módulo de baixa corrente fornece 32 pontos de saída de corrente contínua e pode ser instalado em qualquer fenda disponível de um chassi 1746 (excluindo fenda 0)Funcionando com uma configuração de abastecimento, fornece 24 volts de saída de CC com dezesseis pontos por agrupamento comum.
O módulo suporta uma faixa de tensão de saída de 5 a 50 volts DC e requer 0,19 amperios a 5 volts DC do plano de fundo.assegurar um desempenho fiável em ambientes industriais.
Aplicações típicas
Este módulo é comumente usado para conduzir dispositivos de campo discretos, incluindo luzes de piloto, zumbidos, buzinas, sirenes, solenoides e pequenos motores.Dispositivos que operam entre 5 e 30 volts DC podem ser conectados diretamente às saídasPara os requisitos de carga AC, os relés interpostos são tipicamente empregados, com bobinas de relevo de corrente contínua de 24 V conectadas às saídas e contatos de relevo alternando as cargas AC.
Os relés interpostos também fornecem isolamento adicional e ajudam a mitigar problemas causados por ruído elétrico, problemas de aterragem ou modificações de fiação não documentadas em instalações mais antigas.
Módulo de Saída Digital de Configuração de Origem de 32 Pontos 24V DC Allen Bradley 1746-OB32 1
Perguntas e respostas técnicas
P1: Posso puxar a classificação completa de 0,5A em todos os 32 canais simultaneamente?
Se todos os 32 pontos estiverem energizados, a matemática reduz a carga máxima por ponto para 0,25A.Excedendo este teto térmico leva a deformação localizada da placa e falha do transistor "curto para alto"Se tiverem solenoides de grande tensão, devem intercalar as cargas ou dividi-las em vários módulos.
P2: Como a variação de tensão de 5V para 50V afeta a capacidade de corrente?
A capacidade de corrente está inversamente ligada à tensão neste módulo. Em 24VDC, você está seguro em 0,5A (dentro do limite do módulo de 8A), mas no teto de 50VDC, você deve diminuir para 0,25A por ponto.Cargas de funcionamento de 48VDC a 0.5A atravessará a junção do transistor durante a comutação de alta frequência.
P3: Será que o retroplano de 190mA vai matar de fome uma CPU SLC 500?
É um risco em racks de 13 ranhuras (1746-A13). um único OB32 puxa 190mA do trilho de 5V. se você está embalar um rack com estes ao lado de placas analógicas,provavelmente excederá a capacidade de uma fonte de alimentação padrão 1746-P1 ou P2A atualização para um 1746-P4 é prática padrão para configurações digitais de alta densidade.
P4: Qual é o principal risco da banca "16 pontos por comum"?
Perda de redundância. Uma vez que 32 pontos compartilham apenas dois comuns, um único fusível soprado em um carril de abastecimento remove 50% de sua I / O. Nunca conecte uma bomba de chumbo e atraso (ou válvulas primárias / de backup) ao mesmo banco.Dividir as saídas críticas entre o comum 0 e o comum 1 para garantir que uma falência do banco não resulte em um colapso total do processo.
P5: Como é que estes transistores de abastecimento lidam com o retrocesso indutivo?
A supressão interna não é projetada para contatores DC de alto ciclo ou solenoides.Os picos de contra-EMF acabarão por degradar a resistência do transistor fora de estadoSe uma saída permanece "meia ligada" (confortável) quando o PLC está desligado, a junção já está comprometida.
P6: Por que as minhas luzes piloto LED estão a brilhar quando a saída está desligada?
Corrente de vazamento fora de estado. As saídas de estado sólido nunca mostram resistência infinita. Há vazamento parasitário suficiente para desencadear cargas de alta impedância como LEDs ou entradas TTL sensíveis.A solução é uma resistência 10kΩ hemorragia em paralelo com a carga para puxar que a tensão de vazamento para a terra.
P7: Posso terminar o fio 14AWG (1.5mm2) no conector 1746-N3?
É fisicamente impossível, não se podem colocar 32 condutores 14AWG numa ranhura de 3,6 cm de largura e ainda assim prender o conector, usar 20AWG ou 22AWG de parede fina.Certifique-se de que o tear está amarrado ao quadro do rackO peso mecânico de 32 fios é suficiente para desmontar o módulo do plano de fundo sob vibração.
P8: Qual é o problema mais comum de "DOA" para remessas originárias de Xiamen?
Fadiga mecânica dos pinos. Como o módulo é tão leve (0,15 kg), é muitas vezes manuseado de forma rude em trânsito.Um único alfinete dobrado - comum de manuseio áspero - pode ligar os trilhos de 5V e 24VO que irá destruir a CPU SLC no segundo em que ligar o interruptor de energia.
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