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Allen Bradley 1746-OB32 32 Punto 24V Configuración de suministro de corriente continua Módulo de salida digital

Allen Bradley 1746-OB32 32 Punto 24V Configuración de suministro de corriente continua Módulo de salida digital

Módulo de salida digital de 32 puntos

Modulo SLC 500 de 24 V de corriente continua

Configuración de abastecimiento 1746-OB32

Lugar de origen:

EE.UU

Nombre de la marca:

Allen Bradley

Número de modelo:

1746-OB32

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Detalles del producto
Modelo de producto:
1746-OB32
Parámetros del producto:
Módulo de salida digital SLC de 32 puntos
País natal:
EE.UU
Lugar de envío:
Xiamén, China
Fabricante:
Allen Bradley
Embalaje:
Nuevo embalaje original.
Cantidad mínima de pedido:
1 pieza
envío:
TNT, DHL, FedEx, EMS, UPS
Resaltar:

Módulo de salida digital de 32 puntos

,

Modulo SLC 500 de 24 V de corriente continua

,

Configuración de abastecimiento 1746-OB32

Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima
1
Precio
66USD
Detalles de empaquetado
Nuevo y original
Tiempo de entrega
2-3 días laborables
Condiciones de pago
T/T
Capacidad de la fuente
en stock
Descripción de producto
Allen Bradley 1746-OB32 32 Punto 24V Configuración de suministro de corriente continua Módulo de salida digital 0
El 1746-OB32 es un módulo de salida digital Allen-Bradley diseñado para su uso con sistemas de control SLC 500. Este módulo de alta densidad y baja corriente proporciona 32 puntos de salida de CC y se puede instalar en cualquier ranura disponible de un chasis 1746 (excluyendo la ranura 0). Operando con una configuración de fuente, entrega una salida de 24 voltios CC con dieciséis puntos por agrupación común.
El módulo admite un rango de voltaje de salida de 5 a 50 voltios CC y requiere 0,19 amperios a 5 voltios CC del plano posterior. Los circuitos de salida están aislados y probados a 1500 voltios CA durante un minuto, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos industriales.
Aplicaciones Típicas
Este módulo se utiliza comúnmente para accionar dispositivos de campo discretos, incluyendo luces piloto, zumbadores, bocinas, sirenas, solenoides y motores pequeños. Los dispositivos que operan dentro de 5 a 30 voltios CC se pueden cablear directamente a las salidas. Para los requisitos de carga de CA, normalmente se emplean relés de interposición, con bobinas de relé de 24 V CC conectadas a las salidas y contactos de relé que conmutan las cargas de CA.
Los relés de interposición también proporcionan aislamiento adicional y ayudan a mitigar los problemas causados por el ruido eléctrico, los problemas de conexión a tierra o las modificaciones de cableado no documentadas en instalaciones más antiguas.
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Preguntas y Respuestas Técnicas
P1: ¿Puedo extraer la clasificación completa de 0,5 A en los 32 canales simultáneamente?
Rotundamente no. Está limitado por el agregado del módulo de 8A. Si los 32 puntos están energizados, el cálculo reduce su carga máxima por punto a 0,25 A. Exceder este límite térmico conduce a la deformación localizada de la placa y a la falla del transistor de "cortocircuito a alto". Si tiene solenoides de alto consumo, debe intercalar las cargas o dividirlas entre varios módulos.
P2: ¿Cómo afecta la oscilación de voltaje de 5 V a 50 V a la capacidad de corriente?
La capacidad de corriente está inversamente relacionada con el voltaje en este módulo. A 24 VCC, está seguro a 0,5 A (dentro del límite del módulo de 8 A), pero en el límite de 50 VCC, debe reducir la potencia a 0,25 A por punto. Ejecutar cargas de 48 VCC a 0,5 A perforará la unión del transistor durante la conmutación de alta frecuencia.
P3: ¿El consumo de 190 mA del plano posterior agotará una CPU SLC 500?
Es un riesgo en bastidores de 13 ranuras (1746-A13). Un solo OB32 extrae 190 mA del riel de 5 V. Si está empaquetando un bastidor con estos junto con tarjetas analógicas, es probable que exceda la capacidad de una fuente de alimentación estándar 1746-P1 o P2. Esto se manifiesta como "Caída de bus" intermitente y fallas importantes de la CPU. La actualización a un 1746-P4 es una práctica estándar para configuraciones digitales de alta densidad.
P4: ¿Cuál es el principal riesgo de la agrupación de "16 puntos por común"?
Pérdida de redundancia. Dado que 32 puntos comparten solo dos comunes, un solo fusible quemado en un riel de suministro elimina el 50% de su E/S. Nunca conecte una bomba de avance y retraso (o válvulas primarias/de respaldo) al mismo banco. Divida las salidas críticas entre Común 0 y Común 1 para garantizar que una falla del banco no resulte en una falla total del proceso.
P5: ¿Cómo manejan estos transistores de fuente el retroceso inductivo?
Mal. La supresión interna no está diseñada para contactores o solenoides de CC de ciclo alto. Sin diodos de rueda libre externos en la carga, los picos de fuerza contraelectromotriz (FEM) eventualmente degradarán la resistencia del transistor en estado APAGADO. Si una salida permanece "a medio encendido" (débilmente energizada) cuando el PLC está APAGADO, la unión ya está comprometida.
P6: ¿Por qué mis luces piloto LED brillan cuando la salida está APAGADA?
Corriente de fuga en estado APAGADO. Las salidas de estado sólido nunca muestran una resistencia infinita. Hay suficiente fuga parasitaria para activar cargas de alta impedancia como LED o entradas TTL sensibles. La solución es una resistencia de purga de 10 kΩ en paralelo con la carga para llevar ese voltaje de fuga a tierra.
P7: ¿Puedo terminar el cable de 14AWG (1,5 mm²) en el conector 1746-N3?
Físicamente imposible. No puede colocar treinta y dos conductores de 14AWG en una ranura de 3,6 cm de ancho y aún así enganchar el conector. Use cable de pared delgada de 20AWG o 22AWG. Además, asegúrese de que el telar esté sujeto con bridas al marco del bastidor; el peso mecánico de 32 cables es suficiente para desajustar el módulo del plano posterior bajo vibración.
P8: ¿Cuál es el problema más común de "DOA" (Dead On Arrival - Muerto al llegar) para los envíos de origen Xiamen?
Fatiga mecánica de los pines. Debido a que el módulo es tan ligero (0,15 kg), a menudo se manipula bruscamente durante el transporte. Realice una verificación visual obligatoria de la alineación de los pines del plano posterior antes de la inserción. Un solo pin doblado, común por manipulación brusca, puede puentear los rieles de 5 V y 24 V, lo que dañará la CPU SLC en el momento en que encienda el interruptor de alimentación.
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