Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

Allen Bradley 1771-IAN PLC-5 Digitales AC/DC-EingangsmodulAllen Bradley 1771-IAN PLC-5 Digitales AC/DC-EingangsmodulAllen Bradley 1771-IAN PLC-5 Digitales AC/DC-Eingangsmodul
Allen Bradley 1771-IAN PLC-5 Digitales AC/DC-Eingangsmodul
Allen Bradley 1771-IAN PLC-5 Digitales AC/DC-Eingangsmodul
Allen Bradley 1771-IAN PLC-5 Digitales AC/DC-Eingangsmodul

Allen Bradley 1771-IAN PLC-5 Digitales AC/DC-Eingangsmodul


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : 1771-IAN

PRODUKTTYP : Digitales AC/DC-Eingangsmodul

PRODUKTHERSTELLER : Allen-Bradley


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Produktübersicht

Das Allen Bradley 1771-IAN dient als hochdichte diskrete Schnittstelle für die PLC-5 Plattform. Dieses Modul erfasst den Ein/Aus-Status von Feldgeräten wie Endschaltern, Drucktastern und Näherungssensoren, die mit einer Nennspannung von 120 V betrieben werden. Mit 32 Eingabepunkten in einem Einsteckplatz-Format maximiert der 1771-IAN die I/O-Dichte im 1771 Universal I/O-Gehäuse. Wir liefern dieses Modul als 100 % nagelneu und original vom Werk, um sicherzustellen, dass Ihre bestehende Steuerungsarchitektur mit makelloser, neuwertiger Hardware Höchstleistung erzielt.

Technische Spezifikationen

Der 1771-IAN verwendet ein optimiertes Schaltungsdesign, um Hochvolt-Feldsignale in Logikpegel-Daten für den Backplane umzuwandeln:

Merkmal Spezifikation
Anzahl der Eingänge 32 Eingänge (organisiert in 4 Gruppen zu je 8)
Spannungskategorie 120 Volt AC/DC
AC-Betriebsspannung 85–138 Volt
Backplane-Stromaufnahme 280 mA
Maximaler AC-Strom im Aus-Zustand 3,0 mA
Maximaler DC-Strom im Aus-Zustand 0,8 mA
Typische AC-Signallaufzeit (Ein) 10 ms (± 7 ms)
Typische AC-Signallaufzeit (Aus) 20 ms (± 15 ms)
Kompatibilität mit Verdrahtungsarm 1771-WN
Gewicht 1,00 lbs (0,45 kg)

Technische Vorteile

  • Hochdichte Gehäuseoptimierung: Die 32-Punkt-Architektur ermöglicht es Ingenieuren, die Eingangskapazität eines Standard-1771-Gehäuses im Vergleich zu herkömmlichen 16-Punkt-Modulen zu verdoppeln. Dies eliminiert die Notwendigkeit zusätzlicher Gehäuse oder Remote-I/O-Racks bei hardwareintensiven Anwendungen.

  • Vielseitige AC/DC-Erfassung: Die interne Optokoppler-Schaltung akzeptiert sowohl AC- als auch DC-Signale innerhalb der 120V-Kategorie. Diese Flexibilität erlaubt die Integration verschiedener Feldgeräte auf einem einzigen Modul, vereinfacht die Verdrahtung und reduziert den Ersatzteilbestand.

  • Robuste Signalfilterung: Integrierte RC-Filterung und Hardware-Verzögerungen unterdrücken elektrische Störungen und Kontaktprellen, die in industriellen Umgebungen häufig auftreten. Dies stellt sicher, dass der PLC-Prozessor saubere, entprellte Zustandsübergänge erhält und Logikfehler bei Motorstarts oder Hochspannungsschaltvorgängen verhindert werden.

  • Gruppierte Isolationslogik: Das Modul organisiert die Eingänge in vier isolierte Gruppen zu je acht. Diese Konfiguration ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Phasen oder separater Stromquellen für jede Gruppe und bietet so einen Schutz gegen lokale Schaltungsfehler und Erdschleifen.

FAQs

  • Ist das 1771-IAN Gerät wirklich nagelneu?

    Ja. Wir garantieren, dass dieses Gerät 100 % nagelneu ist und in der original versiegelten Allen Bradley-Werksverpackung geliefert wird. Wir bieten keine generalüberholten oder gebrauchten Restposten-Module an, sodass Sie die volle industrielle Lebensdauer und werkseitige Präzision erhalten.

  • Kann ich den 1771-IAN mit einem PLC-2- oder PLC-3-System verwenden?

    Ja. Der 1771-IAN ist mit jedem 1771 Universal I/O-Gehäuse kompatibel, was bedeutet, dass er mit PLC-2-, PLC-3- und PLC-5-Steuerungen funktioniert, sofern die Backplane-Stromversorgung des Gehäuses den Strombedarf von 280 mA erfüllen kann.

  • Welchen Verdrahtungsarm muss ich für die Installation verwenden?

    Dieses Modul benötigt den 1771-WN Verdrahtungsarm. Der Verdrahtungsarm ermöglicht den Austausch des Moduls, ohne die Feldleitungen zu trennen, was die Wartungszeit erheblich verkürzt.

  • Wie geht das Modul mit Leckströmen von Halbleitersensoren um?

    Der 1771-IAN verfügt über eine maximale Off-Zustands-Stromgrenze von 3,0 mA (AC). Wenn Ihre Feldsensoren (wie bestimmte 2-Draht-Näherungsschalter) einen höheren Leckstrom aufweisen, müssen Sie einen Entladewiderstand am Eingang installieren, um „Fehl-Ein“-Signale zu vermeiden.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Verständnis von Rangierschränken in der Architektur industrieller Steuerungssysteme

Industrielle Leitsysteminstallationen setzen auf eine strukturierte Signalverteilung, um die Feldinstrumentierung mit zentraler Verarbeitungshardware zu verbinden. Ein Rangier- oder Klemmenschrank dient als wichtiger Zwischenanschlusspunkt zwischen den schweren, direkt vom Feld kommenden Mehrfachkabeln und den empfindlichen Eingabe-/Ausgabemodulen (I/O), die in Schaltschränken mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) oder Distributed-Control-Systemen (DCS) untergebracht sind. Durch die Trennung der Feldkabelanschlüsse von der Steuerungshardware bewahren Ingenieure die Flexibilität des Systems, schützen die Controller-Komponenten und vereinfachen die Inbetriebnahme.

Mehr lesen
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs. SAT in industriellen Steuerungssystemen: Wesentliche Unterschiede und Leitfaden zur Durchführung

Die Implementierung industrieller Steuerungssysteme basiert auf strengen Verifizierungsprotokollen, um Betriebssicherheit, Systemstabilität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Die Inbetriebnahme komplexer Racks mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Prozessleitsystemen (DCS) und sicherheitsgerichteten Systemen (SIS) erfordert zwei wichtige Meilensteine: den Factory Acceptance Test (FAT) und den Site Acceptance Test (SAT). Beide Verfahren überprüfen, ob die Systemautomatisierung den Designspezifikationen entspricht. Sie finden jedoch in unterschiedlichen Phasen der Projektdurchführung statt und zielen auf verschiedene Betriebsrisiken ab.

Mehr lesen
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Hub vs. Switch vs. Router in der Architektur der industriellen Automatisierung

Die moderne Fabrikautomatisierung ist auf eine zuverlässige industrielle Netzwerkinfrastruktur angewiesen, um Echtzeit-Felddaten zwischen Systemen der Betriebstechnik auszutauschen. Bei der Integration von speicherprogrammierbaren Steuerungen, verteilten Leitsystemen und SCADA-Überwachungsknoten stoßen Ingenieure häufig auf Netzwerkgeräte wie Hubs, Switches und Router. Obwohl diese Geräte über physische Anschlüsse verfügen, arbeiten sie auf unterschiedlichen Schichten des Referenzmodells der Open Systems Interconnection und bieten verschiedene Funktionen zur Verkehrssteuerung.

Mehr lesen