Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?

1791-OA16 | Allen Bradley | 1791 Block I/O Digitales AC-Ausgangsmodul1791-OA16 | Allen Bradley | 1791 Block I/O Digitales AC-Ausgangsmodul1791-OA16 | Allen Bradley | 1791 Block I/O Digitales AC-Ausgangsmodul
1791-OA16 | Allen Bradley | 1791 Block I/O Digitales AC-Ausgangsmodul
1791-OA16 | Allen Bradley | 1791 Block I/O Digitales AC-Ausgangsmodul
1791-OA16 | Allen Bradley | 1791 Block I/O Digitales AC-Ausgangsmodul

1791-OA16 | Allen Bradley | 1791 Block I/O Digitales AC-Ausgangsmodul


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : 1791-OA16

PRODUKTTYP : Digitalausgabemodul

PRODUKTHERSTELLER : Allen-Bradley


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

Produktdetails

Produktübersicht

Das Allen Bradley 1791-OA16 bietet eine hochdichte, eigenständige Lösung für verteilte digitale Steuerungen. Als Hauptmitglied der 1791 Block I/O-Familie eliminiert dieses Modul die Notwendigkeit eines separaten Racks und Netzteils und verbindet sich direkt mit PLC-2-, PLC-3- und PLC-5-Prozessoren. Wir liefern dieses Gerät als 100% nagelneue Originalware und bieten eine wichtige Lebenszykluserweiterung für ältere Automatisierungssysteme, die eine präzise 120VAC-Lastumschaltung erfordern.

Technische Spezifikationen

Der 1791-OA16 verwendet eine Dual-Gruppen-Architektur zur Steuerung von 16 unabhängigen AC-Ausgängen.

Parameter Spezifikation
Hersteller Allen Bradley (Rockwell Automation)
Ausgangstyp Digitaler AC-Ausgang
Anzahl der Ausgänge 16 (Zwei Gruppen zu je 8)
Nennspannung 120 VAC
Betriebsspannungsbereich 20–132 VAC
Max. Einschaltstrom 500 mA pro Ausgang (bei 120V)
Mindestlaststrom 50 mA pro Ausgang
Spitzenstrom 10 A für 50 ms (wiederholbar alle 2 Sek.)
Spannungsabfall im eingeschalteten Zustand 1,5 V Spitze bei 300 mA
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand 3 mA (max.)
Externer Strombedarf 85–132 VAC

Technische Vorteile

  • Eigenständige Effizienz: Der 1791-OA16 integriert den I/O-Adapter, das Netzteil und den Anschlussblock in einem einzigen Gehäuse. Dieses „Block“-Design spart erheblichen Platz auf der Hutschiene und reduziert die Gesamtkosten der Installation, da kein separates I/O-Gehäuse erforderlich ist.

  • Hohe Spitzenstromverträglichkeit: Industrielle induktive Lasten wie Magnetventile und Motorstarter erzeugen oft hohe Einschaltströme. Der 1791-OA16 bewältigt 10A-Spitzenströme bis zu 50 ms, schützt die interne Schaltung und gewährleistet die zuverlässige Aktivierung von leistungsstarken Feldgeräten.

  • Flexible Montagegeometrie: Ingenieure können den Block sowohl vertikal als auch horizontal montieren. Diese Flexibilität ermöglicht den Einbau in flache Anschlusskästen oder schmale Seitenpaneele, wo herkömmliche rackmontierte I/O-Module nicht passen.

  • Robuste Zeitsteuerung für synchronisierte Steuerung: Das Modul erreicht eine schnelle Einschaltverzögerung von 1,0 ms. Beim Ausschalten folgt es dem Nullpunktprinzip (8,3 ms bei 60 Hz), was elektrische Störungen reduziert und die mechanische Lebensdauer der angeschlossenen AC-Aktoren verlängert.

FAQs

  • Kann der 1791-OA16 ein Standard-1771-Rack-AC-Ausgangsmodul ersetzen?

    Funktional ja. Während die 1771-Serie ein Chassis benötigt, führt der 1791-OA16 dieselbe 120VAC-Ausgangsumschaltung als eigenständiger Block aus. Er kommuniziert über denselben Remote I/O (RIO)-Link und ist somit eine ausgezeichnete Wahl, um Punkte zu einem bestehenden PLC-5-System hinzuzufügen, ohne ein neues Rack zu installieren.

  • Was sollte ich bezüglich des 3mA-Leckstroms beachten?

    Kleine AC-Lasten wie hochohmige Relais oder LED-Anzeigen können aufgrund des 3mA-Leckstroms auch dann „AN“ bleiben, wenn der Ausgang technisch „AUS“ ist. Bei sehr stromarmen Feldgeräten sollte ein Entladewiderstand (Lastwiderstand) parallel zum Ausgang installiert werden, um sicherzustellen, dass das Gerät unter seinen Haltestrom fällt.

  • Wird die externe 85-132V AC-Stromversorgung für die Logik- oder die Lastseite benötigt?

    Die externe Stromquelle versorgt die interne Logik und die Kommunikationsschaltung des Blocks. Sie müssen eine stabile 120VAC-Quelle an die Stromanschlüsse anschließen, um den RIO-Link aufrechtzuerhalten, unabhängig von der Spannung, die an die Ausgangslasten angelegt wird.

  • Unterstützt dieses Modul eine individuelle Kanaltrennung?

    Die 16 Ausgänge sind in zwei Gruppen zu je acht organisiert. Während die Gruppen voneinander isoliert sind, teilen sich die acht Kanäle innerhalb einer Gruppe einen gemeinsamen Rückleiter. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verdrahtungsplanung diesen gemeinsamen Rückleiter berücksichtigt, um versehentliches Rückspeisen 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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementierung von FIFO- und LIFO-Datenreihenfolgen in der SPS-Programmierung

Datenmanagement dient als Eckpfeiler der modernen Industrieautomatisierung. Ob bei der Verfolgung von Materialien auf einem Förderband oder der Verwaltung von Chargenfolgen in einem Prozess – Ingenieure verlassen sich häufig auf sequentielle Logik. Zwei Hauptstrukturen – First-In-First-Out (FIFO) und Last-In-First-Out (LIFO) – bilden die Grundlage dieser Datenverarbeitung. Die Beherrschung dieser Bausteine ermöglicht es Programmierern, komplexe Maschinenabläufe effizient zu optimieren.

Mehr lesen
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Entwicklung von SCADA-Systemarchitekturen in der Industrieautomation

Ein robustes Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-System dient als Herzschlag moderner Industrieanlagen. Das Verständnis der SCADA-Systemarchitektur ist für Ingenieure, die effiziente Steuerungssysteme entwerfen, von entscheidender Bedeutung. Diese Architekturen haben sich von isolierten, monolithischen Strukturen zu hochgradig vernetzten Ökosystemen entwickelt. Die Wahl des richtigen Designs erfordert eine Balance zwischen Datenübersicht, Verarbeitungskapazität und langfristigen Skalierbarkeitsanforderungen.

Mehr lesen
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Die richtige Steuerung wählen: SPS vs. Bewegungssteuerung in der Industrieautomation

Die Auswahl der optimalen Steuerungsarchitektur ist eine grundlegende Entscheidung in der industriellen Automatisierung. Ingenieure müssen häufig zwischen einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und einem dedizierten Bewegungssteuerungssystem wählen. Während beide Systeme Maschinen steuern, unterscheiden sich ihre zugrunde liegenden Designphilosophien erheblich, was sich auf Leistung, Skalierbarkeit und Systemintegration auswirkt.

Mehr lesen