Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo Base de 28 Puntos Allen-Bradley 1764-28BXB1 MicroLogix 1500Módulo Base de 28 Puntos Allen-Bradley 1764-28BXB1 MicroLogix 1500Módulo Base de 28 Puntos Allen-Bradley 1764-28BXB1 MicroLogix 1500
Módulo Base de 28 Puntos Allen-Bradley 1764-28BXB1 MicroLogix 1500
Módulo Base de 28 Puntos Allen-Bradley 1764-28BXB1 MicroLogix 1500
Módulo Base de 28 Puntos Allen-Bradley 1764-28BXB1 MicroLogix 1500

Módulo Base de 28 Puntos Allen-Bradley 1764-28BXB1 MicroLogix 1500


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 1764-28BXB1

TIPO DE PRODUCTO : Módulo Base

VENDEDOR DEL PRODUCTO : Allen-Bradley


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

Descripción del Producto

El Allen-Bradley 1764-28BXB1 funciona como la base de hardware de alta densidad para el sistema controlador MicroLogix 1500. Este módulo base proporciona la interfaz física esencial para 28 puntos de E/S, integrando la distribución de energía y la terminación de E/S en una sola unidad. Acepta un procesador 1764-LSP o 1764-LRP para formar un PLC funcional completo. Suministramos esta unidad como 100% Nueva y Original, asegurando que sus sistemas heredados mantengan el máximo tiempo de actividad con circuitos frescos de fábrica, aunque el fabricante haya descontinuado oficialmente esta serie.

Especificaciones Técnicas

Característica Detalles de la Especificación
Conteo Total de E/S 28 Puntos
Conteo de Entradas 16 Entradas DC
Rango de Voltaje de Entrada 10–30V DC
Total de Salidas 12 Salidas
Conteo de Salidas de Relé 6 Salidas de Relé
Conteo de Salidas de Transistor 6 FET (Transistor de Efecto Campo)
Serie MicroLogix 1500
Peso 1.98 lbs (0.90 kg)
Tipo de Terminal Terminales de Tornillo Fijos

Ventajas de Ingeniería

  • Flexibilidad de Salida Híbrida: El 1764-28BXB1 presenta una configuración "BXB", que ofrece 6 salidas de relé para conmutación de alta corriente y 6 salidas FET para aplicaciones de pulsos de alta velocidad. Este diseño híbrido permite que un solo controlador gestione simultáneamente válvulas solenoides de alta potencia y señales de movimiento de alta frecuencia.

  • Arquitectura de Procesamiento Modular: El diseño separado de base y procesador permite un mantenimiento rápido. Si un procesador falla o requiere una actualización, se intercambia el módulo lógico sin alterar el cableado de campo conectado a la base 1764-28BXB1, reduciendo significativamente el MTTR (Tiempo Medio de Reparación).

  • Etapa de Entrada DC Robusta: Las 16 entradas DC operan en un amplio rango de 10–30V DC. Esta tolerancia acomoda fluctuaciones de voltaje en entornos de energía no acondicionada y asegura una detección confiable de señales para sensores industriales estándar de 12V y 24V.

  • Gestión Térmica: El chasis base utiliza ranuras de ventilación optimizadas para disipar el calor generado por las salidas FET y la conversión interna de energía. Este diseño mantiene una operación estable en gabinetes compactos donde el flujo de aire es limitado.

Preguntas Frecuentes

  • ¿Este módulo base incluye el procesador?

    No. El 1764-28BXB1 es solo el módulo base. Debe instalar un procesador MicroLogix 1500 (1764-LSP o 1764-LRP) en la ranura superior de esta base para ejecutar la lógica.

  • ¿Es esta una unidad reacondicionada o usada?

    Absolutamente no. Garantizamos que este 1764-28BXB1 es 100% Nuevo y Original. Llega en su embalaje original de fábrica con terminales de tornillo intactos, asegurando la vida mecánica y eléctrica completa de los contactos del relé.

  • ¿Puedo usar esta base para reemplazar un 1764-24BWA?

    El 1764-28BXB1 usa alimentación DC y presenta un conteo y tipo de E/S diferente en comparación con el 1764-24BWA alimentado por AC. Debe verificar sus diagramas de cableado y el voltaje de la fuente de alimentación (24V DC vs 120V AC) antes de intentar un reemplazo.

  • ¿Cuál es el beneficio de las salidas FET?

    Las 6 salidas de transistor FET soportan conmutación de alta velocidad que los relés mecánicos no pueden lograr. Use estas salidas para Modulación por Ancho de Pulso (PWM) o para controlar dispositivos electrónicos sensibles que requieren operación sin arcos.

 

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Comprensión de los gabinetes de marshalling en la arquitectura de sistemas de control industrial

Las implementaciones de sistemas de control industrial dependen de una distribución estructurada de señales para conectar la instrumentación de campo con el hardware de procesamiento central. Un gabinete de marshalling sirve como punto de conexión intermedio fundamental entre los pesados cables multipar de tendido directo de campo y los delicados módulos de entrada/salida (E/S) alojados dentro de los gabinetes del Controlador Lógico Programable (PLC) o del Sistema de Control Distribuido (DCS). Al separar las terminaciones de los cables de campo del hardware de control, los ingenieros mantienen la flexibilidad del sistema, protegen los componentes del controlador y agilizan los procesos de puesta en servicio.

Leer más
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT en sistemas de control industrial: diferencias clave y guía de ejecución

La implementación de sistemas de control industrial depende de estrictos protocolos de verificación para garantizar la seguridad operativa, la estabilidad del sistema y el cumplimiento normativo. La puesta en marcha de bastidores complejos de controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) y sistemas instrumentados de seguridad (SIS) requiere dos hitos fundamentales: la prueba de aceptación en fábrica (FAT) y la prueba de aceptación en el sitio (SAT). Ambos procedimientos validan que la automatización del sistema cumple las especificaciones de diseño, pero se llevan a cabo en diferentes etapas de la ejecución del proyecto y abordan distintos riesgos operativos.

Leer más
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrador vs switch vs enrutador en la arquitectura de automatización industrial

La automatización industrial moderna depende de una infraestructura de redes industriales fiable para intercambiar datos de campo en tiempo real entre sistemas de tecnología operativa. Al integrar controladores lógicos programables, sistemas de control distribuido y nodos de supervisión SCADA, los ingenieros suelen trabajar con equipos de red como concentradores, conmutadores y enrutadores. Aunque estos dispositivos comparten puertos físicos, funcionan en distintas capas del modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos y ofrecen capacidades diferentes de gestión del tráfico.

Leer más