Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?

1771-OA | Módulo de Salida Digital de 8 Puntos PLC-5 Allen-Bradley 120V CA1771-OA | Módulo de Salida Digital de 8 Puntos PLC-5 Allen-Bradley 120V CA1771-OA | Módulo de Salida Digital de 8 Puntos PLC-5 Allen-Bradley 120V CA
1771-OA | Módulo de Salida Digital de 8 Puntos PLC-5 Allen-Bradley 120V CA
1771-OA | Módulo de Salida Digital de 8 Puntos PLC-5 Allen-Bradley 120V CA
1771-OA | Módulo de Salida Digital de 8 Puntos PLC-5 Allen-Bradley 120V CA

1771-OA | Módulo de Salida Digital de 8 Puntos PLC-5 Allen-Bradley 120V CA


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : 1771-OA

TIPO DE PRODUCTO : Módulo de Salida Digital

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 General del Módulo

El 1771-OA es un módulo digital de salida de CA robusto de 8 puntos diseñado para la plataforma de E/S Allen-Bradley PLC-5 (1771). Está diseñado para conmutar cargas industriales de 120V CA, como arrancadores de motor, solenoides, indicadores y pequeños actuadores operados con CA. Como piedra angular de la arquitectura heredada basada en chasis 1771, el 1771-OA utiliza conmutación de triac de estado sólido para proporcionar una operación confiable y sin arcos. Cada salida está protegida con un fusible independiente para proteger el circuito interno del módulo contra fallas eléctricas en el lado de campo, lo que lo convierte en una opción altamente resistente para entornos de fabricación y control de procesos de alta exigencia.

Especificaciones Técnicas Detalladas

El 1771-OA es un módulo de alta corriente, capaz de manejar cargas eléctricas significativas directamente sin necesidad de relés intermedios en muchas aplicaciones.

  • Tipo de Módulo: Salida Digital de CA (Triac)

  • Número de Salidas: 8 Puntos

  • Categoría de Voltaje: 120V CA

  • Rango de Voltaje de Operación: 92V a 138V CA (@ 47–63 Hz)

  • Corriente Continua Máxima (Por Canal): 1.5 Amperios

  • Corriente Continua Máxima (Por Módulo): 6.0 Amperios

  • Corriente de Sobretensión (Máx): 10 Amperios por 100 ms (repetible cada 2 segundos)

  • Consumo de Corriente en Backplane: 1.5 Amperios @ 5V CC

  • Disipación de Potencia: 1.1 Vatios (Mín) a 10.7 Vatios (Máx)

  • Disipación Térmica: 3.4 a 36.6 BTU/h

  • Retardo de Señal (De Apagado a Encendido): 1.0 ms

  • Retardo de Señal (De Encendido a Apagado): 45 ms (±15 ms)

  • Corriente de Fuga en Estado Apagado: 3.0 mA (Máx) @ 132V CA

  • Formato de Datos: BCD o Binario Natural

  • Peso Físico: 1.00 lbs (0.45 kg)

Instalación y Cableado de Campo

El 1771-OA requiere el uso de un brazo de cableado de campo 1771-WA o 1771-WH . El brazo de cableado permite reemplazar el módulo sin desconectar los cables individuales del campo, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad durante el mantenimiento. Para asegurar que el módulo se inserte correctamente en el chasis 1771, el backplane debe estar codificado con bandas plásticas en las siguientes posiciones:

  • Conector Superior: Entre los pines 4 y 6

  • Conector Inferior: Entre los pines 12 y 14

Fusibles y Protección

Cada salida del 1771-OA está protegida por un fusible de 2.0 Amperios, 250V (típicamente un 3AG o equivalente). Estos fusibles se encuentran detrás de la cubierta frontal abatible del módulo. Si una salida se sobrecarga o ocurre un cortocircuito en el campo, el fusible se fundirá para evitar daños a los triacs del módulo. Se recomienda usar cableado blindado para recorridos largos para reducir interferencias electromagnéticas, aunque el cableado industrial estándar THHN es común para señales discretas de CA.

Preguntas Técnicas Frecuentes

¿Puedo usar el 1771-OA para conmutar cargas de CC?

No. El 1771-OA utiliza triacs para la conmutación, que requieren un cruce por cero de CA para apagarse. Si se usa con una carga de CC, la salida se encenderá pero no se apagará hasta que se retire físicamente la alimentación.

¿Qué es la "Corriente de Fuga en Estado Apagado" y por qué es importante?

Los módulos basados en triac como el 1771-OA tienen una pequeña cantidad de corriente de fuga (3.0 mA) incluso cuando la salida está "apagada". Si controla una carga de muy alta impedancia, como un indicador LED de baja potencia o un relé sensible, esta fuga podría ser suficiente para mantener el dispositivo parcialmente energizado. En estos casos, debe conectarse en paralelo con la carga una "resistencia de fuga" (resistencia de carga).

¿Cuál es la diferencia entre el 1771-OA y el 1771-OAD?

El 1771-OA es un módulo estándar de 8 puntos. El 1771-OAD es una versión de alta densidad de 16 puntos. Aunque el OAD ahorra espacio en el rack, típicamente tiene una clasificación de corriente menor por punto en comparación con la clasificación de 1.5A del 1771-OA.

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
Optimizing Power Supply Sizing for Industrial Automation Systems

Optimización del dimensionamiento de la fuente de alimentación para sistemas de automatización industrial

La fuente de alimentación es el latido silencioso de cualquier sistema de automatización industrial. Aunque los ingenieros suelen priorizar los procesadores y los protocolos de comunicación, una arquitectura de energía estable sigue siendo el factor más crítico para la fiabilidad a largo plazo. En mis 15 años de experiencia, he descubierto que descuidar el dimensionamiento de la fuente de alimentación a menudo conduce a errores fantasma, fallos intermitentes en dispositivos de campo y costosos tiempos de inactividad en la producción.

Leer más
PLC vs. PAC: Navigating Selection in Modern Industrial Automation

PLC vs. PAC: Navegando la selección en la automatización industrial moderna

Seleccionar el controlador adecuado es una decisión fundamental en la automatización industrial. Aunque las diferencias entre los Controladores Lógicos Programables (PLC) y los Controladores de Automatización Programables (PAC) a menudo se confunden, comprender sus diferencias arquitectónicas básicas es esencial para la fiabilidad del sistema. Ambos controladores funcionan como el cerebro de los sistemas de control, pero sus capacidades específicas determinan su idoneidad para diversas tareas de automatización de fábricas.

Leer más
Transforming Textile Manufacturing: The Strategic Integration of Industrial Automation and AI

Transformando la fabricación textil: la integración estratégica de la automatización industrial y la IA

La industria textil se encuentra en una encrucijada tecnológica crítica. Las operaciones tradicionales deben ahora adoptar la transformación digital para mantenerse competitivas en un mercado global. Al integrar la automatización industrial avanzada—que va desde maquinaria controlada por PLC hasta análisis sofisticados impulsados por IA—los fabricantes pueden aumentar significativamente la productividad, minimizar el desperdicio de materiales y elevar la calidad general del producto.

Leer más