Skip to content

دنبال چه چیزی می‌گردید؟

ماژول پردازنده کنترل‌کننده Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 با حافظه 1MB برای Logix5550ماژول پردازنده کنترل‌کننده Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 با حافظه 1MB برای Logix5550ماژول پردازنده کنترل‌کننده Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 با حافظه 1MB برای Logix5550
ماژول پردازنده کنترل‌کننده Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 با حافظه 1MB برای Logix5550
ماژول پردازنده کنترل‌کننده Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 با حافظه 1MB برای Logix5550
ماژول پردازنده کنترل‌کننده Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 با حافظه 1MB برای Logix5550

ماژول پردازنده کنترل‌کننده Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 با حافظه 1MB برای Logix5550


Only 10 left - Selling fast

کد محصول : 1756-L1M2

نوع محصول : پردازنده ControlLogix

فروشنده محصول : Allen-Bradley


  • قطعات ۱۰۰٪ اصل – بازگشت بدون ریسک تا ۳۰ روز
  • گارانتی ۱ ساله و پشتیبانی تخصصی برای هر سفارش

جزئیات محصول

مروری بر ماژول

1756-L1M2 یک ماژول پردازنده پایه در سری Allen-Bradley ControlLogix 5550 است. این ماژول برای کنترل گسسته و فرآیندی با سرعت بالا طراحی شده و دارای 1 مگابایت حافظه غیر فرار قابل توسعه است که امکان ذخیره برنامه‌های قوی و مدیریت داده‌های پیچیده را فراهم می‌کند. به عنوان عضوی از سیستم مبتنی بر شاسی 1756، 1756-L1M2 از مدل ارتباطی تولیدکننده-مصرف‌کننده بهره می‌برد که با اجازه دادن به چندین گره برای مصرف همزمان داده‌ها، پهنای باند شبکه را بهینه می‌کند. این پردازنده گزینه‌ای ایده‌آل برای نگهداری سیستم‌های قدیمی و کاربردهای صنعتی تخصصی است که به یک موتور کنترل قابل اعتماد و مدولار نیاز دارند.

مشخصات مهندسی دقیق

1756-L1M2 مصرف برق کمی از بَک‌پلین دارد که کارایی حرارتی را حتی در پیکربندی‌های شاسی با چگالی بالا تضمین می‌کند.

  • نوع پردازنده: کنترل‌کننده مدولار Logix5550

  • حافظه کاربر: 1 مگابایت (قابل توسعه)

  • جریان بَک‌پلین (5.1 ولت DC): 120 میلی‌آمپر

  • جریان بَک‌پلین (24 ولت DC): 2 میلی‌آمپر

  • توان مصرفی: حداکثر 4.1 وات (@ 60 درجه سانتی‌گراد)

  • ولتاژ ایزولاسیون: 30 ولت پیوسته (نوع عایق‌بندی پایه)

  • جریان عملیاتی (حداقل): 2 میلی‌آمپر @ 10 ولت DC

  • جریان عملیاتی (حداکثر): 3.5 میلی‌آمپر @ 30 ولت DC

  • جریان ورودی در حالت خاموش (حداکثر): 1.5 میلی‌آمپر

  • دمای کاری: 0 تا 60 درجه سانتی‌گراد (32 تا 140 درجه فارنهایت)

  • دمای نگهداری: -40 تا 85 درجه سانتی‌گراد (-40 تا 185 درجه فارنهایت)

  • مقاومت در برابر لرزش: 2G در فرکانس 10 تا 500 هرتز

  • وزن فیزیکی: 0.81 پوند (0.37 کیلوگرم)

  • عرض اسلات: اشغال یک اسلات

مدیریت و توسعه حافظه

ویژگی کلیدی 1756-L1M2 معماری حافظه مدولار آن است. 1 مگابایت حافظه داخلی می‌تواند با ماژول‌های توسعه حافظه 1756-M1، -M2 یا -M3 تکمیل شود تا ردیف‌های بزرگ‌تر منطق نردبانی یا پایگاه داده‌های گسترده تگ‌ها را پشتیبانی کند. برای حفظ یکپارچگی داده‌ها در طول قطع و وصل برق، این پردازنده از باتری لیتیومی (معمولاً 1756-BA1) برای نگهداری RAM فرار استفاده می‌کند. برای پشتیبان‌گیری دائمی، برنامه کاربر می‌تواند در حافظه غیر فرار ذخیره شود تا سیستم در برابر قطع برق طولانی‌مدت در محیط‌های دورافتاده محافظت شود.

سازگاری سیستم

1756-L1M2 با تمام شاسی‌های استاندارد 1756 ControlLogix (مانند 1756-A4، -A7، -A10) سازگار است و می‌تواند در هر اسلات خالی قرار گیرد. این ماژول به طور یکپارچه با طیف گسترده‌ای از ماژول‌های ارتباطی از جمله EtherNet/IP (1756-ENBT)، ControlNet (1756-CNB) و DeviceNet (1756-DNB) کار می‌کند. برنامه‌نویسی و پیکربندی از طریق نرم‌افزار RSLogix 5000 انجام می‌شود که از زبان‌های Ladder Diagram (LD)، Structured Text (ST) و Function Block Diagram (FBD) پشتیبانی می‌کند.

پرسش‌های فنی متداول

آیا می‌توان از 1756-L1M2 در تنظیم کنترلر افزونه استفاده کرد؟

پردازنده‌های سری 5550 مانند 1756-L1M2 معمولاً از همگام‌سازی افزونه با سرعت بالا که برای انتقال بدون وقفه مدرن لازم است، پشتیبانی نمی‌کنند. برای کاربردهای افزونه، سری 1756-L6x یا L7x توصیه می‌شود.

اگر باتری این ماژول خراب شود چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر باتری (1756-BA1) تخلیه شود و شاسی برق خود را از دست بدهد، برنامه کاربر و داده‌های تگ فرار از دست خواهند رفت. بسیار مهم است که LED "BATT" روی جلوی پردازنده را کنترل کرده و باتری را در حالی که رک روشن است تعویض کنید تا حافظه حفظ شود.

آیا این پردازنده با Studio 5000 سازگار است؟

1756-L1M2 یک کنترلر قدیمی است که عمدتاً توسط RSLogix 5000 (نسخه‌های 10 تا 13) پشتیبانی می‌شود. نسخه‌های جدیدتر Studio 5000 معمولاً برای نسل‌های سخت‌افزاری L7 و L8 طراحی شده‌اند.

اطلاعات اضافی

  • قطعات ۱۰۰٪ اصل: تمامی محصولات اصلی و اصیل هستند و عملکرد صنعتی قابل اعتمادی را تضمین می‌کنند.
  • ضمانت بازگشت وجه ۳۰ روزه: هر کالای موجود در انبار را می‌توانید ظرف ۳۰ روز در بسته‌بندی اصلی و بازنشده بازگردانید و وجه کامل دریافت کنید (هزینه‌های حمل و نقل و کارمزدها مستثنی هستند).
  • گارانتی ۱۲ ماهه: شامل نقص‌های مواد یا ساخت می‌شود؛ سوء استفاده، فرسودگی طبیعی یا تغییرات غیرمجاز را شامل نمی‌شود.
  • ارسال به سراسر جهان: ما از طریق USPS، UPS، FedEx و DHL ارسال می‌کنیم. زمان تحویل بسته به کشور متفاوت است و ممکن است مشمول هزینه‌های گمرکی یا واردات باشد.
  • پشتیبانی و تماس: پشتیبانی فنی و گارانتی در هر زمان در دسترس است. برای تماس اینجا کلیک کنید: تماس.
  • راهنمای خرید: مشخصات و سازگاری محصول را قبل از سفارش به دقت بررسی کنید تا از کاربرد صحیح اطمینان حاصل شود.




محصولات مشاهده شده اخیر

راهنمای فناوری و خرید

بینش‌های فنی، راهنماهای نصب و نکات خرید
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

راهبری شکست‌های اتوماسیون صنعتی: انواع، علل و راهکارهای کاهش آن‌ها

تولید مدرن به شدت به سیستم‌های کنترل خودکار برای افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت محصول متکی است. با این حال، توقف‌های ناگهانی در اتوماسیون صنعتی می‌تواند برای اپراتورهای کارخانه هزاران دلار در هر ساعت هزینه داشته باشد. درک نحوه خرابی کنترل‌کننده‌های منطقی برنامه‌پذیر (PLC)، سیستم‌های کنترل توزیع‌شده (DCS) و ابزارهای میدانی به تیم‌های مهندسی این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های نگهداری پیشگیرانه قوی را اجرا کنند.

Read more
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

دستورات اساسی کنترل حرکت: راهنمای عملی برای مهندسان

مهندسان اتوماسیون اغلب برای راه‌اندازی ماشین‌آلات مدرن کارخانه به کنترل دقیق موقعیت و سرعت تکیه می‌کنند. سیستم‌های صنعتی مدرن، مانند کنترل‌کننده‌های منطقی برنامه‌پذیر (PLC) و سیستم‌های کنترل توزیع‌شده (DCS)، به شدت به دستورات حرکت استاندارد شده وابسته‌اند. تسلط بر این دستورات، ایمنی عملیاتی را تضمین می‌کند، از قطعات مکانیکی محافظت می‌نماید و زمان‌های چرخه را در خطوط تولید بهینه می‌سازد.

Read more
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

نقش موانع ایمنی ذاتی در معماری‌های PLC و DCS

اجرای حفاظت قوی در محیط‌های صنعتی خطرناک، یک نیاز اساسی ایمنی در اتوماسیون کارخانه‌ها است. تأسیسات فرآیندی اغلب با گازهای فرار، گرد و غبار و عوامل شیمیایی سروکار دارند که خطرات قابل توجهی از نظر احتراق ایجاد می‌کنند. بنابراین، مهندسان سیستم‌های کنترل باید از رابط‌های محدودکننده انرژی برای جداسازی تابلوهای کنترل در مناطق ایمن از ابزارهای میدانی در مناطق خطرناک استفاده کنند. این مقاله به بررسی عملکرد، انتخاب و اصول الکتریکی موانع ایمنی ذاتی در شبکه‌های مدرن PLC و DCS می‌پردازد.

Read more