Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

1746-NT4 | Module d'entrée analogique thermocouple/mV Allen-Bradley SLC 5001746-NT4 | Module d'entrée analogique thermocouple/mV Allen-Bradley SLC 5001746-NT4 | Module d'entrée analogique thermocouple/mV Allen-Bradley SLC 500
1746-NT4 | Module d'entrée analogique thermocouple/mV Allen-Bradley SLC 500
1746-NT4 | Module d'entrée analogique thermocouple/mV Allen-Bradley SLC 500
1746-NT4 | Module d'entrée analogique thermocouple/mV Allen-Bradley SLC 500

1746-NT4 | Module d'entrée analogique thermocouple/mV Allen-Bradley SLC 500


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1746-NT4

TYPE DE PRODUIT : Module d'Entrée Analogique

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Allen-Bradley


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Description du produit

Le Allen-Bradley 1746-NT4 est un module d'entrée analogique thermocouple et millivolt à quatre canaux conçu pour la série SLC 500. Il offre des canaux d'entrée isolés avec une conversion haute résolution, prenant en charge plusieurs types de thermocouples et des signaux millivolt de faible niveau pour une surveillance précise de la température et des procédés.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant : Allen-Bradley

  • Gamme de produits : SLC 500

  • Référence : 1746-NT4

  • Poids : 0,63 lb (0,28 kg)

  • Type de module : Entrée analogique thermocouple/mV

  • Nombre d’entrées : 4 canaux isolés

  • Types de thermocouples compatibles : J, K, T, E, S, R, B, N

  • Plage de signaux millivolt : ±50 mV, ±100 mV

  • Résolution : entrée 16 bits, sortie 14 bits

  • Temps de mise à jour : 26 ms à 1,2 s (selon la configuration)

  • Réponse à un échelon : 60 ms en entrée, 2,5 ms en sortie

  • Consommation de courant sur le dos de carte :

    • 60 mA à 5 V CC

    • 55 mA à 24 V CC

  • Consommation électrique sur le dos de carte : 0,8 W max (0,3 W à 5 V CC, 0,5 W à 24 V CC)

  • Détection de circuit ouvert : options zéro, pleine échelle, pleine échelle inférieure

  • Emplacement dans le châssis E/S : n’importe quel emplacement sauf l’emplacement 0

  • Température de fonctionnement : 0–60 °C

  • Température de stockage : -40–85 °C

Caractéristiques

  • Prend en charge plusieurs types de thermocouples pour une mesure de température flexible

  • Conversion haute résolution pour un traitement précis des entrées analogiques

  • Canaux d’entrée isolés pour réduire les interférences et améliorer l’intégrité du signal

  • Détection configurable de circuit ouvert pour une fiabilité diagnostique

  • Conception compacte pour intégration dans le châssis SLC 500

Scénarios d’application

  • Surveillance de la température : idéal pour les procédés industriels nécessitant une mesure thermique précise

  • Systèmes de commande des procédés : fournit une entrée analogique précise pour l’automatisation et la surveillance

  • Installations SLC 500 existantes : compatible avec les châssis SLC 500 en place pour extension ou remplacement

Questions fréquentes

  • Q : Combien de canaux d’entrée le 1746-NT4 offre-t-il ?  R : Quatre canaux d’entrée isolés.

  • Q : Quels types de thermocouples sont pris en charge ?  R : J, K, T, E, S, R, B et N.

  • Q : Peut-il mesurer des signaux millivolt ?  R : Oui, les plages ±50 mV et ±100 mV sont prises en charge.

  • Q : Où le module peut-il être installé dans le châssis ?  R : Dans n’importe quel emplacement sauf l’emplacement 0.

  • Q : En quoi ce module diffère-t-il du 1746-NT8 ?  R : Le 1746-NT4 prend en charge 4 canaux, tandis que le 1746-NT8 offre 8 canaux pour des applications à plus forte densité.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Selecting the Right Cables for Industrial Automation: A Comprehensive Guide

Choisir les bons câbles pour l'automatisation industrielle : un guide complet

Choisir l'infrastructure de câblage appropriée est essentiel pour le succès de tout projet d'automatisation industrielle. Une sélection inadéquate des câbles entraîne souvent une dégradation du signal, une instabilité du système et des temps d'arrêt coûteux. En tant qu'ingénieur en automatisation, je constate fréquemment que des projets sont compromis par de mauvais choix de câblage dans des environnements industriels difficiles. Ce guide simplifie le paysage complexe du câblage pour vous aider à prendre des décisions éclairées pour vos systèmes PLC, DCS et de contrôle.

En savoir plus
Preventing Spurious Trips in Emergency Stop Systems: A Technical Guide

Prévenir les déclenchements intempestifs dans les systèmes d'arrêt d'urgence : un guide technique

Dans l'automatisation industrielle, le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (E-Stop) est la dernière ligne de sécurité. Cependant, s'appuyer sur un seul contact normalement fermé (NC) peut parfois entraîner des déclenchements intempestifs inattendus. En tant qu'ingénieur en systèmes de contrôle, j'ai vu ces déclenchements gênants arrêter des lignes de production entières, provoquant des temps d'arrêt importants. Comprendre pourquoi ces composants échouent et comment mettre en place une architecture robuste est essentiel pour tout système de sécurité fiable basé sur un DCS ou un PLC.

En savoir plus
Sequencing Induction Motor Control with PLC Logic: Best Practices

Contrôle du moteur à induction séquentiel avec la logique PLC : meilleures pratiques

Dans l'automatisation industrielle moderne, contrôler un groupe de moteurs à induction nécessite précision et sécurité. Le démarrage simultané incontrôlé de plusieurs gros moteurs provoque souvent des chutes de tension importantes, pouvant déclencher des disjonctions de protection. Il est donc essentiel de mettre en œuvre une stratégie de démarrage et d'arrêt séquentiels. Cette approche minimise le courant d'appel et garantit que le système fonctionne dans les limites de puissance établies. Un programme PLC robuste constitue le moteur idéal pour orchestrer ces séquences.

En savoir plus