Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

1747-L514 | Allen-Bradley SLC 501 | Unité de processeur modulaire1747-L514 | Allen-Bradley SLC 501 | Unité de processeur modulaire1747-L514 | Allen-Bradley SLC 501 | Unité de processeur modulaire
1747-L514 | Allen-Bradley SLC 501 | Unité de processeur modulaire
1747-L514 | Allen-Bradley SLC 501 | Unité de processeur modulaire
1747-L514 | Allen-Bradley SLC 501 | Unité de processeur modulaire

1747-L514 | Allen-Bradley SLC 501 | Unité de processeur modulaire


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1747-L514

TYPE DE PRODUIT : Processeur API modulaire

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

Présentation du produit

Le 1747-L514 est un processeur modulaire fondamental de la famille Allen-Bradley SLC 500, spécifiquement désigné comme un contrôleur SLC 5/01. Conçu pour des tâches d'automatisation industrielle d'entrée à moyenne gamme, le 1747-L514 (PN : 1747-L514) offre un environnement d'exécution fiable pour le contrôle discret et analogique. Il se place exclusivement dans l'emplacement 0 d'un châssis SLC 500 et prend en charge la communication DH-485 pour l'échange de données en réseau et la programmation.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant Allen-Bradley / Rockwell Automation

  • Gamme de produits Matériel modulaire SLC 500

  • Numéro de modèle 1747-L514

  • Type de processeur SLC 5/01

  • Mémoire du programme utilisateur 4K instructions (environ 4 000 mots)

  • Stockage mémoire RAM avec condensateur de sauvegarde (interne)

  • Sauvegarde non volatile Compatible avec les modules EEPROM 1747-M1 (1K) et 1747-M2 (4K)

  • Socket adaptateur EEPROM 1747-M5

  • Capacité maximale E/S 960 points d'E/S discrètes

  • Capacité E/S analogiques 480 points

  • Extension du châssis Prend en charge jusqu'à 3 châssis interconnectés

  • Nombre maximal de modules 30 modules d'E/S locaux

  • Temps de balayage typique du programme 8 millisecondes par 1K

  • Temps de balayage E/S 2,6 millisecondes

  • Interface de communication DH-485 (port RJ-45)

  • Courant sur le backplane (5V CC) 350 mA

  • Courant sur le backplane (24V CC) 105 mA

  • Température de fonctionnement 32-140°F (0-60°C)

  • Poids à l'expédition 0,75 lb (0,34 kg)

Jeux d'instructions pris en charge

Le 1747-L514 utilise un jeu d'instructions robuste adapté aux opérations logiques et mathématiques standard, incluant :

  • Logique au niveau bit (XIC, XIO, OTE, etc.)

  • Instructions de minuterie et compteur (TON, TOF, RTO, CTU, CTD)

  • Opérations de comparaison (EQU, NEQ, LES, GRT)

  • Mathématiques de base (ADD, SUB, MUL, DIV)

  • Gestion des données (Déplacer, Copier, Décalage de bits)

  • Contrôle du flux de programme (Saut, Sous-programme, MCR)

  • Instructions de séquenceur pour logique automatisée par étapes

Questions fréquemment posées

  • Combien de temps la RAM avec condensateur de sauvegarde conserve-t-elle le programme sans alimentation ?

    Le condensateur interne du 1747-L514 est conçu pour retenir la mémoire pendant de courtes périodes (généralement plusieurs jours à quelques semaines selon la température ambiante). Pour un stockage à long terme, un EEPROM 1747-M1 ou 1747-M2 est nécessaire.

  • Le 1747-L514 prend-il en charge EtherNet/IP ou ControlNet ?

    Le support natif est limité au DH-485. La connexion à Ethernet nécessite un pont externe tel que le 1761-NET-ENI ou une mise à niveau vers un processeur SLC de gamme supérieure comme le 5/05.

  • Ce processeur peut-il être placé dans n'importe quel emplacement ?

    Non, le 1747-L514 doit toujours être installé dans l'emplacement 0 (l'emplacement le plus à gauche) du châssis local principal.

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
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Naviguer dans les pannes d'automatisation industrielle : types, causes et stratégies d'atténuation

La fabrication moderne repose fortement sur des systèmes de contrôle automatisés pour maximiser le débit et maintenir la qualité des produits. Cependant, les arrêts non planifiés dans l'automatisation industrielle peuvent coûter des milliers de dollars par heure aux exploitants d'installations. Comprendre comment les automates programmables industriels (API), les systèmes de contrôle distribués (SCD) et les instruments de terrain tombent en panne permet aux équipes d'ingénierie de mettre en œuvre des stratégies de maintenance préventive robustes.

En savoir plus
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Commandes essentielles de contrôle de mouvement : un guide pratique pour les ingénieurs

Les ingénieurs en automatisation s'appuient souvent sur un contrôle précis de la position et de la vitesse pour piloter les machines modernes des usines. Les systèmes industriels modernes, tels que les automates programmables (API) et les systèmes de contrôle distribués (DCS), dépendent fortement des instructions de mouvement standardisées. Maîtriser ces commandes garantit la sécurité opérationnelle, protège les composants mécaniques et optimise les temps de cycle sur les lignes de production.

En savoir plus
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

Le rôle des barrières de sécurité intrinsèque dans les architectures PLC et DCS

Mettre en place une protection robuste dans les environnements industriels dangereux constitue une exigence fondamentale de sécurité dans l'automatisation des usines. Les installations de traitement manipulent souvent des gaz volatils, des poussières et des agents chimiques présentant des risques importants d'inflammation. Par conséquent, les ingénieurs des systèmes de contrôle doivent déployer des interfaces limitant l'énergie pour isoler les armoires de contrôle en zone sûre des instruments de terrain en zone dangereuse. Cet article examine la fonction, la sélection et les principes électriques des barrières de sécurité intrinsèque au sein des réseaux modernes PLC et DCS.

En savoir plus