Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Module processeur contrôleur Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 1MB Logix5550Module processeur contrôleur Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 1MB Logix5550Module processeur contrôleur Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 1MB Logix5550
Module processeur contrôleur Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 1MB Logix5550
Module processeur contrôleur Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 1MB Logix5550
Module processeur contrôleur Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 1MB Logix5550

Module processeur contrôleur Allen-Bradley ControlLogix 1756-L1M2 1MB Logix5550


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1756-L1M2

TYPE DE PRODUIT : Processeur ControlLogix

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 module

Le 1756-L1M2 est un module processeur fondamental de la série Allen-Bradley ControlLogix 5550. Conçu pour le contrôle discret et de processus à haute vitesse, ce module dispose de 1 Mo de mémoire non volatile extensible, permettant un stockage robuste des programmes et une gestion complexe des données. En tant que membre du système basé sur châssis 1756, le 1756-L1M2 utilise un modèle de communication producteur-consommateur, qui optimise la bande passante réseau en permettant à plusieurs nœuds de consommer simultanément les mêmes données. Ce processeur est un choix idéal pour la maintenance de systèmes hérités et les applications industrielles spécialisées nécessitant un moteur de contrôle modulaire et fiable.

Spécifications techniques détaillées

Le 1756-L1M2 consomme peu d’énergie depuis le backplane, garantissant une efficacité thermique même dans des configurations de châssis à haute densité.

  • Type de processeur : Contrôleur modulaire Logix5550

  • Mémoire utilisateur : 1 Mégaoctet (extensible)

  • Courant sur backplane (5,1 V CC) : 120 milliampères

  • Courant sur backplane (24 V CC) : 2 milliampères

  • Dissipation de puissance : 4,1 Watts maximum (@ 60°C)

  • Tension d’isolation : 30 V continu (type d’isolation basique)

  • Courant de fonctionnement (min) : 2 milliampères @ 10 V CC

  • Courant de fonctionnement (max) : 3,5 milliampères @ 30 V CC

  • Courant d’entrée en état désactivé (max) : 1,5 milliampères

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

  • Température de stockage : -40°C à 85°C (-40°F à 185°F)

  • Résistance aux vibrations : 2G @ 10 à 500 Hz

  • Poids physique : 0,37 kg (0,81 lb)

  • Largeur de l’emplacement : Occupation d’un seul emplacement

Gestion et extension de la mémoire

Une caractéristique clé du 1756-L1M2 est son architecture mémoire modulaire. Le 1 Mo de mémoire embarquée peut être complété par des modules d’extension mémoire 1756-M1, -M2 ou -M3 pour accueillir des échelons plus larges de logique ladder ou des bases de données de tags étendues. Pour garantir l’intégrité des données lors des coupures d’alimentation, le processeur utilise une batterie au lithium (généralement la 1756-BA1) pour maintenir la RAM volatile. Pour une sauvegarde permanente, le programme utilisateur peut être enregistré sur un stockage non volatile, protégeant le système contre les pertes d’alimentation prolongées dans des environnements distants.

Compatibilité système

Le 1756-L1M2 est compatible avec tous les châssis standard 1756 ControlLogix (par exemple, 1756-A4, -A7, -A10) et peut être installé dans n’importe quel emplacement disponible. Il s’intègre parfaitement avec une large gamme de modules de communication, notamment EtherNet/IP (1756-ENBT), ControlNet (1756-CNB) et DeviceNet (1756-DNB). La programmation et la configuration sont gérées via le logiciel RSLogix 5000, supportant les langages Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST) et Function Block Diagram (FBD).

FAQ technique

Le 1756-L1M2 peut-il être utilisé dans une configuration de contrôleur redondant ?

Les processeurs de la série 5550 comme le 1756-L1M2 ne supportent généralement pas la synchronisation de redondance à haute vitesse requise pour un transfert sans interruption moderne. Pour les applications redondantes, la série 1756-L6x ou L7x est recommandée.

Que se passe-t-il si la batterie de ce module tombe en panne ?

Si la batterie (1756-BA1) est déchargée et que le châssis perd son alimentation, le programme utilisateur volatile et les données des tags seront perdus. Il est crucial de surveiller la LED "BATT" à l’avant du processeur et de remplacer la batterie pendant que le rack est sous tension pour préserver la mémoire.

Ce processeur est-il compatible avec Studio 5000 ?

Le 1756-L1M2 est un contrôleur hérité principalement pris en charge par RSLogix 5000 (versions 10 à 13). Les versions plus récentes de Studio 5000 ciblent généralement les générations matérielles L7 et L8.

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