Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

1756-EN3TR | Module d'interface Ethernet/IP à double port 10/100 Mbps Allen-Bradley ControlLogix1756-EN3TR | Module d'interface Ethernet/IP à double port 10/100 Mbps Allen-Bradley ControlLogix1756-EN3TR | Module d'interface Ethernet/IP à double port 10/100 Mbps Allen-Bradley ControlLogix
1756-EN3TR | Module d'interface Ethernet/IP à double port 10/100 Mbps Allen-Bradley ControlLogix
1756-EN3TR | Module d'interface Ethernet/IP à double port 10/100 Mbps Allen-Bradley ControlLogix
1756-EN3TR | Module d'interface Ethernet/IP à double port 10/100 Mbps Allen-Bradley ControlLogix

1756-EN3TR | Module d'interface Ethernet/IP à double port 10/100 Mbps Allen-Bradley ControlLogix


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1756-EN3TR

TYPE DE PRODUIT : Module de communication Ethernet

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-EN3TR est une interface de communication Ethernet/IP haute performance spécialement conçue pour la plateforme Allen-Bradley ControlLogix. Doté d’un commutateur intégré à deux ports, ce module facilite l’échange de données à grande vitesse, le contrôle distribué des E/S et l’intégration fluide aux réseaux industriels. Il constitue une pierre angulaire des architectures d’automatisation modernes, prenant en charge des fonctionnalités réseau avancées telles que Device Level Ring (DLR) pour une résilience système améliorée et Integrated Motion sur EtherNet/IP pour un contrôle précis et synchronisé des axes.

Spécifications techniques détaillées

Le 1756-EN3TR est conçu pour occuper un seul emplacement dans n’importe quel châssis 1756 standard, tirant son alimentation directement du backplane pour gérer le trafic réseau complexe et la synchronisation des mouvements.

  • Type de module : Interface de communication EtherNet/IP

  • Ports physiques : Deux (2) ports Ethernet (RJ-45) et un (1) port USB 1.1 (Type B)

  • Vitesse de transfert Ethernet : 10/100 Mbps (duplex intégral/demi-duplex)

  • Débit USB : 12 Mbps (configuration locale / programmation)

  • Topologies réseau : Linéraire, étoile et Device Level Ring (DLR)

  • Courant sur backplane (5,1 V CC) : 1,0 ampère

  • Courant sur backplane (24 V CC) : 3 milliampères

  • Puissance dissipée totale : 5,1 watts

  • Dissipation thermique : 17,4 BTU/h

  • Support intégré du mouvement : Jusqu’à 128 axes de mouvement

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

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

  • Compatibilité châssis : 1756-A4, -A7, -A10, -A13, -A17 (séries B et C)

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

Capacités réseau et prise en charge des topologies

Un avantage majeur du 1756-EN3TR est son support natif de la technologie Device Level Ring (DLR). Dans une configuration DLR, les deux ports du module permettent de câbler le réseau en anneau physique. En cas de défaillance d’un câble, le module redirige automatiquement le trafic, garantissant que le système PLC reste opérationnel sans perte de contrôle des E/S. Cette fonctionnalité de haute disponibilité est cruciale pour les lignes de production à grande échelle et les usines de procédés où les arrêts sont coûteux.

Integrated Motion sur EtherNet/IP

Le 1756-EN3TR est optimisé pour le contrôle de mouvement haute performance. Il peut gérer jusqu’à 128 axes d’Integrated Motion sur EtherNet/IP, permettant au processeur ControlLogix de synchroniser directement les servomoteurs (comme la série Kinetix) via le réseau Ethernet standard. Cela élimine le besoin de matériel SERCOS spécialisé et simplifie le câblage des machines multi-axes.

FAQ technique

Les deux ports Ethernet peuvent-ils avoir des adresses IP différentes ?

Non. Les deux ports RJ-45 du 1756-EN3TR fonctionnent comme un commutateur interne non géré. Ils partagent une seule adresse MAC et une seule adresse IP. Ils sont destinés à être chaînés en série ou à créer un anneau DLR, pas à relier deux sous-réseaux distincts.

Quelle est la fonction du port USB sur la face avant ?

Le port USB est destiné à la configuration locale et à l’accès temporaire à la programmation. Il permet à un technicien de connecter un ordinateur portable directement au module pour configurer l’adresse IP ou effectuer des mises à jour du firmware via RSLinx sans avoir besoin d’être sur le réseau principal.

Ce module est-il compatible avec les alimentations 1756 standard ?

Oui. Le 1756-EN3TR est entièrement compatible avec toutes les alimentations ControlLogix standard (par exemple, 1756-PA72, 1756-PB75) ainsi qu’avec les configurations d’alimentation redondante (par exemple, 1756-PA75R).

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
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Comprendre les armoires de brassage dans l’architecture des systèmes de contrôle industriels

Les déploiements de systèmes de contrôle industriel reposent sur une distribution structurée des signaux pour relier l’instrumentation de terrain au matériel de traitement central. Une armoire de brassage constitue le point de connexion intermédiaire essentiel entre les câbles multipaires lourds de liaison directe provenant du terrain et les modules d’entrée/sortie (E/S) sensibles installés dans les coffrets d’automates programmables (PLC) ou de systèmes de contrôle distribué (DCS). En séparant les terminaisons des câbles de terrain du matériel de contrôle, les ingénieurs préservent la flexibilité du système, protègent les composants de l’automate et simplifient les opérations de mise en service.

En savoir plus
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT dans les systèmes de contrôle industriels : principales différences et guide d’exécution

Le déploiement d’un système de contrôle industriel repose sur des protocoles de vérification rigoureux afin de garantir la sécurité opérationnelle, la stabilité du système et la conformité réglementaire. La mise en service de racks complexes de contrôleurs logiques programmables (PLC), de systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et de systèmes instrumentés de sécurité (SIS) nécessite deux étapes clés : les tests d’acceptation en usine (FAT) et les tests d’acceptation sur site (SAT). Ces deux procédures vérifient que l’automatisation du système respecte les spécifications de conception, mais elles interviennent à des étapes différentes de l’exécution du projet et visent des risques opérationnels distincts.

En savoir plus
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrateur vs commutateur vs routeur dans l’architecture de l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle moderne repose sur une infrastructure réseau industrielle fiable pour échanger des données de terrain en temps réel entre les systèmes de technologie opérationnelle. Les ingénieurs sont souvent amenés à utiliser des équipements réseau tels que des concentrateurs, des commutateurs et des routeurs lors de l’intégration d’automates programmables, de systèmes de contrôle-commande distribués et de nœuds de supervision SCADA. Bien que ces appareils partagent des ports physiques, ils fonctionnent à différents niveaux du modèle de référence d’interconnexion des systèmes ouverts et offrent des capacités distinctes de gestion du trafic.

En savoir plus