Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

1756-L85E | Module processeur ControlLogix 5580 Allen-Bradley1756-L85E | Module processeur ControlLogix 5580 Allen-Bradley1756-L85E | Module processeur ControlLogix 5580 Allen-Bradley
1756-L85E | Module processeur ControlLogix 5580 Allen-Bradley
1756-L85E | Module processeur ControlLogix 5580 Allen-Bradley
1756-L85E | Module processeur ControlLogix 5580 Allen-Bradley

1756-L85E | Module processeur ControlLogix 5580 Allen-Bradley


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1756-L85E

TYPE DE PRODUIT : Module de processeur

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 1756-L85E est un automate programmable haute performance de la série ControlLogix 5580. Conçu pour des tâches d'automatisation exigeantes, il offre des capacités avancées de communication, une grande capacité de mémoire et un support complet de la redondance. Ce module processeur s'intègre parfaitement aux systèmes ControlLogix, assurant un contrôle fiable pour des applications industrielles à grande échelle.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant Allen-Bradley

  • Gamme de produits ControlLogix 5580

  • Catégorie Automates programmables

  • Référence 1756-L85E

  • Poids 0,44 lb (0,20 kg)

  • Type de module Module processeur

  • Tâches prises en charge 32 tâches

  • Mémoire utilisateur 4 Mo

  • Mémoire non volatile 2 Go (carte 1784-SD2 incluse)

  • Capacité E/S discrètes 128 000 points

  • Capacité E/S analogiques 4 000 points

  • Communications Ports USB et Ethernet

  • Fonctions du port USB Programmation, configuration et modifications en ligne

  • Vitesse de communication USB 12 Mbps

  • Vitesse de communication Ethernet 10/100/1000 Mbps

  • Nombre de nœuds Ethernet pris en charge Jusqu'à 300

  • Vitesse de communication 12 Mo/s

  • Consommation de courant (1,2 V CC) 5 mA

  • Consommation de courant (5,1 V CC) 1,2 A

  • Courant sur le bus arrière (1,2 V CC) 5 mA

  • Courant sur le bus arrière (5,1 V CC) 1,2 mA

  • Puissance dissipée 6,2 W

  • Dissipation thermique 21,2 BTU/h

  • Tension d'isolement 50 V en continu

  • Humidité relative 5–95 % sans condensation

  • Redondance Support complet

  • Langages de programmation Échelle à relais, Texte structuré, Bloc fonction, Organigramme séquentiel (SFC)

  • Boîtier Aucun (installation en rack requise)

Scénarios d'application

  • Automatisation industrielle à grande échelle nécessitant une communication à haute vitesse

  • Systèmes avec de fortes exigences en E/S et en redondance

  • Applications nécessitant plusieurs langages de programmation pour plus de souplesse

Questions fréquentes

  • Q : Quelle est la capacité de mémoire non volatile de l'automate ?  R : 2 Go, avec une carte SD (1784-SD2) fournie avec l'appareil.

  • Q : Quelles vitesses de communication sont prises en charge ?  R : USB à 12 Mbps et Ethernet à 10/100/1000 Mbps.

  • Q : L'automate prend-il en charge la redondance ?  R : Oui, la redondance complète est prise en charge.

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
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Mise en œuvre du séquençage de données FIFO et LIFO dans la programmation PLC

La gestion des données constitue une pierre angulaire de l'automatisation industrielle moderne. Que ce soit pour suivre les matériaux sur un convoyeur ou gérer des séquences de lots dans un processus, les ingénieurs s'appuient souvent sur la logique séquentielle. Deux structures principales—Premier Entré, Premier Sorti (FIFO) et Dernier Entré, Premier Sorti (LIFO)—forment la base de cette gestion des données. Maîtriser ces blocs permet aux programmeurs d'optimiser efficacement les opérations complexes des machines.

En savoir plus
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Évolution des architectures des systèmes SCADA dans l'automatisation industrielle

Un système robuste de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) sert de cœur aux opérations industrielles modernes. Comprendre l'architecture des systèmes SCADA est essentiel pour les ingénieurs qui conçoivent des systèmes de contrôle efficaces. Ces architectures ont évolué, passant de structures isolées et monolithiques à des écosystèmes hautement interconnectés et en réseau. Choisir la bonne conception nécessite de trouver un équilibre entre la visibilité des données, la puissance de traitement et les exigences de scalabilité à long terme.

En savoir plus
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Choisir le bon contrôleur : automate programmable (PLC) vs. contrôleur de mouvement en automatisation industrielle

Choisir l'architecture de contrôle optimale est une décision fondamentale en automatisation industrielle. Les ingénieurs doivent souvent choisir entre un automate programmable industriel (API) et un contrôleur de mouvement dédié. Bien que les deux systèmes gèrent des machines, leurs philosophies de conception sous-jacentes diffèrent considérablement, ce qui influence la performance, la scalabilité et l'intégration du système.

En savoir plus