Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

1761-L32BWB | Allen-Bradley Automate Programmable MicroLogix 10001761-L32BWB | Allen-Bradley Automate Programmable MicroLogix 10001761-L32BWB | Allen-Bradley Automate Programmable MicroLogix 1000
1761-L32BWB | Allen-Bradley Automate Programmable MicroLogix 1000
1761-L32BWB | Allen-Bradley Automate Programmable MicroLogix 1000
1761-L32BWB | Allen-Bradley Automate Programmable MicroLogix 1000

1761-L32BWB | Allen-Bradley Automate Programmable MicroLogix 1000


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1761-L32BWB

TYPE DE PRODUIT : Automate programmable

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 1761-L32BWB MicroLogix 1000 est un automate programmable compact conçu pour des tâches d'automatisation à petite échelle. Il offre 32 points d'E/S, des sorties relais et des entrées numériques avec une mémoire EEPROM pour le stockage du programme. Équipé d'une communication RS-232 et du protocole DF1, il assure un contrôle fiable pour les opérations de base des machines.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant Allen-Bradley

  • Gamme de produits MicroLogix 1000

  • Type de produit Automate programmable (API)

  • Référence 1761-L32BWB

  • Poids 1,00 lb (0,45 kg)

  • Entrées 20 entrées numériques (à collecteur ouvert/fermé)

  • Plage de tension d'entrée 14–30 VCC

  • Sorties 12 sorties relais

  • Plage de courant de sortie 4–20 mA

  • Nombre total d'E/S 32 points

  • Mémoire 1K EEPROM (environ 737 mots d'instruction, 437 mots de données)

  • Port de communication RS-232

  • Protocoles pris en charge DF1

  • Dispositif de sécurité Relais maître de commande

  • Alimentation 20,4–26,4 VCC

  • Consommation électrique 7 W

  • Courant d'appel 30 A pendant 4 ms

  • Fréquence de fonctionnement 47–63 Hz

  • Résistance aux chocs en fonctionnement 10 G

  • Résistance aux chocs hors fonctionnement 20 G

  • Nombre minimum de cycles d'alimentation 50 000

  • Dimensions (L x l x H) 7,87 x 1,57 x 3,15 pouces

  • Statut de vie Arrêté/Obsolète

Scénarios d'application

  • Commande de petites machines nécessitant des sorties relais basiques

  • Équipements d'origine avec besoins limités en E/S

  • Automatisation économique pour systèmes autonomes

  • Installations anciennes où les automates MicroLogix 1000 sont encore utilisés

Questions fréquentes

Q : Combien de points d'E/S le 1761-L32BWB offre-t-il ?  R : Il offre 32 points (20 entrées et 12 sorties relais).

Q : Quel type de communication est pris en charge ?  R : Communication RS-232 utilisant le protocole DF1.

Q : Ce modèle est-il encore en production ?  R : Non, il est arrêté/obsolète mais peut être disponible auprès de fournisseurs secondaires.

Comparaison avec des modèles similaires

  • 1761-L16BWB : Capacité d'E/S plus petite avec moins d'entrées et de sorties.

  • 1761-L32BWB : Option intermédiaire avec 32 points d'E/S.

  • 1762-L24BWA (MicroLogix 1200) : Série successeur avec fonctionnalités et mémoire étendues.

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