Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

1768-L45 | Module processeur Allen-Bradley CompactLogix1768-L45 | Module processeur Allen-Bradley CompactLogix1768-L45 | Module processeur Allen-Bradley CompactLogix
1768-L45 | Module processeur Allen-Bradley CompactLogix
1768-L45 | Module processeur Allen-Bradley CompactLogix
1768-L45 | Module processeur Allen-Bradley CompactLogix

1768-L45 | Module processeur Allen-Bradley CompactLogix


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1768-L45

TYPE DE PRODUIT : Module 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

Présentation du produit

Le Allen-Bradley 1768-L45 sert d’unité centrale de traitement pour les systèmes de contrôle CompactLogix. Ce module processeur exécute la logique de contrôle, gère le contrôle de mouvement et prend en charge les tâches de communication pour des applications de petite à moyenne taille. Il supporte jusqu’à 4 modules d’E/S locaux 1768 et jusqu’à 30 modules d’E/S distants 1769, offrant une architecture de contrôle évolutive. L’unité consomme 48 Watts de puissance et fournit 2 Ampères de courant sur le bus arrière pour alimenter les modules locaux. Nous fournissons cet article en tant qu’unité 100 % neuve, scellée en usine.

Décomposition du numéro de pièce

  • 1768 : Identifie la plateforme CompactLogix 1768.

  • L : Désigne la catégorie processeur Logic.

  • 45 : Spécifie la série et le niveau de performance spécifiques.

Spécifications techniques

Paramètre Spécification
Fabricant Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Type de produit Processeur CompactLogix
E/S locales max 4 modules (série 1768)
E/S distantes max 30 modules (série 1769)
Banques d’E/S max 3 banques
Courant du bus arrière 2 Ampères à 24 Volts
Puissance dissipée 8,3 Watts
Consommation totale d’énergie 48 Watts
Température de fonctionnement 0 à 60°C (32 à 140°F)
Choc en fonctionnement 30 G
Poids 0,75 lbs (0,34 kg)

Avantages techniques

Architecture hybride évolutive
Le 1768-L45 comble l’écart entre les formats 1768 et 1769. Vous pouvez connecter jusqu’à 4 modules 1768 haute performance directement au processeur pour des tâches spécialisées comme le traitement analogique ou la communication. De plus, le processeur contrôle jusqu’à 30 modules d’E/S distants 1769 via un réseau, ce qui vous permet de répartir les E/S plus près de la machine tout en gardant le processeur dans un panneau protégé.

Gestion efficace de l’alimentation
Ce processeur gère efficacement la distribution d’énergie, fournissant 2 Ampères de courant à 24 Volts sur le bus arrière local. Cette capacité prend en charge plusieurs modules d’extension 1768 sans nécessiter d’alimentation externe pour le rack local. L’unité elle-même ne consomme que 48 Watts, réduisant la charge thermique à l’intérieur de votre armoire et minimisant le besoin de refroidissement actif.

Robuste pour usage industriel
Le 1768-L45 fonctionne de manière fiable dans des températures allant de 0°C à 60°C. Il résiste à des chocs en fonctionnement jusqu’à 30 G, ce qui le rend adapté aux applications impliquant des machines lourdes ou des vibrations fréquentes. Le boîtier ouvert se fixe solidement avec des vis #8 ou M4 avec un couple de serrage de 1,16 Nm, assurant une connexion stable dans des environnements dynamiques.

FAQ

Q : Combien de modules d’E/S le 1768-L45 peut-il contrôler ?
R : Le processeur supporte un maximum de 4 modules d’E/S locaux 1768 branchés directement à côté. Il supporte également jusqu’à 30 modules d’E/S distants 1769 connectés via un réseau de communication, organisés en un maximum de 3 banques d’E/S.

Q : Le 1768-L45 alimente-t-il les modules locaux ?
R : Oui. Le processeur fournit 2 Ampères de courant sur le bus arrière à 24 Volts. Cette alimentation alimente les modules locaux 1768, éliminant le besoin d’un module d’alimentation séparé dans le rack local pour les configurations à faible puissance.

Q : Quel type de vis est nécessaire pour le montage ?
R : Vous devez utiliser des vis de montage #8 ou M4. Appliquez un couple de serrage de 1,16 Nm pour garantir que le processeur se verrouille solidement sur le rail DIN ou le sous-panneau sans endommager le boîtier.

Q : Puis-je utiliser des modules 1769 directement à côté du 1768-L45 ?
R : Non. Le bus local du 1768-L45 est conçu spécifiquement pour les modules 1768. Vous devez utiliser un module d’interface de communication pour connecter les modules d’E/S 1769 à distance.

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
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
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Maîtriser les architectures d'alimentation des automates programmables industriels (API) et les tensions de fonctionnement

Choisir la bonne tension de fonctionnement est une étape cruciale dans la conception de systèmes fiables d'automatisation industrielle. Que vous travailliez avec un PLC compact ou un DCS à grande échelle, votre architecture électrique détermine la longévité du système. Dans ce guide, nous explorons les plages de tension standard et les stratégies de distribution d'énergie nécessaires pour maintenir des opérations stables d'automatisation d'usine.

En savoir plus