Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

1771-OA | Module de sortie numérique 8 points 120V AC Allen-Bradley PLC-51771-OA | Module de sortie numérique 8 points 120V AC Allen-Bradley PLC-51771-OA | Module de sortie numérique 8 points 120V AC Allen-Bradley PLC-5
1771-OA | Module de sortie numérique 8 points 120V AC Allen-Bradley PLC-5
1771-OA | Module de sortie numérique 8 points 120V AC Allen-Bradley PLC-5
1771-OA | Module de sortie numérique 8 points 120V AC Allen-Bradley PLC-5

1771-OA | Module de sortie numérique 8 points 120V AC Allen-Bradley PLC-5


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1771-OA

TYPE DE PRODUIT : Module de sortie numérique

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 1771-OA est un module de sortie AC numérique robuste à 8 points, conçu pour la plateforme d’E/S Allen-Bradley PLC-5 (1771). Il est conçu pour commuter des charges industrielles 120V AC, telles que des démarreurs de moteur, des solénoïdes, des indicateurs et de petits actionneurs fonctionnant en AC. En tant que pierre angulaire de l’architecture classique à châssis 1771, le 1771-OA utilise une commutation triac à semi-conducteurs pour garantir un fonctionnement fiable et sans arc. Chaque sortie est protégée par un fusible indépendant afin de préserver les circuits internes du module contre les défauts électriques côté terrain, ce qui en fait un choix très résistant pour les environnements de fabrication lourde et de contrôle des procédés.

Spécifications techniques détaillées

Le 1771-OA est un module à courant élevé, capable de gérer directement des charges électriques importantes sans nécessiter de relais intermédiaires dans de nombreuses applications.

  • Type de module : Sortie AC numérique (Triac)

  • Nombre de sorties : 8 points

  • Catégorie de tension : 120V AC

  • Plage de tension de fonctionnement : 92V à 138V AC (@ 47–63 Hz)

  • Courant continu maximal (par canal) : 1,5 ampères

  • Courant continu maximal (par module) : 6,0 ampères

  • Courant de pointe (max) : 10 ampères pendant 100 ms (répétable toutes les 2 secondes)

  • Consommation sur le bus arrière : 1,5 ampères @ 5V DC

  • Dissipation de puissance : 1,1 watts (min) à 10,7 watts (max)

  • Dissipation thermique : 3,4 à 36,6 BTU/h

  • Délai de signal (de Off à On) : 1,0 ms

  • Délai de signal (de On à Off) : 45 ms (±15 ms)

  • Courant de fuite en état Off : 3,0 mA (max) @ 132V AC

  • Format des données : BCD ou binaire naturel

  • Poids physique : 1,00 lb (0,45 kg)

Installation et câblage sur site

Le 1771-OA nécessite l’utilisation d’un bras de câblage sur site 1771-WA ou 1771-WH . Ce bras de câblage permet de remplacer le module sans déconnecter les fils individuels du terrain, réduisant ainsi considérablement les temps d’arrêt lors de la maintenance. Pour garantir que le module soit correctement inséré dans le châssis 1771, le bus arrière doit être codé par des bandes de codage en plastique aux positions suivantes :

  • Connecteur supérieur : Entre les broches 4 et 6

  • Connecteur inférieur : Entre les broches 12 et 14

Fusibles et protection

Chaque sortie du 1771-OA est protégée par un fusible de 2,0 ampères, 250V (généralement un 3AG ou équivalent). Ces fusibles sont situés derrière le capot avant pivotant du module. En cas de surcharge ou de court-circuit sur le terrain, le fusible grille pour éviter d’endommager les triacs du module. Il est recommandé d’utiliser un câblage blindé pour les longues distances afin de réduire les interférences électromagnétiques, bien que le câblage industriel standard THHN soit courant pour les signaux AC discrets.

FAQ technique

Puis-je utiliser le 1771-OA pour commuter des charges DC ?

Non. Le 1771-OA utilise des triacs pour la commutation, qui nécessitent un passage par zéro du courant alternatif pour s’éteindre. S’il est utilisé avec une charge DC, la sortie s’allumera mais ne s’éteindra pas tant que l’alimentation ne sera pas physiquement coupée.

Qu’est-ce que le « courant de fuite en état Off » et pourquoi est-ce important ?

Les modules à base de triac comme le 1771-OA ont un faible courant de fuite (3,0 mA) même lorsque la sortie est « Off ». Si vous contrôlez une charge à très haute impédance, comme un indicateur LED basse puissance ou un relais sensible, cette fuite peut suffire à maintenir l’appareil partiellement alimenté. Dans ces cas, une « résistance de fuite » (résistance de charge) doit être câblée en parallèle avec la charge.

Quelle est la différence entre le 1771-OA et le 1771-OAD ?

Le 1771-OA est un module standard à 8 points. Le 1771-OAD est une version haute densité à 16 points. Bien que l’OAD économise de l’espace dans la baie, il a généralement une capacité de courant par point inférieure à la valeur de 1,5 A du 1771-OA.

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