Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Module de sortie analogique Allen Bradley 1771-OFE3 PLC-5Module de sortie analogique Allen Bradley 1771-OFE3 PLC-5Module de sortie analogique Allen Bradley 1771-OFE3 PLC-5
Module de sortie analogique Allen Bradley 1771-OFE3 PLC-5
Module de sortie analogique Allen Bradley 1771-OFE3 PLC-5
Module de sortie analogique Allen Bradley 1771-OFE3 PLC-5

Module de sortie analogique Allen Bradley 1771-OFE3 PLC-5


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1771-OBDS

TYPE DE PRODUIT : Module de sortie analogique

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 1771-OFE3 fonctionne comme une interface de sortie analogique haute précision pour la plateforme héritée PLC-5®. Ce module offre quatre canaux indépendants qui convertissent les mots numériques du processeur en signaux analogiques proportionnels en courant pour piloter des actionneurs, des vannes et des enregistreurs graphiques. Nous fournissons cette unité comme 100 % neuve et originale, offrant une solution essentielle pour maintenir et prolonger le cycle de vie des architectures établies sur châssis 1771.

Spécifications techniques

Le 1771-OFE3 utilise une conception de circuit robuste pour gérer des charges industrielles lourdes :

Caractéristique Spécification
Nombre de sorties 4 points
Type de sortie Analogique (0–50 mA)
Isolation Canaux isolés individuellement
Courant du bus arrière (5 V CC) 2,5 ampères
Puissance dissipée 13,1 watts
Compatibilité plateforme PLC-5 / châssis 1771
Catégorie API/Contrôle machine
Poids net 2,58 lb (1,17 kg)

Avantages techniques

  • Isolation individuelle des canaux : Le 1771-OFE3 offre une isolation électrique complète entre chaque canal de sortie. Cela évite les boucles de masse et garantit qu’une défaillance côté terrain ou une surtension électrique ne se propage pas aux canaux adjacents ni au bus arrière central du PLC.

  • Capacité de pilotage à fort courant : La plage de sortie 0–50 mA fournit une puissance de pilotage nettement supérieure aux modules standard 4–20 mA. Cela permet au 1771-OFE3 de faire fonctionner d’anciens actionneurs hydrauliques et des régulateurs industriels spécialisés nécessitant des seuils de courant plus élevés.

  • Format robuste 1771 : Le module utilise la conception classique Allen Bradley d’E/S « grande échelle », qui excelle dans les environnements à forte vibration et haute température. Sa structure mécanique assure un maintien sécurisé dans le châssis universel 1771.

  • Maintenance simplifiée des boucles : L’isolation individuelle facilite le dépannage. Les équipes de maintenance peuvent déconnecter ou tester une seule boucle sans affecter l’intégrité du signal ni la stabilité de l’alimentation des trois autres sorties.

  • Intégration transparente avec les systèmes hérités : Ce module ne nécessite aucun adaptateur matériel pour les systèmes PLC-5 existants. Il se connecte directement à n’importe quel rack d’E/S 1771 disponible, permettant un remplacement immédiat des composants défaillants sans réécriture de la logique logicielle.

Questions fréquentes

  • Quel est le principal avantage de l’isolation individuelle dans ce module ?

    L’isolation individuelle protège le système contre les différences de potentiel entre les appareils de terrain. Elle élimine le besoin d’isolateurs de signal externes, réduisant ainsi le coût total du système et l’espace dans l’armoire.

  • Le 1771-OFE3 est-il livré dans sa boîte d’origine ?

    Oui. Bien qu’il s’agisse d’un composant hérité, nous fournissons cette unité comme 100 % neuve et scellée en usine. Elle inclut toute la documentation d’origine du fabricant et répond aux normes industrielles E-E-A-T les plus strictes en matière d’authenticité.

  • Puis-je utiliser le 1771-OFE3 pour piloter des appareils standard 4-20 mA ?

    Oui. Vous pouvez ajuster la plage de sortie 0–50 mA dans la logique ladder du PLC-5 pour piloter des appareils de terrain standard 4–20 mA ou 0–20 mA, à condition que l’impédance de charge reste dans les limites spécifiées du module.

  • Quelles sont les exigences d’alimentation pour le bus arrière ?

    Le module consomme 2,5 ampères sur le bus arrière 5 V CC. Les ingénieurs doivent vérifier que l’alimentation du châssis 1771 dispose d’une marge suffisante pour supporter cette charge en plus des autres modules d’E/S installés.

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