Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

1747-L524 | Module processeur Allen-Bradley SLC 5/02 Mémoire 4K1747-L524 | Module processeur Allen-Bradley SLC 5/02 Mémoire 4K1747-L524 | Module processeur Allen-Bradley SLC 5/02 Mémoire 4K
1747-L524 | Module processeur Allen-Bradley SLC 5/02 Mémoire 4K
1747-L524 | Module processeur Allen-Bradley SLC 5/02 Mémoire 4K
1747-L524 | Module processeur Allen-Bradley SLC 5/02 Mémoire 4K

1747-L524 | Module processeur Allen-Bradley SLC 5/02 Mémoire 4K


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1747-L524

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

Présentation
Le 1747-L524 d'Allen-Bradley est un module processeur SLC 5/02 conçu pour des applications automates programmables industriels de moyenne gamme, offrant une exécution fiable des programmes et une gestion robuste des entrées/sorties dans les systèmes de commande industrielle.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant : Allen-Bradley

  • Type de produit : Module processeur SLC 5/02

  • Référence : 1747-L524

  • Mémoire de programme : 4K mots

  • Capacité E/S : 4096 entrées/sorties discrètes

  • Capacité E/S à distance : Limitée par la mémoire du processeur et l’alimentation du châssis à 4096 entrées et 4096 sorties

  • Nombre maximal de châssis/emplacements : 3 châssis, 30 emplacements d’E/S

  • Mémoire vive standard : Sauvegarde par condensateur (2 semaines), batterie lithium en option (5 ans)

  • Options de sauvegarde mémoire : EEPROM

  • Indicateurs d’état : Marche, Défaut CPU, Forcé, E/S, Batterie faible, COMM

  • Consommation d’alimentation : 90 mA à 5V CC, 0 mA à 24V CC

  • Durée de maintien du balayage programme après coupure de courant : 20 ms à 3 s (selon la charge de l’alimentation)

  • Immunité aux parasites : Conforme aux normes NEMA ICS 2-230

  • Température de fonctionnement : 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)

  • Température de stockage : -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)

  • Humidité : 5–95 %, sans condensation

  • Choc (en fonctionnement) : 30 g

  • Vibrations : Déplacement 0,015 po crête à crête @ 5–57 Hz, Accélération 2,5 g @ 57–2000 Hz

  • Poids à l’expédition : 3 kg

Montage et connectivité

  • Châssis compatibles : Châssis SLC 500

  • Fonction : Exécute les programmes de commande et gère efficacement les E/S locales et à distance

Questions fréquentes

  • Quelle est la capacité maximale d’E/S prise en charge par le 1747-L524 ?
    Prend en charge jusqu’à 4096 entrées et 4096 sorties, limité par la mémoire du processeur et l’alimentation du châssis.

  • Combien de temps la mémoire est-elle conservée en cas de coupure de courant ?
    Le condensateur assure au moins 30 minutes, la batterie lithium en option prolonge la conservation à plusieurs années.

Comparaison
Comparé au 1747-L531, le 1747-L524 offre une mémoire de programme plus petite (4K contre 32K) adaptée aux applications de taille moyenne nécessitant les fonctions standard du SLC 5/02.

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
Layer-2 vs. Layer-3 Network Switches in Industrial Control Systems

Commutateurs réseau de couche 2 et de couche 3 dans les systèmes de contrôle industriels

L’automatisation moderne des usines repose largement sur des communications Ethernet industriel robustes. Les ingénieurs en systèmes de contrôle déploient des commutateurs Ethernet administrables pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribués (DCS), les interfaces homme-machine (IHM) et les dispositifs d’E/S de terrain. Le choix entre une architecture de commutation de couche 2 et de couche 3 influe directement sur le débit du réseau, les capacités de routage et le niveau global de protection contre les cybermenaces dans les réseaux de technologie opérationnelle (OT).

En savoir plus
Understanding OpenTelemetry in Industrial Automation: Architecture, Observability, and Operational Benefits

Comprendre OpenTelemetry dans l’automatisation industrielle : architecture, observabilité et avantages opérationnels

Les systèmes modernes de contrôle industriel (API, DCS, nœuds périphériques) adoptent rapidement des architectures cloud natives, générant d’importants volumes de données opérationnelles. OpenTelemetry offre un framework open source qui unifie les métriques, les journaux et les traces d’exécution, permettant une observabilité standardisée dans les systèmes d’automatisation industrielle et informatiques.

En savoir plus
Mastering Functional Safety Terminology in Industrial Automation

Maîtriser la terminologie de la sécurité fonctionnelle dans l’automatisation industrielle

Dans le domaine moderne du contrôle des procédés et de l’automatisation industrielle, la gestion des risques opérationnels constitue une priorité absolue pour les ingénieurs. Les machines à grande vitesse, les appareils sous haute pression et les procédés continus présentent des dangers permanents pour le personnel et les équipements. Les installations modernes s’appuient largement sur des stratégies de sécurité fonctionnelle pour atténuer ces risques. Ce guide présente les principaux termes de la sécurité fonctionnelle que tout ingénieur en systèmes de contrôle devrait maîtriser.

En savoir plus