Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Alimentation compacte Allen Bradley 1606-XLP25A série 1606-XLPAlimentation compacte Allen Bradley 1606-XLP25A série 1606-XLPAlimentation compacte Allen Bradley 1606-XLP25A série 1606-XLP
Alimentation compacte Allen Bradley 1606-XLP25A série 1606-XLP
Alimentation compacte Allen Bradley 1606-XLP25A série 1606-XLP
Alimentation compacte Allen Bradley 1606-XLP25A série 1606-XLP

Alimentation compacte Allen Bradley 1606-XLP25A série 1606-XLP


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1606-XLP25A

TYPE DE PRODUIT : Alimentation électrique

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 1761-XLP25A fonctionne comme une alimentation à découpage ultra-compacte et haute efficacité de la famille 1606-XLP. Ce module convertit une entrée AC à large plage (100-240V) en une sortie DC régulée de 5V, fournissant 25 Watts de puissance continue aux circuits logiques sensibles et aux composants d'automatisation de petite taille. Nous fournissons cette unité comme 100% Neuve et Originale, spécialement conçue pour les applications sur rail DIN où l'espace dans l'armoire est limité.

Spécifications techniques

Le 1606-XLP25A offre les paramètres électriques et mécaniques précis suivants pour une intégration industrielle :

Caractéristique Spécification
Type d'alimentation Série 1606-XLP (Alimentation compacte)
Plage de tension d'entrée 100–240V AC (Entrée universelle)
Puissance de sortie nominale 25 Watts
Tension de sortie 5V DC
Courant de sortie 5,0 Ampères
Efficacité Alimentation à découpage haute efficacité
Configuration de montage Rail DIN 35 mm
Poids 0,53 lbs (0,24 kg)

Avantages techniques

  • Profil ultra-fin : Le boîtier compact occupe un minimum d’espace horizontal sur rail DIN. Cela permet aux ingénieurs d’augmenter la densité des composants dans de petites boîtes de jonction ou des panneaux de contrôle encombrés sans compromettre la performance thermique.

  • Compatibilité d'entrée universelle : Le module accepte une large plage d’entrée de 100V à 240V AC. Cette flexibilité élimine le besoin de transformateurs spécifiques à une région et simplifie l’exportation mondiale des machines en supportant diverses alimentations électriques internationales.

  • Stabilité optimisée en basse tension : La sortie 5V DC maintient une régulation stricte même sous des conditions de charge fluctuantes. Cette précision protège les logiques TTL sensibles, microcontrôleurs et interfaces de communication contre les ondulations de tension et les erreurs induites par le bruit.

  • Installation rapide par encliquetage : Le mécanisme intégré de verrouillage sur rail assure un montage sécurisé sur les rails DIN standard de 35 mm. Ce design résiste aux environnements industriels à forte vibration, évitant les déconnexions accidentelles ou les défaillances mécaniques pendant le fonctionnement de la machine.

  • Faible signature thermique : La technologie avancée de commutation minimise les pertes internes d’énergie. En réduisant la génération de chaleur, le module maintient une sortie stable sans nécessiter de refroidissement par air forcé, prolongeant ainsi le temps moyen entre pannes (MTBF).

Questions fréquentes

  • Puis-je utiliser cette alimentation pour alimenter des capteurs 5V DC ?

    Oui. Le 1606-XLP25A fournit une sortie stabilisée de 5V DC jusqu’à 5 Ampères, ce qui le rend idéal pour alimenter des réseaux de capteurs, des cartes logiques HMI et de petits encodeurs nécessitant une alimentation DC de haute qualité.

  • Cette unité nécessite-t-elle un commutateur manuel de tension pour 110V ou 220V ?

    Non. L’unité dispose d’une entrée à plage automatique. Elle s’ajuste automatiquement à toute tension comprise entre 100 et 240V AC, évitant ainsi les dommages matériels dus à des réglages manuels incorrects.

  • S’agit-il d’un produit Allen Bradley authentique et scellé d’usine ?

    Absolument. Nous garantissons que cette unité est 100% Neuve et issue du stock original. Elle est livrée dans l’emballage d’origine du fabricant avec tous les sceaux de sécurité et la documentation technique intacts.

  • Quelles protections le 1606-XLP25A inclut-il ?

    Le module intègre une protection contre les surintensités et les courts-circuits. En cas de défaut dans le câblage sur site, l’alimentation limite le courant de sortie pour éviter d’endommager les circuits internes et se réinitialise une fois le défaut disparu.

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
The Shift to Flexible IO Modules in Modern Industrial Automation

Le passage aux modules d’E/S flexibles dans l’automatisation industrielle moderne

Les systèmes de contrôle traditionnels reposent sur des cartes d’entrées/sorties (E/S) dédiées pour l’automatisation industrielle. Chaque module conventionnel traite un seul type de signal, tel qu’une entrée numérique (DI), une sortie numérique (DO), une entrée analogique (AI) ou une sortie analogique (AO). Une carte standard à 16 canaux n’accepte qu’un seul type de canal spécifique sur l’ensemble de ses ports. Cette conception matérielle rigide crée souvent d’importants goulots d’étranglement techniques lors de l’exécution des projets. Les ingénieurs doivent fréquemment installer de nouvelles cartes complètes pour prendre en charge un seul capteur supplémentaire. Par conséquent, les modifications tardives de conception augmentent l’espace requis dans l’armoire de commande et font grimper les coûts du projet.

En savoir plus
DCS Commissioning Steps in Industrial Automation Projects

Étapes de mise en service d’un DCS dans les projets d’automatisation industrielle

La mise en service d’un système de contrôle-commande distribué (DCS) constitue une étape cruciale lors du déploiement d’une infrastructure moderne d’automatisation des procédés. Les ingénieurs de terrain doivent effectuer des vérifications systématiques afin de faire passer des équipements de contrôle complexes de l’installation statique au pilotage dynamique de l’usine. Une mise en service rigoureuse garantit que les contrôleurs, les modules d’E/S, les commutateurs réseau et les logiciels IHM fonctionnent en stricte conformité avec les spécifications de conception technique avant l’introduction des fluides de procédé.

En savoir plus
PLC and DCS Control System Spares Strategy: Engineering Guidelines

Stratégie de pièces de rechange pour les systèmes de contrôle PLC et DCS : directives d’ingénierie

L’automatisation industrielle moderne repose sur des dorsales à fibre optique haut débit pour relier les systèmes de contrôle répartis dans des environnements industriels fortement soumis aux interférences. Contrairement au câblage en cuivre, les fibres optiques transmettent les données par impulsions lumineuses, ce qui les rend totalement insensibles aux interférences électromagnétiques (IEM). Les ingénieurs de terrain doivent maîtriser les techniques d’assemblage des câbles optiques et d’épissurage par fusion afin de garantir une transmission de données à faible perte entre les nœuds critiques des automates programmables (PLC) et des systèmes de contrôle distribués (DCS).

En savoir plus