Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Allen-Bradley | Module d'entrée numérique à puits FLEX I/O 1794-IB32Allen-Bradley | Module d'entrée numérique à puits FLEX I/O 1794-IB32Allen-Bradley | Module d'entrée numérique à puits FLEX I/O 1794-IB32
Allen-Bradley | Module d'entrée numérique à puits FLEX I/O 1794-IB32
Allen-Bradley | Module d'entrée numérique à puits FLEX I/O 1794-IB32
Allen-Bradley | Module d'entrée numérique à puits FLEX I/O 1794-IB32

Allen-Bradley | Module d'entrée numérique à puits FLEX I/O 1794-IB32


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 1794-IB32

TYPE DE PRODUIT : Module d'Entrée 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

Le Allen-Bradley 1794-IB32 est un module d'entrée numérique à 32 points de type collecteur conçu pour le système FLEX I/O. Il offre une capacité d'entrée à haute densité dans un format compact, permettant une acquisition fiable des signaux numériques dans des architectures de commande distribuée. Avec une indication par LED, une isolation côté terrain et des options de montage flexibles, ce module fournit des performances adaptées aux systèmes d'automatisation industrielle et de contrôle des procédés.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant : Allen-Bradley

  • Gamme de produits : Série FLEX I/O

  • Modèle / Référence : 1794-IB32

  • Type de produit : Module d'entrée numérique

  • Nombre d'entrées : 32 voies de type collecteur

  • Tension nominale d'entrée : 24 V CC

  • Impédance nominale d'entrée : 22,2 kΩ

  • Type d'entrée : Courant, collecteur

  • Tension d'isolation : 50 V en continu, isolation de base

    • Testé à 2121 V CC pendant 2 secondes entre le terrain et le système

    • Pas d'isolation entre les voies individuelles

  • Consommation sur FlexBus : 25 mA à 5 V CC

  • Puissance dissipée (max) : 6,0 W à 31,2 V CC

  • Dissipation thermique (max) : 20,47 BTU/h à 31,2 V CC

  • Unités de base de bornier recommandées : 1794-TB32, 1794-TB32S, 1794-TB62DS, 1794-TB62EXD4X15

  • Indicateurs : 32 LED jaunes (état pour chaque voie d'entrée)

  • Alimentation externe : 24 V CC nominal

  • Type de montage : Rail DIN

  • Dimensions (L x l x H) : 6,9 cm × 9,4 cm × 9,4 cm

  • Poids : 2 kg

  • Couple de serrage des vis du bornier : Déterminé par le bornier utilisé

Principales caractéristiques

  • Module d'entrée numérique à 32 points de type collecteur à haute densité pour systèmes FLEX I/O

  • Conception compacte et modulaire idéale pour les réseaux d'automatisation distribuée

  • Indication d'état intégrée par voie facilitant le diagnostic du système

  • Fonctionnement nominal en 24 V CC pour environnements industriels standards

  • Compatible avec plusieurs options de borniers FLEX pour un câblage flexible

Scénarios d'application

  • Applications d'E/S distribuées dans l'automatisation des procédés et des usines

  • Systèmes de commande de machines à grand nombre de voies nécessitant des modules d'entrée compacts

  • Intégration avec les systèmes Allen-Bradley ControlLogix, CompactLogix ou PLC-5

  • Surveillance en temps réel des signaux pour capteurs, interrupteurs et détecteurs de fin de course

Questions fréquentes

Q : Quelle est la différence entre les entrées de type source et collecteur ?
R : Les entrées de type collecteur se connectent à des appareils qui fournissent le courant (capteurs de type PNP), permettant au courant de circuler vers la borne d'entrée du module.

Q : Puis-je utiliser le 1794-IB32 avec un contrôleur CompactLogix ?
R : Oui, le module s'intègre parfaitement aux systèmes CompactLogix et ControlLogix via un adaptateur.

Q : Quelle est la tension de fonctionnement recommandée ?
R : Le module fonctionne à une tension nominale de 24 V CC avec une variation acceptable de 10 V à 31,2 V CC.

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
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Comprendre les armoires de brassage dans l’architecture des systèmes de contrôle industriels

Les déploiements de systèmes de contrôle industriel reposent sur une distribution structurée des signaux pour relier l’instrumentation de terrain au matériel de traitement central. Une armoire de brassage constitue le point de connexion intermédiaire essentiel entre les câbles multipaires lourds de liaison directe provenant du terrain et les modules d’entrée/sortie (E/S) sensibles installés dans les coffrets d’automates programmables (PLC) ou de systèmes de contrôle distribué (DCS). En séparant les terminaisons des câbles de terrain du matériel de contrôle, les ingénieurs préservent la flexibilité du système, protègent les composants de l’automate et simplifient les opérations de mise en service.

En savoir plus
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs SAT dans les systèmes de contrôle industriels : principales différences et guide d’exécution

Le déploiement d’un système de contrôle industriel repose sur des protocoles de vérification rigoureux afin de garantir la sécurité opérationnelle, la stabilité du système et la conformité réglementaire. La mise en service de racks complexes de contrôleurs logiques programmables (PLC), de systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et de systèmes instrumentés de sécurité (SIS) nécessite deux étapes clés : les tests d’acceptation en usine (FAT) et les tests d’acceptation sur site (SAT). Ces deux procédures vérifient que l’automatisation du système respecte les spécifications de conception, mais elles interviennent à des étapes différentes de l’exécution du projet et visent des risques opérationnels distincts.

En savoir plus
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Concentrateur vs commutateur vs routeur dans l’architecture de l’automatisation industrielle

L’automatisation industrielle moderne repose sur une infrastructure réseau industrielle fiable pour échanger des données de terrain en temps réel entre les systèmes de technologie opérationnelle. Les ingénieurs sont souvent amenés à utiliser des équipements réseau tels que des concentrateurs, des commutateurs et des routeurs lors de l’intégration d’automates programmables, de systèmes de contrôle-commande distribués et de nœuds de supervision SCADA. Bien que ces appareils partagent des ports physiques, ils fonctionnent à différents niveaux du modèle de référence d’interconnexion des systèmes ouverts et offrent des capacités distinctes de gestion du trafic.

En savoir plus