Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

1771-OA | Módulo de Saída Digital de 8 Pontos PLC-5 Allen-Bradley 120V AC1771-OA | Módulo de Saída Digital de 8 Pontos PLC-5 Allen-Bradley 120V AC1771-OA | Módulo de Saída Digital de 8 Pontos PLC-5 Allen-Bradley 120V AC
1771-OA | Módulo de Saída Digital de 8 Pontos PLC-5 Allen-Bradley 120V AC
1771-OA | Módulo de Saída Digital de 8 Pontos PLC-5 Allen-Bradley 120V AC
1771-OA | Módulo de Saída Digital de 8 Pontos PLC-5 Allen-Bradley 120V AC

1771-OA | Módulo de Saída Digital de 8 Pontos PLC-5 Allen-Bradley 120V AC


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : 1771-OA

TIPO DE PRODUTO : Módulo de Saída Digital

FORNECEDOR DO PRODUTO : Allen-Bradley


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

Visão Geral do Módulo

O 1771-OA é um módulo robusto de saída digital AC de 8 pontos, projetado para a plataforma de E/S Allen-Bradley PLC-5 (1771). Ele foi desenvolvido para comutar cargas industriais de 120V AC, como partidas de motor, solenóides, indicadores e pequenos atuadores operados por AC. Como um pilar da arquitetura legada baseada em chassis 1771, o 1771-OA utiliza comutação por triac de estado sólido para fornecer operação confiável e sem arco. Cada saída é protegida individualmente por fusível para proteger o circuito interno do módulo contra falhas elétricas do lado do campo, tornando-o uma escolha altamente resistente para ambientes de manufatura pesada e controle de processos.

Especificações Técnicas Detalhadas

O 1771-OA é um módulo de alta corrente, capaz de lidar diretamente com cargas elétricas significativas sem a necessidade de relés intermediários em muitas aplicações.

  • Tipo de Módulo: Saída Digital AC (Triac)

  • Número de Saídas: 8 Pontos

  • Categoria de Tensão: 120V AC

  • Faixa de Tensão de Operação: 92V a 138V AC (@ 47–63 Hz)

  • Corrente Contínua Máxima (Por Canal): 1,5 Amperes

  • Corrente Contínua Máxima (Por Módulo): 6,0 Amperes

  • Corrente de Surto (Máx): 10 Amperes por 100 ms (repetível a cada 2 segundos)

  • Consumo de Corrente no Backplane: 1,5 Amperes @ 5V DC

  • Dissipação de Potência: 1,1 Watts (mín) a 10,7 Watts (máx)

  • Dissipação Térmica: 3,4 a 36,6 BTU/h

  • Atraso de Sinal (Desligado para Ligado): 1,0 ms

  • Atraso de Sinal (Ligado para Desligado): 45 ms (±15 ms)

  • Corrente de Fuga no Estado Desligado: 3,0 mA (máx) @ 132V AC

  • Formato de Dados: BCD ou Binário Natural

  • Peso Físico: 1,00 lbs (0,45 kg)

Instalação e Cabeamento de Campo

O 1771-OA requer o uso de um braço de cabeamento de campo 1771-WA ou 1771-WH . O braço de cabeamento permite que o módulo seja substituído sem desconectar os fios individuais do campo, reduzindo significativamente o tempo de inatividade durante a manutenção. Para garantir que o módulo seja inserido corretamente no chassis 1771, o backplane deve ser chaveado usando bandas plásticas de chaveamento nas seguintes posições:

  • Conector Superior: Entre os pinos 4 e 6

  • Conector Inferior: Entre os pinos 12 e 14

Fusíveis e Proteção

Cada saída do 1771-OA é protegida por um fusível de 2,0 Amperes, 250V (tipicamente 3AG ou equivalente). Esses fusíveis estão localizados atrás da tampa frontal articulada do módulo. Se uma saída for sobrecarregada ou ocorrer um curto-circuito no campo, o fusível queimará para evitar danos aos triacs do módulo. Recomenda-se o uso de cabos blindados para longas distâncias a fim de reduzir interferências eletromagnéticas, embora a fiação industrial padrão THHN seja comum para sinais AC discretos.

Perguntas Técnicas Frequentes

Posso usar o 1771-OA para comutar cargas DC?

Não. O 1771-OA usa triacs para comutação, que requerem uma passagem por zero da corrente AC para desligar. Se usado com carga DC, a saída ligará, mas não desligará até que a energia seja fisicamente removida.

O que é a "Corrente de Fuga no Estado Desligado" e por que isso importa?

Módulos baseados em triac como o 1771-OA têm uma pequena corrente de fuga (3,0 mA) mesmo quando a saída está "Desligada". Se você estiver controlando uma carga de alta impedância, como um indicador LED de baixa potência ou um relé sensível, essa fuga pode ser suficiente para manter o dispositivo parcialmente energizado. Nesses casos, um "resistor de fuga" (resistor de carga) deve ser conectado em paralelo com a carga.

Qual a diferença entre o 1771-OA e o 1771-OAD?

O 1771-OA é um módulo padrão de 8 pontos. O 1771-OAD é uma versão de alta densidade com 16 pontos. Embora o OAD economize espaço no rack, ele normalmente tem uma classificação de corrente menor por ponto em comparação com a classificação de 1,5A do 1771-OA.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Evolução das Arquiteturas de Sistemas SCADA na Automação Industrial

Um sistema robusto de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (SCADA) serve como o coração das operações industriais modernas. Compreender a arquitetura do sistema SCADA é vital para engenheiros que projetam sistemas de controle eficientes. Essas arquiteturas evoluíram de estruturas isoladas e monolíticas para ecossistemas altamente interconectados e em rede. Escolher o design certo requer equilibrar a visibilidade dos dados, o poder de processamento e os requisitos de escalabilidade a longo prazo.

Leia mais
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Escolhendo o Controlador Certo: CLP vs. Controlador de Movimento na Automação Industrial

Selecionar a arquitetura de controle ideal é uma decisão fundamental na automação industrial. Os engenheiros frequentemente precisam escolher entre um Controlador Lógico Programável (CLP) e um Controlador de Movimento dedicado. Embora ambos os sistemas gerenciem máquinas, suas filosofias de design subjacentes diferem significativamente, impactando o desempenho, a escalabilidade e a integração do sistema.

Leia mais
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Dominando Arquiteturas de Fonte de Alimentação PLC e Tensões de Operação

Selecionar a tensão de operação correta é um passo crucial no projeto de sistemas confiáveis de automação industrial. Seja trabalhando com um PLC compacto ou um DCS de grande escala, a arquitetura de energia determina a longevidade do sistema. Neste guia, exploramos as faixas de tensão padrão e as estratégias de distribuição de energia necessárias para manter operações estáveis de automação de fábrica.

Leia mais