Перейти к содержимому

Что вы ищете?

1746-OB32E | Allen-Bradley | Цифровой модуль постоянного тока SLC 5001746-OB32E | Allen-Bradley | Цифровой модуль постоянного тока SLC 5001746-OB32E | Allen-Bradley | Цифровой модуль постоянного тока SLC 500
1746-OB32E | Allen-Bradley | Цифровой модуль постоянного тока SLC 500
1746-OB32E | Allen-Bradley | Цифровой модуль постоянного тока SLC 500
1746-OB32E | Allen-Bradley | Цифровой модуль постоянного тока SLC 500

1746-OB32E | Allen-Bradley | Цифровой модуль постоянного тока SLC 500


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : 1746-OB32E

ТИП ПРОДУКТА : Цифровой DC Выходной Модуль

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : Allen-Bradley


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

Обзор

 Allen-Bradley 1746-OB32E — это модуль цифрового постоянного тока с высокой плотностью выходов из серии SLC 500. Предназначен для надежного управления полевыми устройствами, обеспечивает 32 индивидуально адресуемых выхода с высокой нагрузочной способностью и быстрым временем отклика. Идеален для применений, требующих высокого тока и точного времени срабатывания.

Технические характеристики

  • Производитель: Allen-Bradley

  • Серия продукта: SLC 500

  • Модель / номер детали: 1746-OB32E

  • Тип продукта: Модуль цифрового выхода постоянного тока

  • Вес: 0,31 фунта (0,14 кг)

  • Количество выходов: 32 выхода постоянного тока

  • Диапазон выходного напряжения: 10–30 В постоянного тока

  • Номинальное выходное напряжение: 24 В постоянного тока

  • Ток на канал: 0,25–0,5 А

  • Общий ток модуля: 8 А

  • Количество точек на общий провод: 16

  • Ток шины (5 В): 190 мА

  • Время отклика ступеньки: 60 мс на нарастание, 2,5 мс на спад

  • Задержка сигнала ВКЛ: 0,1 мс

  • Задержка сигнала ВЫКЛ: 1,0 мс

  • Области применения: Цифровое управление с высоким током

  • Совместимые серии: SLC 500

Основные особенности

  • 32 полностью адресуемых выхода постоянного тока

  • Поддержка до 0,5 А на канал для высокотоковых применений

  • Быстрый отклик и малая задержка сигнала для точного управления

  • Поддержка нескольких точек на общий провод для гибкой проводки

  • Компактный модуль с минимальной нагрузкой на шину

  • Подходит для управления реле, соленоидами и индикаторами

Сценарии применения

  • Управление устройствами с высоким током в системах SLC 500

  • Работа исполнительных механизмов и соленоидов в автоматизированных процессах

  • Переключение реле и управление индикаторами

  • Распределённые системы ввода-вывода с требованием точного времени

Часто задаваемые вопросы

  • В: Каков максимальный ток на выход?

    • О: Каждый выход поддерживает максимум 0,5 А.

  • В: Сколько точек подключается к одному общему клемме?

    • О: Шестнадцать точек на общий провод.

  • В: Каково время отклика модуля?

    • О: 60 миллисекунд на нарастание, 2,5 миллисекунды на спад.

  • В: Какой диапазон напряжения поддерживается?

    • О: 10–30 В постоянного тока, номинально 24 В постоянного тока.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
PLC vs. HMI: Distinguishing the Brain from the Interface in Industrial Automation

ПЛК и ЧМИ: как отличить мозг от интерфейса в промышленной автоматизации

В области промышленной автоматизации важно различать программируемый логический контроллер (ПЛК) и человеко-машинный интерфейс (ЧМИ). Хотя оба устройства работают совместно, они выполняют разные функции. ПЛК выступает в роли «мозга» операции, выполняя логику, тогда как ЧМИ служит «глазами», позволяя операторам контролировать и взаимодействовать с системой. Понимание этого взаимодействия необходимо каждому специалисту, разрабатывающему надежные решения для автоматизации заводов.

Читать далее
Selecting the Right Industrial Automation Solution for Modern Manufacturing

Выбор правильного решения для промышленной автоматизации в современном производстве

Выбор эффективной системы промышленной автоматизации начинается с тщательного аудита процессов. Необходимо определить задачи, которые являются повторяющимися, трудоемкими или подвержены человеческим ошибкам. Не каждый процесс требует высокого уровня автоматизации; поэтому приоритет следует отдавать операциям, которые напрямую влияют на производительность и качество. Точное определение ваших потребностей позволяет избежать излишних затрат на ненужные технологии. Сбалансированный подход гарантирует, что ваши капитальные вложения будут соответствовать измеримым улучшениям в операционной эффективности.

Читать далее
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Реализация последовательности данных FIFO и LIFO в программировании ПЛК

Управление данными является основой современной промышленной автоматизации. Независимо от того, отслеживаются ли материалы на конвейере или управляются последовательности партий в процессе, инженеры часто используют последовательную логику. Две основные структуры — «первым пришёл — первым вышел» (FIFO) и «последним пришёл — первым вышел» (LIFO) — лежат в основе обработки данных. Освоение этих блоков позволяет программистам эффективно оптимизировать сложные операции машин.

Читать далее