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Allen-Bradley 1746-FIO4I SLC 500 Schnelles Analog-Ein-/Ausgangsmodul

Allen-Bradley 1746-FIO4I SLC 500 Schnelles Analog-Ein-/Ausgangsmodul

  • 16 Auf Lager
  • Manufacturer: Allen-Bradley

  • Product No.: 1746-FIO4I

  • Condition: Auf Lager

  • Product Type: SLC 500 Schnelles Analog-Ein-/Ausgabemodul

  • Product Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Weight: 358g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

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Beschreibung

Allen-Bradley 1746-FIO4I SLC 500 Schnelles Analog-E/A-Modul

Konfiguriert für die Hochgeschwindigkeits-Erfassung analoger Signale und die Ausführung von Stromschleifenausgängen in SLC 500 Rückwand-Systemen, bietet das Allen-Bradley 1746-FIO4I (1746-FIO4I schnelles Analog-E/A-Modul) eine direkte physikalisch/elektrische Umsetzung für die doppelte differentielle analoge Eingangserfassung und die doppelte 0-20 mA Stromausgangserzeugung über SLC 500 feste und modulare Chassis-Plattformen.

Suffix-Aufschlüsselung & Modellmatrix

Das 1746-FIO4I ist ein Einsteckplatz-Schnellanalog-Kombinationsmodul innerhalb der SLC 500 E/A-Familie. Es gibt keine funktionale Segmentierung über die Basis-Katalogkennung hinaus. Die Architektur der Ein-/Ausgangskanäle ist festgelegt auf 2 Eingänge und 2 Ausgänge mit definierten Umwandlungs- und Auflösungsparametern.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 1746-FIO4I
Marke Allen-Bradley
Herkunft USA
Gewicht 0,79 lbs
Abmessungen Einsteckplatz-Chassis-Modul
Stromverbrauch 5 VDC: 55 mA; 24 VDC: 150 mA
Modultyp Schnelles Analog-Kombinations-E/A-Modul
Eingänge 2 differenzielle (0-10 VDC / 0-20 mA)
Ausgänge 2 (0-20 mA Stromschleife)
Eingangsauflösung 12 Bit
Ausgangsauflösung 14 Bit
Umwandlungsmethode Successive Approximation (ADC)
Aktualisierungszeit 512 Mikrosekunden
Umwandlungszeit 7,5 Mikrosekunden pro Abtastfenster
Bandbreite 7 kHz
Sprungantwort 100 ms Eingang; 2,5 ms Ausgang
Rückwand-Schnittstelle SLC 500 parallele Rückwand
Steckplatzanforderung 1 Steckplatz

SLC 500 Rückwand-Timing und Umwandlungspipeline-Steuerung

Das Modul führt die Analog-Digital-Umwandlung mittels Successive Approximation Sampling aus, synchronisiert mit den Scan-Zyklen der SLC 500 Rückwand. Die Eingangskanäle arbeiten im Differenzialmodus mit 12-Bit-Quantisierung, während die Ausgangskanäle eine 14-Bit R-2R-Leiter-DAC-Struktur für die Stromschleifenerzeugung verwenden.

Der 512-Mikrosekunden-Aktualisierungszyklus definiert ein deterministisches Aktualisierungsverhalten, unabhängig von der CPU-Scan-Variabilität. Der Rückwand-Stromverbrauch ist auf die 5 V Logikschiene und die 24 V Analog-Schnittstellenschiene aufgeteilt, was bei gemischter E/A-Dichte eine Leistungsbudgetierung auf Chassis-Ebene erfordert. Die Signalabtastlatenz wird durch 7,5 Mikrosekunden Umwandlungsfenster mit einer Track-and-Hold-Stabilisierung von 1,5 Mikrosekunden vor der Digitalisierung begrenzt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Können Eingangskanäle gleichzeitig auf Spannungs- und Stromsignale arbeiten?
A: Ja. Jeder differentielle Eingangskanal unterstützt konfigurierbare 0-10 VDC oder 0-20 mA Signalabtastung, jedoch nicht im Mischmodus pro einzelnen Kanal.

F: Unterstützt das Modul Hot-Swapping während des Rückwandbetriebs?
A: Nein. Entfernen oder Einsetzen unter energisierten Rückwandbedingungen kann die Scan-Synchronisation und ADC-Timing-Ausrichtung beeinträchtigen.

F: Was bestimmt das Aktualisierungsverhalten der Ausgänge auf 0-20 mA Kanälen?
A: Die Ausgangsaktualisierung wird durch den 512-Mikrosekunden-Modulaktualisierungszyklus mit 14-Bit DAC-Auflösung über R-2R-Leiter-Umwandlung gesteuert.


Feldinstallationsrichtlinien

Die Systemspannung muss vor der Installation abgeschaltet werden, um Schäden an Rückwandsteckverbindern und analogen Referenzdrift zu vermeiden. Das Modul muss in einen einzelnen SLC 500 Chassis-Steckplatz mit vollständigem Kantenschienenanschluss eingesetzt werden. Stellen Sie vor dem Einrasten die korrekte Polung der Rückwand-Busfinger sicher.

Die analoge Eingangverdrahtung sollte geschirmte verdrillte Aderpaare mit Schirmabschluss an einem einzigen Schaltschrank-Massepunkt verwenden. Stromschleifenausgänge (0-20 mA) müssen die Schleifenkontinuität mit geeignetem Lastwiderstand aufrechterhalten, um eine stabile DAC-Regelung zu gewährleisten. Signalkabel sollten von Hochfrequenz-Schaltleitern ferngeführt werden, um induktive Kopplungen in die differenziellen Eingangsstufen zu minimieren.

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