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Allen-Bradley 1786-RPCD ControlNet Dual-Kupfer-Repeater-Modul

Allen-Bradley 1786-RPCD ControlNet Dual-Kupfer-Repeater-Modul

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  • Manufacturer: Allen-Bradley

  • Product No.: 1786-RPCD

  • Condition: Auf Lager

  • Product Type: ControlNet Dual Kupfer-Repeater-Modul

  • Product Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Weight: 132g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

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Beschreibung

Allen-Bradley 1786-RPCD ControlNet Dual Copper Repeater Modul

Konfiguriert für Signalwiederholung und Topologieerweiterung in ControlNet-Netzwerken, bietet das Allen-Bradley 1786-RPCD (1786-RPCD ControlNet Dual Copper Repeater Modul) eine direkte physikalisch/elektrische Ausführung. Es fungiert als modularer Hardware-Baustein, der die physikalische Distanz und die Anzahl der Knoten in ControlNet-Segmenttopologien erweitert, wenn es zusammen mit einem 1786-RPA Repeater-Adapter-Host montiert wird.

Hardware-Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell 1786-RPCD
Marke Allen-Bradley
Herkunft USA
Gewicht 0,29 lbs
Betriebstemperatur 0 bis 60 °C
Stromverbrauch max. 2,0 W
Produkttyp ControlNet Dual Koaxial Kupfer Repeater Modul
Kompatibler Adapter 1786-RPA/B Repeater Adapter
Module pro Adapter Bis zu 4 Einheiten maximal
Backplane-Stromaufnahme 400 mA bei 5 VDC
Medientyp RG6 Kupfer Koaxialkabel
Anzahl der Anschlüsse 2 ControlNet Koaxialanschlüsse (Kanal 1 / Kanal 2)
Netzwerktopologien Linear, Stern, Redundanter Trunk
Übertragungsdistanz 0 bis 1000 m (0 bis 1 km) pro Segment
Diagnose-LEDs Status Kanal 1, Status Kanal 2
Montage DIN-Schiene
Gehäusebewertung Offener Stil

Deterministische industrielle Netzarchitektur

Das Modul arbeitet direkt mit dem Hochgeschwindigkeits-Backplane des 1786-RPA Adapters zusammen, um eine deterministische ControlNet-Netzwerkleistung über geteilte Kupfer-Physiksegmente aufrechtzuerhalten. Durch die Regeneration der eingehenden, durch Dämpfung verschlechterten Wellenformen eliminiert das Modul Paket-Jitter und Signalverluste, die durch lange Kabelstrecken oder Mehrknoten-Reflexionsabgriffspunkte verursacht werden. Die hohe Backplane-Bus-Kommunikationsgeschwindigkeit ermöglicht den Betrieb von bis zu vier 1786-RPCD Modulen unter einer einzigen 1786-RPA Basis, ohne Protokollübersetzungsverzögerungen einzuführen oder die geplanten Network Update Times (NUT) zu verändern.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie hoch ist die maximale Backplane-Stromaufnahme bei der Installation mehrerer Module auf einer einzigen 1786-RPA Basis?

A: Jedes 1786-RPCD Modul zieht 400 mA bei 5 VDC vom Backplane, das von der 1786-RPA Basis versorgt wird. Eine maximale Konfiguration von vier Repeater-Modulen zieht bis zu 1,6 A bei 5 VDC, weshalb das primäre Netzteil, das die 1786-RPA Basis speist, die Gesamtstromgrenzen erfüllen muss.

F: Unterstützt das 1786-RPCD Modul Hot-Swapping während der aktiven Netzübertragung?

A: Das Entfernen oder Einsetzen unter Backplane-Stromversorgung (RIUP) muss strikt gemäß den industriellen Feldsicherheitsprotokollen erfolgen. Das Entfernen eines Repeater-Moduls während des Betriebs trennt sofort alle an Kanal 1 und Kanal 2 angeschlossenen Koaxialsegmente, was zu einem Kommunikationsverlust der nachgelagerten Knoten in den betroffenen Topologien führt.

Feldinstallationsrichtlinien

  1. Montieren Sie den Host 1786-RPA Repeater-Adapter sicher auf einer geerdeten EN 50022 35 mm x 7,5 mm DIN-Schiene, bevor Sie sekundäre Module installieren.
  2. Richten Sie die Seitenbus-Steckerpins des 1786-RPCD mit dem Erweiterungsport des 1786-RPA oder eines benachbarten 1786-RPCD Moduls aus. Drücken Sie fest, bis die Verriegelungslaschen einrasten.
  3. Stellen Sie sicher, dass alle RG6 Koaxialkabel Standard-BNC-Stecker mit korrekt installierten 75-Ohm-Abschlusswiderständen an den physischen Enden jedes Trunk-Leitungssegments verwenden.
  4. Halten Sie einen Mindestabstand von 75 mm um das Modulgehäuse ein, um eine Wärmeansammlung über der maximal zulässigen Betriebstemperatur von 60 °C zu vermeiden.
  5. Erden Sie die DIN-Schiene direkt an den zentralen Schutzleiter (PE) mit schwerem Kupfererdungsband, um hochfrequente Störgeräusche auf den Koaxialkanälen zu minimieren.

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