电气规格
工作电压:74-138V AC(47-63Hz),兼容宽范围交流输入。
电流负载:每通道最大连续电流 2A,支持 20A 浪涌电流(100ms,每 2 秒重复一次),模块总电流不超过 8A。
输出类型:固态三端双向可控硅(Triac),零电压开启技术(典型值 15V AC),可降低电磁干扰。
漏电流:关断状态下最大 3mA(138V AC 时),典型值 1.5mA(120V AC 时)。
AB罗克韦尔1771-OD16 B 数字量输出模块
导通压降:负载电流 > 70mA 时≤1.5V RMS,负载电流 < 70mA 时≤5.7V RMS。
最小负载电流:5mA,确保低功耗设备可靠驱动。
隔离等级:符合 UL 508 和 CSA C22.2 No.142 标准,隔离电压满足工业环境需求。
尺寸与安装:适配 1771-A1B 至 A4B 或更高版本的 I/O 机箱,背板电流 200mA。
接线方式:需搭配 1771-WN 系列接线臂,支持 14AWG 线缆,最大电缆长度 304.8 米。
PLC 平台:专为 PLC-5 系列设计,可直接接入 SLC 500 系统(需通过适配器),但不兼容 ControlLogix 等新一代平台。
扩展能力:支持远程 I/O 架构,需搭配 1771-AS/AR 系列适配器(Series B 或更高版本)。
电机控制:可直接驱动 Allen-Bradley Size 5 电机启动器,支持 16 个 Size 3 或 7 个 Size 5 启动器并行控制。
工业设备:适用于电磁阀、接触器、指示灯等 AC 负载,尤其在石油、化工等强电环境中表现稳定。
特殊场景:需注意感性负载(如电机)需并联 RC 吸收电路,以抑制关断浪涌。
工作温度:0-60℃,存储温度:-40-85℃,湿度 5-95%(无冷凝)。
安装环境:需避免强电磁干扰,建议机柜内安装金属隔板以隔离动力线缆。
指示灯诊断:模块面板 LED 显示通道状态,FAULT 灯亮时需检查输出回路或背板供电。
保险丝更换:内置快速熔断保险丝(10A,250V),更换时需断电操作并使用同规格备件。
汽车制造:控制生产线传送带电机,确保工件按节拍输送至指定工位。
冶金行业:驱动高炉上料系统的卷扬电机,实现精准的物料提升与定位。
化工反应釜:通过控制进料 / 出料电磁阀,实现物料的精确配比与反应流程自动化。
包装机械:在食品饮料行业中,驱动灌装设备的气动阀门,实现高速、高精度的液体灌装。
电力变电站:通过指示灯实时显示断路器状态,结合 FAULT 灯诊断功能快速定位故障回路。
泵与压缩机控制:在原油输送管道中,通过控制电机启动器调节泵的流量,适应不同压力需求。
安全联锁系统:在危险工艺段(如精馏塔),结合冗余设计实现紧急切断阀的快速响应,符合 ATEX 防爆环境要求。
变电站开关控制:驱动高压断路器的合闸 / 分闸线圈,支持远程监控与本地手动操作双模式。
可再生能源:在光伏逆变器中,控制冷却风扇的启停,确保设备在高温环境下稳定运行。
水泵集群控制:在污水处理厂中,通过多模块扩展实现数十台水泵的协同运行,优化能耗与处理效率。
阀门状态反馈:结合指示灯显示电动阀的开关位置,简化维护人员的巡检流程。
焊接机器人控制:通过控制焊接电源的启停与电流调节,实现车身部件的精密焊接。
装配线防错:在零部件装配工位,驱动声光报警装置提示漏装或错装,提升产品良率。
AGV 导航系统:控制电磁导引传感器的电源,实现自动导引车的路径跟踪与避障。
分拣系统:在电商仓库中,驱动气动推杆将货物分拣至指定滑道,支持高速分拣需求。
标签贴附设备:在食品包装线上,控制伺服电机驱动标签卷轴,实现精准的贴标位置控制。
印刷机张力调节:通过控制磁粉离合器的电流,动态调整印刷材料的张力,避免卷料褶皱。
HVAC 系统:控制电动风阀的开度,结合温度传感器数据实现空调系统的节能运行。
电梯控制:驱动楼层显示灯与轿厢门电机,支持多台电梯的群控调度。
机场行李处理:在行李分拣系统中,控制分流电机实现行李的自动化归类。
地铁屏蔽门控制:与 PLC-5 系统联动,确保屏蔽门与列车门的同步开关,提升乘客安全。
路灯管理:通过定时或光感控制街道照明的开关,支持多回路分组控制以降低维护成本。
消防系统:在商业综合体中,控制防火卷帘门的升降,满足紧急疏散时的分区隔离要求。
冶金高温区域:模块工作温度范围达 0-60℃,可在高炉、热轧线等高温环境中稳定运行。
矿山机械:在粉尘环境中,通过金属隔板隔离动力线缆,降低电磁干扰对信号传输的影响。
半导体制造:在洁净室中,控制真空阀门与气体流量控制器,支持晶圆加工工艺的精确控制。
实验室自动化:驱动离心机、培养箱等设备的电源开关,实现实验流程的远程监控与数据记录。
雷达系统:控制天线旋转电机的启停与角度调节,支持多目标跟踪与快速扫描模式。
舰载设备:在船舶电力系统中,通过冗余设计实现关键设备的高可用性控制。