{"product_id":"1746-btm-a-allen-bradley-slc-500-barrel-temperature-module","title":"Módulo de temperatura de barril 1746-BTM\/A Allen-Bradley SLC 500","description":"\u003cp\u003eConfigurado para la adquisición térmica multicanal dentro de un chasis de control modular, el módulo de temperatura de barril \u003cstrong\u003eAllen-Bradley 1746-BTM\/A\u003c\/strong\u003e (\u003cstrong\u003e1746-BTM\u003c\/strong\u003e) proporciona una ejecución física y eléctrica directa.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDesglose de sufijos y matriz de modelos\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSerie de plataforma\u003c\/strong\u003e: Arquitectura de rack modular Allen-Bradley SLC 500.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eIdentificador de catálogo de piezas\u003c\/strong\u003e: 1746-BTM que designa una configuración especializada de procesamiento térmico de múltiples entradas.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSufijo de revisión de hardware\u003c\/strong\u003e: Revisión \/A que identifica la configuración de lanzamiento de referencia inicial y la base del firmware de fábrica.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones de hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e1746-BTM\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eAllen-Bradley\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eSerie\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSLC 500\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0,4 kg\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eDimensiones de envío\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e12,7 x 5,1 x 15,2 cm\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0 °C a +60 °C\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e110 mA a 5 V CC, 85 mA a 24 V CC\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eEntradas analógicas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eTermopar (4 canales)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eConsumo de la placa base\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e110 mA (5 V CC), 85 mA (24 V CC)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eAislamiento\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eAislamiento óptico de canal\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eIntegración de red determinista y comunicación de bus\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl módulo comunica datos de temperatura a través de la arquitectura de la placa base SLC local, interactuando sin problemas con las unidades del procesador a través de licencias de velocidad de comunicación del bus de la placa base. La compatibilidad con la actualización del firmware garantiza que las actualizaciones operativas se integren limpiamente sin romper la sincronización determinista de la red. Además, el escalado de la densidad de entrada permite la expansión de la supervisión térmica sin introducir retrasos en la comunicación o cuellos de botella en el procesamiento.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eManifiesto del paquete de entrega\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e1 unidad de módulo de temperatura de barril Allen-Bradley 1746-BTM\/A\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e1 interfaz de conector de bloque de terminales extraíble\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e1 hoja de referencia de documentación de hardware\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003ePautas de instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eInserción en el chasis: Alinee la placa de circuito impreso firmemente con los rieles guía de una ranura disponible en el chasis SLC 500 y presione uniformemente hasta que el conector de la placa base encaje completamente.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eCableado del termopar: Conecte los cables de extensión del termopar entrantes directamente al bloque de terminales, manteniendo la polaridad correcta que coincida con los tipos de aleación del termopar.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePrácticas de blindaje: Conecte a tierra los blindajes del cable general en un solo punto de tierra de baja impedancia fuera del armario de control para minimizar la interferencia electromagnética en las señales analógicas de bajo nivel.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eConsultas de ingeniería avanzada\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo mantiene la circuitería de compensación de unión fría interna la precisión de la medición en diferentes temperaturas ambiente dentro del recinto?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: Un sensor de temperatura a bordo monitorea las variaciones de temperatura del bloque de terminales, lo que permite al procesador ajustar matemáticamente las lecturas de milivoltios del termopar en tiempo real para eliminar los errores de compensación térmica ambiental.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Cuál es la principal consecuencia operativa si la polaridad del cable del termopar se invierte accidentalmente durante el cableado en campo?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: Invertir la polaridad hace que los valores de temperatura medidos se muevan inversamente a los cambios térmicos reales, lo que reduce el registro digital a medida que aumenta el calor ambiental y activa alarmas de proceso incorrectas.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Puede este módulo procesar señales de milivoltios no relacionadas con la temperatura junto con las entradas de termopar estándar?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: El hardware está específicamente ajustado y linealizado para perfiles de sensor de termopar, lo que significa que el escalado de milivoltios brutos requiere bloques de lógica de escalado personalizados dentro del programa de usuario del procesador.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo afectan los transitorios eléctricos de alta frecuencia de los variadores de frecuencia cercanos a la estabilidad de la medición del termopar?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: Las líneas de sensor sin blindaje pueden captar ruido de modo común inducido, causando fluctuaciones erráticas en los recuentos analógicos brutos a menos que se aplique un blindaje y una conexión a tierra adecuados de par trenzado.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Qué sucede con los últimos valores de temperatura válidos en la tabla de datos del procesador si la comunicación de la placa base del módulo se interrumpe repentinamente?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: El procesador congela la tabla de datos de entrada en los últimos valores recibidos o ejecuta rutinas de falla preprogramadas dependiendo de la configuración del hardware establecida en el archivo del proyecto.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Por qué es fundamental evitar empalmar el cable de extensión del termopar con conductores de cobre estándar?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: La introducción de uniones de cobre disímiles crea uniones de termopar parásitas secundarias que generan voltajes de FEM térmicos no deseados, corrompiendo directamente la lectura de temperatura real.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo afecta el funcionamiento del módulo cerca del límite superior de temperatura ambiente de +60 °C a la fiabilidad a largo plazo?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: Las temperaturas ambiente altas sostenidas aceleran la degradación de los componentes analógicos internos y los condensadores electrolíticos, lo que reduce la vida útil operativa del circuito de medición.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿La placa base SLC 500 suministra requisitos de energía lógica y analógica simultáneamente a través del conector de ranura?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: Sí, el módulo extrae energía lógica de 5 V CC y energía de bucle analógico de 24 V CC directamente de las conexiones del bus de la placa base del chasis durante el funcionamiento activo.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Allen-Bradley","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":46066402754733,"sku":"1746-BTM","price":88.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0733\/1613\/9181\/files\/1746-BTM-255.jpg?v=1785140836","url":"https:\/\/www.maxwellplc.com\/es\/products\/1746-btm-a-allen-bradley-slc-500-barrel-temperature-module","provider":"Maxwell PLC Ltd","version":"1.0","type":"link"}