{"product_id":"1746-ic16-a-allen-bradley-slc-500-digital-input-module","title":"Módulo de Entrada Digital 1746-IC16\/A Allen-Bradley SLC 500","description":"\u003cp\u003eConfigurado para la adquisición de señales discretas de 48 V CC dentro de un chasis de control modular, el módulo de entrada digital \u003cstrong\u003eAllen-Bradley 1746-IC16\/A\u003c\/strong\u003e (\u003cstrong\u003e1746-IC16\u003c\/strong\u003e) proporciona 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 de control modular Allen-Bradley SLC 500.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eIdentificador de catálogo de piezas\u003c\/strong\u003e: 1746-IC16 que designa una configuración de entrada digital de 16 puntos optimizada para señales de 48 V CC.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSufijo de revisión de hardware\u003c\/strong\u003e: Revisión \/A que define la especificación de lanzamiento base y la disposición de los componentes.\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-IC16\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\u003e24,5 x 16,5 x 5,5 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\u003e85 mA a 5 V CC de placa posterior\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eCanales de entrada\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e16 puntos de entrada discretos\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eTensión de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e48 V CC nominal\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 a placa posterior\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 procesos discretos a través de la arquitectura de la placa posterior SLC local, interconectándose sin problemas con las unidades de control a través de licencias de velocidad de comunicación del bus de la placa posterior. La compatibilidad de flash de firmware garantiza que las actualizaciones operativas se integren limpiamente sin romper la temporización de la red determinista. Además, la escalabilidad de la densidad de entrada permite la expansión del monitoreo de canales sin introducir demoras de comunicación o cuellos de botella de procesamiento.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eInformación para pedidos\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e1 unidad de módulo de entrada digital Allen-Bradley 1746-IC16\/A\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e1 interfaz 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\u003eColocación de la ranura del chasis: Alinee la placa de circuito impreso firmemente con las guías de una ranura disponible en el chasis SLC 500 y presione uniformemente hasta que el conector de la placa posterior encaje por completo.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSegregación del cableado: Separe los conductores de entrada de 48 V CC de las líneas de CA de alto voltaje y los circuitos analógicos sensibles de bajo nivel utilizando conductos de cableado dedicados para evitar la diafonía electromagnética.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eVerificación del par de los terminales: Asegúrese de que todos los terminales de tornillo del bloque extraíble estén apretados de forma segura a los conductores de cobre pelados para evitar el contacto eléctrico intermitente bajo alta vibración.\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 protegen las barreras de aislamiento óptico en los canales de entrada de 48 V CC la lógica interna de la placa posterior de 5 V CC durante las sobretensiones de alto voltaje?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: Los optoacopladores de alta rigidez dieléctrica proporcionan una separación galvánica completa entre el cableado de campo externo y la lógica interna del procesador, evitando que los picos de voltaje transitorios lleguen a los componentes sensibles.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Cuál es la principal consecuencia eléctrica de aplicar voltajes de entrada que exceden la clasificación máxima especificada?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: Las condiciones de sobretensión más allá del umbral nominal pueden saturar las etapas de filtrado de entrada y causar la degradación térmica de los componentes limitadores internos, lo que podría destruir la etapa del optoacoplador.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Puede este módulo procesar trenes de pulsos de alta frecuencia de sensores de acción rápida sin distorsión de señal?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: No, este módulo está diseñado para la indicación de estado discreto estándar y cierres de contacto de baja frecuencia, lo que significa que los trenes de pulsos rápidos experimentarán retrasos de filtrado y saltos de estado.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo mitiga la red de filtro RC interna en las entradas de 48 V CC el ruido eléctrico de alta frecuencia de la maquinaria cercana de la planta?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: Las etapas de filtrado de entrada atenúan los picos de voltaje breves y la interferencia armónica de alta frecuencia, asegurando que solo los niveles de voltaje CC estables y válidos se registren como estados lógicos verdaderos.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Qué ocurre con la tabla de datos de entrada del procesador si la comunicación de la placa posterior del módulo se interrumpe repentinamente?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: El procesador registra una falla de rack y congela la tabla de datos de entrada en los últimos valores recibidos o ejecuta rutinas de falla preprogramadas según la configuración.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿Por qué es necesario utilizar cables de par trenzado apantallados al enrutar señales de bajo nivel a través de entornos industriales ruidosos?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: El cableado apantallado suprime la interferencia electromagnética y de radiofrecuencia, asegurando que los picos de voltaje inducidos no excedan el umbral lógico alto y activen entradas falsas.\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 la vida útil de los componentes?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: Las temperaturas ambiente altas sostenidas aceleran la degradación térmica de los optoacopladores internos y los condensadores electrolíticos, lo que reduce la vida útil operativa del conjunto de hardware.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cp\u003eP: ¿La placa posterior del SLC 500 suministra energía para accionar dispositivos de campo externos conectados a los canales de entrada?\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eR: No, la placa posterior suministra solo energía lógica interna, lo que requiere una fuente de alimentación externa para suministrar la corriente que pasa a través de los bucles de los sensores de campo.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Allen-Bradley","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":46066404327597,"sku":"1746-IC16","price":88.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0733\/1613\/9181\/files\/1746-ic16_25.jpg?v=1785142342","url":"https:\/\/www.maxwellplc.com\/es\/products\/1746-ic16-a-allen-bradley-slc-500-digital-input-module","provider":"Maxwell PLC Ltd","version":"1.0","type":"link"}