El Allen-Bradley 1756-L55 (Logix5555) sirve como la fuente de energía para la automatización de escala media a grande dentro de la plataforma ControlLogix. Este procesador ejecuta tareas complejas del motor de control, gestionando E/S de alta velocidad y comunicación a través de redes EtherNet/IP, ControlNet y DeviceNet. Al utilizar un sistema operativo multitarea, optimiza los tiempos de escaneo para aplicaciones discretas y de proceso. Ofrecemos esta unidad como 100% nueva y original, que generalmente presenta la expansión de memoria M13 para garantizar un almacenamiento de programas robusto y capacidades de registro de datos desde el primer momento.
| Especificación | Detalles técnicos |
| Memoria de usuario | 512 KB (estándar, ampliable mediante tarjetas de memoria) |
| Corriente del backplane (5.1 V CC) | 1.23 a 1.25 amperios |
| Corriente del backplane (24 V CC) | 0.014 amperios |
| Disipación de potencia | 5.6 a 5.7 vatios |
| Disipación térmica | 19.1 a 19.4 BTU/hora |
| Voltaje de aislamiento | 30 V continuo (tipo de aislamiento básico) |
| Inmunidad RF (conducida) | 10 V rms con onda sinusoidal de 1 kHz (IEC 61000-4-6) |
| Código de temperatura | T4A (Norteamérica) / T4 (IEC) |
| Tipo de batería | 1756-BA1 (0.59 g litio) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 60 °C (32 a 140 °F) |
| Peso neto del producto | 0.34 kg (0.75 lbs) |
| Peso de envío | 2.00 kg (embalado de forma segura para logística) |
Arquitectura de memoria escalable: El 1756-L55 admite la expansión de memoria modular. Esto permite a los ingenieros escalar la capacidad del controlador para que coincida con la creciente complejidad del código sin reemplazar toda la CPU, protegiendo significativamente su inversión en hardware a medida que la planta crece.
Inmunidad superior al ruido y RF: Construido para entornos electromagnéticos hostiles, este procesador soporta interferencias de RF conducidas de hasta 10 V rms. Este alto nivel de inmunidad evita errores lógicos y apagados inesperados causados por la proximidad a variadores de frecuencia (VFD) y equipos de radio de alta potencia.
Gestión térmica eficiente: Al disipar solo 19.4 BTU/hora, el 1756-L55 mantiene una baja huella térmica. Esta eficiencia reduce los requisitos de refrigeración de su armario de control, prolongando la vida útil de los módulos de E/S y comunicación adyacentes.
Amplia integración de red: La arquitectura Logix5555 une redes dispares sin problemas. Al agregar módulos de comunicación de la serie 1756, el controlador L55 coordina los datos entre los sensores DeviceNet a nivel de fábrica y los sistemas EtherNet/IP a nivel empresarial simultáneamente.
¿Qué batería requiere el 1756-L55 para la retención de datos?
El 1756-L55 utiliza la batería de litio 1756-BA1. Esta batería mantiene el programa de usuario y los datos de etiquetas en la SRAM interna durante los ciclos de apagado. Recomendamos reemplazar la batería cada 1 o 2 años como parte del mantenimiento preventivo para evitar la pérdida del programa.
¿Puede el 1756-L55 manejar el control de movimiento?
Sí. Cuando se combina con módulos de movimiento analógicos o SERCOS de la serie 1756, el 1756-L55 ejecuta instrucciones de movimiento complejas. Maneja movimientos con engranajes, levas e interpolación lineal/circular coordinada, lo que lo hace adecuado para maquinaria de embalaje y montaje.
¿Es el 1756-L55 compatible con el software Studio 5000 más reciente?
El 1756-L55 es un controlador "Logix5555" establecido. Por lo general, es compatible con el software RSLogix 5000 hasta la versión 16. Para sistemas que requieren versiones de firmware más altas (v17–v35+), recomendamos actualizar a los procesadores de la serie 1756-L7 o L8. Sin embargo, el L55 sigue siendo el estándar para mantener y expandir miles de líneas operativas existentes en todo el mundo.
¿Cómo instalo la tarjeta de expansión de memoria?
La tarjeta de memoria (como la M13) se instala directamente en el lateral del procesador 1756-L55. Debe realizar esta instalación mientras el módulo está retirado del chasis o con la alimentación del chasis apagada para evitar daños en los circuitos CMOS sensibles.
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