Allen-Bradley 2080-LC30-48QBB Micro830-Steuerung
Der Allen-Bradley 2080-LC30-48QBB, auch als 2080-LC30-48QBB speicherprogrammierbare Steuerung katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente für die direkte Verarbeitung digitaler Ein-/Ausgänge und die Ausführung von Bewegungsanweisungen in Micro830-Automatisierungsnetzwerken.
Hardwarespezifikationen
| Parameter |
Spezifikation |
| Modell |
2080-LC30-48QBB |
| Marke |
Allen-Bradley |
| Herkunft |
USA |
| Gewicht |
Standardgewicht der Micro830-Steuerung |
| Abmessungen |
Kompakte Bauform für DIN-Schienen |
| Betriebstemperatur |
-20 Grad C bis 65 Grad C |
| Leistungsaufnahme |
Nennversorgungsspannung 24 VDC |
| Gesamtzahl der E/A |
48 Punkte (28 Eingänge / 20 Ausgänge) |
| Details zu den digitalen Eingängen |
28 Punkte (12/24 VDC Sink/Source, einschließlich 12 schnellen Eingängen und 6 HSC-Eingängen) |
| Details zu den digitalen Ausgängen |
20 Punkte (24-VDC-Source-Typ, einschließlich 4 schnellen Ausgängen und 3 PTO/PWM-Ausgängen) |
| Integrierter Speicher |
4 kB Programmspeicher, 10 kB Datenspeicher |
| Erweiterungssteckplätze |
5 Steckplätze für Plug-in-Module |
| Kommunikationsanschlüsse |
RS232, RS485, USB (nur Programmierung) |
| Unterstützte Protokolle |
Modbus RTU |
| Schutzart |
IP20 |
| Lagertemperatur |
-40 Grad C bis 85 Grad C |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 95 %, nicht kondensierend |
| Stoß / Vibration |
30 g Betriebsstoß; 2 m/s2 bei 500 Hz (IEC 60068-2-6) |
Deterministische Rückwandbus- und E/A-Dichte-Skalierung
Die Micro830-Steuerung nutzt eine hochdichte E/A-Architektur mit bis zu 5 integrierten Plug-in-Steckplätzen, ohne die Grundfläche zu vergrößern. Die Kommunikationsgeschwindigkeit des Rückwandbusses ermöglicht schnelle Aktualisierungszyklen für die integrierten 20-kHz-Impulsfolgenausgänge (PTO) und Hochgeschwindigkeitszählerkanäle (HSC). Die Systemintegrität wird durch deterministische Abtastprotokolle über Modbus RTU sowie Punkt-zu-Punkt-Netzwerke mit RS232/RS485 gewährleistet und sorgt für eine präzise Koordination zwischen der Abtastung digitaler Eingänge und dem Schalten der Ausgangstransistoren.
Häufig gestellte Fragen
F: Welche primären Kommunikationsschnittstellen stehen an der Steuerung 2080-LC30-48QBB zur Verfügung?
A: Das Gerät verfügt über integrierte serielle RS232- und RS485-Anschlüsse mit Unterstützung für Modbus RTU sowie einen nicht galvanisch getrennten USB-2.0-Anschluss, der ausschließlich für Programmierung und Konfiguration vorgesehen ist.
F: Wie werden Hochgeschwindigkeits-Bewegungs- und Zeitsteuerungsfunktionen an den physischen Klemmenblöcken unterstützt?
A: Die Steuerung verfügt über 6 gemeinsam genutzte Hochgeschwindigkeitszähler-Eingänge (HSC) und 3 gemeinsam genutzte Impulsfolgenausgänge (PTO) / Pulsweitenmodulationskanäle (PWM), die eine hochfrequente Impulserzeugung für die Bewegungssteuerung ermöglichen.
F: Sind Speichererweiterung oder Echtzeitverfolgung nativ in die Basiseinheit integriert?
A: Die Basiseinheit bietet 4 kB Programmspeicher und 10 kB Datenspeicher. Funktionen für Speicherkarten und die Echtzeituhr (RTC) erfordern ein optionales Plug-in-Modul, das in einen der 5 integrierten Steckplätze eingesetzt wird.
Richtlinien für die Installation vor Ort
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Montieren Sie die Steuerung auf einer standardmäßigen 35-mm-DIN-Schiene oder direkt an einer Rückwand mit Montageschrauben. Halten Sie an allen Seiten einen Mindestabstand von 50 mm (2 Zoll) zur passiven Wärmeableitung ein.
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Führen Sie die Versorgungsverdrahtung mit für mindestens 75 Grad C ausgelegten Kupferleitern für 24 VDC aus. Trennen Sie Niederspannungs-Gleichstromleitungen von Hochspannungs-Wechselstromkanälen, um induktive Kopplungen zu vermeiden.
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Verlegen Sie Hochgeschwindigkeits-Signal- und Ausgangsleitungen (HSC und PTO/PWM) durch eigene geschirmte Kabel und erden Sie das Schirmgeflecht an einem einzigen Eintrittspunkt am Schaltschrank.
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Stellen Sie eine direkte Verbindung mit niedriger Impedanz zwischen der Funktionserde-Klemme (FE) der Steuerung und der Haupterdungsschiene des Gehäuses her. Verwenden Sie dazu einen Kupferleiter der Größe AWG 14 oder größer, um Überspannungsfestigkeit und die Einhaltung der Norm IEC 60068-2-6 sicherzustellen.
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