GE IC693CPU360-CH процесорен PLC модул от серия 90-30
GE IC693CPU360-CH процесорен PLC модул от серия 90-30
GE IC693CPU360-CH процесорен PLC модул от серия 90-30
/ 3

GE IC693CPU360-CH процесорен PLC модул от серия 90-30

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC693CPU360CH

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Процесори CPU

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

GE IC693CPU360-CH CPU модул Series 90-30

GE IC693CPU360-CH, също каталогизиран като CPU процесор IC693CPU360, функционира като специализиран хардуерен компонент за централизирана логическа обработка и изпълнение на входно-изходни операции в множество шасита в PLC платформите GE Fanuc Series 90-30.

Хардуерни спецификации

Параметър Спецификация
Модел IC693CPU360-CH
Марка GE / GE Fanuc
Произход САЩ / Китай
Тегло Стандартно тегло на CPU шасито (базово 0,45 kg)
Размери Форм-фактор на модул Series 90-30 с един слот
Работна температура 0 до 60 градуса C
Консумация на енергия 670 mA при захранване на шината на задната платка с +5 VDC
Тип процесор Микропроцесор 80386EX (тактова честота 25 MHz)
Скорост на сканиране 0,22 ms за 1K булеви логически инструкции
Капацитет на паметта До 240 KB потребителска програмна памет (Firmware Release 9.0+)
Дискретни входно-изходни точки 2 048 входа (%I) и 2 048 изхода (%Q)
Разширяване на системата Поддържа общо 8 базови платки (1 локална CPU платка + 7 разширителни/отдалечени)

Архитектура на шината на задната платка и детерминирана обработка

Този централен процесорен модул с един слот управлява циклите на изпълнение на системата чрез високоскоростна комуникация по шината на задната платка. Микропроцесорът 80386EX с честота 25 MHz обработва последователното решаване на логически задачи, разпределянето на регистри и процедурите за прекъсвания, като същевременно поддържа детерминирана комуникация по шината със свързаните входно-изходни модули. Вградената RAM памет с батерийно захранване съхранява потребителските приложни програми и данните на часовника за реално време при прекъсвания на основното захранване. Освен това съвместимостта с флаш паметта на фърмуера позволява динамично преразпределяне на паметта между конфигурируеми словни регистри (%R, %AI, %AQ), докато вградената логическа схема осигурява синхронизация в реално време между до седем разширителни базови платки чрез специализирани портове за интерфейс на разширителната шина.

Често задавани въпроси

В: Как версията на фърмуера определя разпределянето на паметта и възможностите за изпълнение на този модул?

О: Firmware Release 9.0 и по-новите версии отключват пълния капацитет от 240 KB потребителска памет и поддръжка на операции с плаваща запетая, докато по-старите версии на фърмуера ограничават наличното пространство за потребителски програми до 80 KB.

В: Как инженерите установяват основните комуникационни връзки, след като CPU модулът няма вграден RJ-45 порт?

О: Техниците използват RS-485 порта, разположен върху системния захранващ модул, за стандартна SNP/SNP-X комуникация като подчинено устройство или инсталират специализирани Ethernet модули за шината на задната платка (като IC693CMM321) в съседни разширителни слотове за детерминирани мрежови връзки.

В: Какви ограничения на захранващата шина трябва да проверят монтажниците, преди да поставят процесора в шкаф с базова платка?

О: Проектантите на системата трябва да проверят дали захранването на базовата платка осигурява поне 670 mA по шината +5 VDC конкретно за работата на CPU, като гарантират, че остава достатъчен резерв за съседните комуникационни модули и входно-изходни карти на задната платка.

Насоки за монтаж на място

  1. Изолиране на захранването и мерки срещу електростатичен разряд: Изключете всички захранващи устройства на шкафа, преди да поставяте или изваждате CPU картата, и свържете заземена антистатична гривна (ESD) към основната заземителна шпилка на шкафа.
  2. Поставяне в слота на базовата платка: Поставете картата задължително в слот 1 (най-левия слот, разположен непосредствено до захранващия модул) на основната базова платка, като плъзнете модула стабилно по водачите на шасито, докато фиксиращите лостове се заключат.
  3. Процедура за свързване на батерията: Свържете вътрешните проводници на батерията към клемите на CPU платката преди първоначалното включване, за да осигурите непрекъснато запазване на паметта и работа на часовника по време на циклите на включване и изключване на системата.
  4. Ограничения при прокарване на серийния кабел: Прокарайте RS-485 кабелите за серийна комуникация в специални канали за ниско напрежение, като поддържате физическо разстояние от поне 30 cm от трифазните AC захранващи линии, за да избегнете индуктивни смущения.
  5. Фиксиране на базовата платка и моменти на затягане на винтовете: Затегнете здраво всички фиксиращи винтове на модулите и заземителните връзки на базовата платка, като проверите дали резбовите кабелни съединители са завити с поне пет пълни оборота на резбата, преди да подадете захранване към системата.
Може да харесате също