Computadoras monoplaca VME de 3U GE V7668A-13100
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Computadoras monoplaca VME de 3U GE V7668A-13100

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: V7668A-13100

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Ordenadores de placa única

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Computadoras de placa única GE V7668A-13100

La GE V7668A-13100, también catalogada como V7668A Computadoras de placa única, funciona como un componente de hardware dedicado para la computación integrada de alto rendimiento y el procesamiento de datos en tiempo real dentro de plataformas con bus VME. Equipada con un procesador Intel T7400 Core 2 Duo que funciona a 2.167 GHz, la placa ejecuta instrucciones del sistema utilizando 4 GB de memoria total del sistema. El transporte físico de datos a través del plano posterior del sistema depende de un puente IDT Universe II de PCI a VME, mientras que cuatro interfaces Gigabit Ethernet gestionan las comunicaciones de red deterministas y la transferencia de datos de campo en tiempo real.

Especificaciones de hardware

Parámetro Especificación
Modelo V7668A-13100
Marca GE Intelligent Platforms
Origen EE. UU.
Peso 0.55 kg (1.2 lbs)
Dimensiones Tarjeta VME estándar de una sola ranura y 3U
Temperatura de funcionamiento 0 deg C a +60 deg C
Consumo de energía 2.5–5 W
Procesador Intel T7400 Core 2 Duo (2.167 GHz)
Memoria del sistema 4 GB en total (2 GB soldados + 2 GB SODIMM)
Almacenamiento integrado 1 GB CompactFlash
Puente VME Puente IDT Universe II de PCI a VME
Interfaces de red 4 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
Capacidad de expansión 1 ranura PMC (tarjeta mezzanine PCI)
Interfaces serie/USB 4 puertos serie RS-232, 4 puertos USB 2.0, 1 interfaz SATA

Compatibilidad del firmware flash e integración con el plano posterior

La GE V7668A-13100 mantiene una alta velocidad de comunicación del bus del plano posterior mediante su chip puente dedicado IDT Universe II de PCI a VME, que traduce los ciclos del bus PCI interno en ciclos deterministas del bus VME. El hardware del sistema utiliza perfiles de bajo consumo de energía de entre 2.5 W y 5 W, lo que minimiza la acumulación de calor en configuraciones de chasis de alta densidad. Las configuraciones AMIBIOS integradas mantienen una estricta compatibilidad del firmware flash con sistemas operativos en tiempo real, lo que permite ejecutar rápidamente la secuencia de arranque directamente desde el medio de almacenamiento CompactFlash de 1 GB. Las barreras de aislamiento óptico integradas y las redes pasivas de filtrado R-C evitan que las interferencias electromagnéticas de alta frecuencia corrompan transacciones críticas del procesador.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo gestiona el chip puente IDT Universe II la arbitraje de datos a través del plano posterior VME?

R: El chip IDT Universe II actúa como una interfaz de alta velocidad entre el bus PCI local del procesador y la arquitectura VMEbus externa. Realiza automáticamente la arbitraje de bus maestro/esclavo, las transferencias de datos DMA y la traducción de direcciones ciclo por ciclo para mantener un rendimiento determinista de datos sin sobrecargar la CPU Core 2 Duo principal.

P: ¿Cuáles son las limitaciones de las ranuras de memoria al reemplazar o ampliar la RAM del sistema?

R: La arquitectura del módulo utiliza un diseño de memoria híbrido que combina 2 GB de memoria integrada soldada permanentemente con un único zócalo SODIMM de 200 pines equipado con un módulo de 2 GB. Los técnicos del sistema deben asegurarse de que los módulos SODIMM de reemplazo coincidan con los parámetros de velocidad y voltaje de la matriz de memoria soldada para evitar fallos de temporización de memoria durante la ejecución del arranque.

Directrices de instalación en campo

Deslice la placa GE V7668A-13100 en la posición designada para una sola ranura 3U VME del subbastidor, siguiendo las guías de tarjetas del chasis. Empuje la tarjeta firmemente hasta que los conectores del plano posterior encajen por completo en el zócalo de la placa base; después, apriete los tornillos de retención superior e inferior para fijar el panel frontal y establecer la continuidad de tierra con el armazón de la carcasa.

Conecte las interfaces de red de alta velocidad mediante cables Ethernet RJ45 Cat6 blindados para minimizar el ruido eléctrico ambiental. Dirija los cables serie RS-232 externos, los cables USB y las conexiones de expansión PMC a través de rutas de gestión de cables específicas, manteniendo el cableado de señales separado de los circuitos de distribución de CA de alto voltaje y las líneas de control de relés dentro del armario.

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