Module API de processeur d’automate GE Fanuc IC693CPU360-DH DH
Module API de processeur d’automate GE Fanuc IC693CPU360-DH DH
Module API de processeur d’automate GE Fanuc IC693CPU360-DH DH
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Module API de processeur d’automate GE Fanuc IC693CPU360-DH DH

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC693CPU360-DH

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Processeurs CPU

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Module CPU GE Fanuc IC693CPU360-DH Series 90-30

Le GE Fanuc IC693CPU360-DH, également référencé sous le catalogue IC693CPU360 comme processeur CPU, est un composant matériel dédié à l’exécution de la logique centrale et à la gestion des E/S sur plusieurs racks au sein des plateformes API GE Fanuc Series 90-30.

Caractéristiques matérielles

Paramètre Caractéristique
Modèle IC693CPU360-DH
Marque GE Fanuc
Origine États-Unis
Poids 0,68 kg (1,50 lb)
Dimensions Format de module Series 90-30 à emplacement unique
Température de fonctionnement 0 à 60 °C
Consommation électrique 670 mA provenant de l’alimentation du bus de fond de panier +5 VCC
Microprocesseur 80386EX (fréquence d’horloge de 25 MHz)
Mémoire du programme utilisateur Jusqu’à 240 Ko (stockage RAM et Flash)
Vitesse d’exécution 0,22 ms par tranche de 1 000 contacts booléens
Capacité des E/S TOR 2 048 entrées (%I), 2 048 sorties (%Q)
Mémoire des registres Configurable jusqu’à 32 640 mots
Extension de la plaque de base 8 plaques de base au total (1 locale + 7 d’extension/distantes)

Exécution déterministe sur le fond de panier et allocation de la mémoire

L’unité centrale gère l’exécution déterministe de la logique via une communication à haut débit sur le bus de fond de panier. Grâce à son microprocesseur 80386EX cadencé à 25 MHz, le module traite les contacts booléens à raison de 0,22 ms par bloc logique de 1 000 éléments, tout en coordonnant les données de 2 048 points d’entrée et de sortie TOR. La compatibilité avec la mémoire Flash du micrologiciel permet une allocation dynamique de la mémoire entre les registres utilisateur, avec la prise en charge de jusqu’à 32 640 mots pour les valeurs analogiques et les variables. L’horloge temps réel intégrée, alimentée par batterie, conserve en continu les données calendaires, tandis que la mémoire Flash intégrée préserve la programmation du système lors d’interruptions prolongées de l’alimentation principale.

Foire aux questions

Q : Quel est l’impact des révisions du micrologiciel sur la mémoire maximale du programme utilisateur de ce module ?

R : La version 9.0 du micrologiciel et les versions ultérieures débloquent la capacité complète de 240 Ko de mémoire du programme utilisateur ainsi que les fonctions de calcul en virgule flottante, tandis que les versions antérieures limitent la mémoire disponible du programme à 80 Ko.

Q : Comment les ingénieurs peuvent-ils établir les communications réseau principales lorsque le module ne possède pas de port Ethernet intégré ?

R : La communication série s’effectue via le port RS-485 du module d’alimentation du système, au moyen des protocoles SNP/SNP-X ; la mise en réseau Ethernet moderne nécessite l’installation d’un module optionnel (tel que l’IC693CMM321) dans un emplacement adjacent du rack.

Q : Quelles limites du bus d’alimentation les techniciens doivent-ils vérifier avant d’installer ce module CPU dans un emplacement de la plaque de base ?

R : L’installation nécessite une allocation de courant dédiée de 670 mA sur la ligne de bus +5 VCC de la plaque de base, ce qui impose un calcul précis du bilan de puissance pour l’ensemble des modules d’E/S adjacents.

Directives d’installation sur site

  1. Mise hors tension et mise à la terre contre les décharges électrostatiques : Coupez toute l’alimentation du rack API concerné avant l’insertion et fixez un bracelet antistatique (ESD) à une surface de mise à la terre métallique non peinte.
  2. Positionnement dans l’emplacement du module : Installez impérativement le module dans l’emplacement 1 (l’emplacement le plus à gauche, à côté du bloc d’alimentation) de la plaque de base principale Series 90-30, en le poussant jusqu’à ce que les loquets supérieur et inférieur de la carte s’enclenchent correctement.
  3. Branchement de la batterie : Connectez les fils de la batterie au lithium interne aux bornes du circuit du CPU avant le premier démarrage afin d’assurer le fonctionnement de l’horloge temps réel et la conservation de la RAM.
  4. Câblage de l’interface série : Raccordez les liaisons de communication série au port RS-485 du bloc d’alimentation, à l’aide d’un câble à paires torsadées blindées placé à au moins 30 cm des lignes CA haute tension.
  5. Mise à la terre de la plaque de base : Vérifiez que la borne de terre du châssis de la plaque de base est directement reliée à la barre de terre du panneau au moyen d’un conducteur en cuivre de forte section afin d’éviter les défauts de scrutation causés par les parasites.
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