Module CPU de redondance GE Fanuc IC695CRU320 RX3i
Module CPU de redondance GE Fanuc IC695CRU320 RX3i
Module CPU de redondance GE Fanuc IC695CRU320 RX3i
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Module CPU de redondance GE Fanuc IC695CRU320 RX3i

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC695CRU320-EZ

  • 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 de redondance GE Fanuc IC695CRU320 PACSystem RX3i

Le GE Fanuc IC695CRU320-EZ, également référencé sous le nom de module CPU IC695CRU320, fonctionne comme un composant matériel dédié à l’exécution logique haute disponibilité et à la synchronisation des données entre deux racks au sein des plateformes PACSystem RX3i.

Caractéristiques matérielles

Paramètre Caractéristique
Modèle IC695CRU320-EZ (modèle de base : IC695CRU320)
Marque GE Fanuc / Emerson
Origine États-Unis
Poids 0,94 kg (2,06 lb)
Dimensions 7,0 cm x 13,3 cm x 13,3 cm
Température de fonctionnement 0 °C à 60 °C
Consommation électrique 1,0 A à +3,3 V CC, 1,2 A à +5 V CC
Microprocesseur Intel Celeron M (fréquence d’horloge de 1,0 GHz)
Mémoire utilisateur 64 Mo de RAM sauvegardée par batterie, 64 Mo de mémoire Flash
Temps de basculement de la redondance 1 scrutation logique maximum (3,133 ms minimum)
Interfaces série intégrées 1x RS-232, 1x RS-485
Limites des blocs de programme 512 blocs maximum (jusqu’à 128 Ko par bloc)
Langages de programmation Logique à relais, texte structuré, schéma fonctionnel, C
Batterie de secours compatible Batterie intelligente au lithium IC695ACC302 / IC693ACC302
Humidité relative 5 % à 95 % HR, sans condensation

Bus de fond de panier déterministe et vitesse de traitement

Les ingénieurs configurent le CPU GE Fanuc IC695CRU320 afin d’exploiter une architecture de bus de fond de panier double, combinant l’exécution PCI haut débit et la vitesse de communication du bus série de fond de panier pour la migration des modules hérités de la série 90-30. Fonctionnant à une fréquence d’horloge de 1,0 GHz, le processeur Celeron coordonne la mise à l’échelle en temps réel de la densité des E/S tout en maintenant la compatibilité de la mémoire Flash du firmware entre les racks redondants primaire et secondaire. La synchronisation des deux CPU via des modules Memory Xchange appariés préserve le contrôle déterministe et maintient l’exécution active du programme lors des événements de basculement du rack primaire.

Foire aux questions

Q : Comment le CPU maintient-il l’état de la logique et la conservation des données lors des interruptions de l’alimentation du bus de fond de panier ?

R : Le module s’appuie sur une batterie intelligente au lithium IC695ACC302 externe ou sur un bloc-batterie auxiliaire IC693ACC302 pour conserver le contenu de la RAM volatile de 64 Mo lorsque l’alimentation du bus de fond de panier du système chute.

Q : Quelle est la latence maximale de basculement fournie par ce CPU de redondance dans une configuration à deux racks ?

R : Le basculement s’effectue en un minimum de 3,133 ms et s’achève en une seule scrutation logique au maximum lorsqu’il est coordonné via le matériel Memory Xchange dédié.

Directives d’installation sur site

Les techniciens doivent installer le CPU dans l’emplacement central de traitement désigné du bus de fond de panier du rack universel RX3i primaire. Lors de la mise en place d’une paire redondante en secours à chaud, les unités IC695CRU320 primaire et de secours doivent utiliser des révisions de firmware identiques afin d’éviter les échecs de synchronisation. Les lignes de communication série RS-232 et RS-485 doivent utiliser des conducteurs blindés à paires torsadées, avec des fils de drain de blindage reliés à la terre du châssis en un seul point afin d’éviter les boucles de terre. Vérifiez toujours l’état de charge de la batterie avant la mise en service afin de garantir la préservation des données non volatiles.

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