Module PLC processeur GE IC693CPU360-CH de la série 90-30
Module PLC processeur GE IC693CPU360-CH de la série 90-30
Module PLC processeur GE IC693CPU360-CH de la série 90-30
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Module PLC processeur GE IC693CPU360-CH de la série 90-30

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC693CPU360CH

  • 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 IC693CPU360-CH Series 90-30

Le GE IC693CPU360-CH, également répertorié sous la référence IC693CPU360 en tant que processeur CPU, fonctionne comme un composant matériel dédié au traitement central de la logique et à l’exécution des E/S sur plusieurs châssis au sein des automates GE Fanuc Series 90-30.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IC693CPU360-CH
Marque GE / GE Fanuc
Origine États-Unis / Chine
Poids Poids standard du châssis CPU (base de 0,45 kg)
Dimensions Format de module Series 90-30 à un seul emplacement
Température de fonctionnement 0 à 60 °C
Consommation électrique 670 mA sur le bus d’alimentation du fond de panier à +5 VCC
Type de processeur Microprocesseur 80386EX (fréquence d’horloge de 25 MHz)
Vitesse de scrutation 0,22 ms pour 1 000 instructions de logique booléenne
Capacité mémoire Jusqu’à 240 Ko de mémoire pour le programme utilisateur (version de firmware 9.0 ou ultérieure)
Points d’E/S discrètes 2 048 entrées (%I) et 2 048 sorties (%Q)
Extension du système Prend en charge 8 platines de base au total (1 CPU local + 7 d’extension/distantes)

Architecture du bus de fond de panier et traitement déterministe

Cette unité centrale à un seul emplacement gère les cycles d’exécution du système via des communications à haut débit sur le bus du fond de panier. Le microprocesseur 80386EX à 25 MHz assure la résolution séquentielle de la logique, l’allocation des registres et la gestion des routines d’interruption, tout en maintenant des communications déterministes sur le bus avec les modules d’E/S connectés. La RAM interne sauvegardée par batterie conserve les programmes d’application utilisateur et les données de l’horloge temps réel en cas d’interruption de l’alimentation principale. En outre, la compatibilité avec la mémoire flash du firmware permet la réallocation dynamique de la mémoire entre les registres de mots configurables (%R, %AI, %AQ), tandis que les circuits logiques intégrés assurent la synchronisation en temps réel de jusqu’à sept platines de base d’extension via des ports d’interface dédiés au bus d’extension.

Questions fréquemment posées

Q : Comment la révision du firmware détermine-t-elle l’allocation mémoire et les capacités d’exécution de ce module ?

R : La version de firmware 9.0 et les versions ultérieures débloquent la pleine capacité de 240 Ko de mémoire utilisateur ainsi que la prise en charge des calculs en virgule flottante, tandis que les versions antérieures limitent l’espace disponible pour le programme utilisateur à 80 Ko.

Q : Comment les ingénieurs établissent-ils les liaisons de communication principales lorsque le module CPU ne possède pas de port RJ-45 intégré ?

R : Les techniciens utilisent le port RS-485 situé sur le module d’alimentation du système pour les communications esclaves SNP/SNP-X par défaut, ou installent des modules Ethernet dédiés pour le fond de panier (tels que l’IC693CMM321) dans les emplacements d’extension adjacents afin d’établir des connexions réseau déterministes.

Q : Quelles limites du bus d’alimentation les installateurs doivent-ils vérifier avant d’insérer le processeur dans un châssis à platine de base ?

R : Les concepteurs du système doivent vérifier que l’alimentation de la platine de base fournit au moins 670 mA sur la ligne du bus à +5 VCC dédiée au fonctionnement du CPU, afin de conserver une marge suffisante pour les communications sur le fond de panier et les cartes d’E/S adjacentes.

Directives d’installation sur site

  1. Isolation de l’alimentation et précautions contre les décharges électrostatiques : Coupez toutes les alimentations des châssis avant d’insérer ou de retirer la carte CPU, puis raccordez un bracelet antistatique (ESD) mis à la terre à la borne de mise à la terre de l’armoire principale.
  2. Emplacement dans la platine de base : Insérez la carte exclusivement dans l’emplacement 1 (l’emplacement situé le plus à gauche, adjacent au module d’alimentation) de la platine de base principale, en faisant glisser fermement l’unité le long des guides du châssis jusqu’à l’enclenchement des leviers de retenue.
  3. Procédure de raccordement de la batterie : Raccordez les fils de la batterie interne aux bornes de la carte CPU avant la première mise sous tension, afin d’assurer la conservation continue de la mémoire et le fonctionnement de l’horloge pendant les cycles d’alimentation du système.
  4. Restrictions concernant le cheminement des câbles série : Acheminez les câbles de communication série RS-485 dans des goulottes basse tension dédiées, en maintenant une séparation physique d’au moins 30 cm par rapport aux lignes d’alimentation CA triphasées afin d’éviter les perturbations inductives.
  5. Fixation de la platine de base et couples de serrage des vis : Serrez fermement toutes les vis de retenue des modules et les connexions de mise à la terre de la platine de base, en vérifiant que les connecteurs de conduit filetés présentent au moins cinq tours complets de filetage avant la mise sous tension du système.
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