Carte de communication en temps réel haute vitesse PCI GE PCI‑5565
Carte de communication en temps réel haute vitesse PCI GE PCI‑5565
Carte de communication en temps réel haute vitesse PCI GE PCI‑5565
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Carte de communication en temps réel haute vitesse PCI GE PCI‑5565

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: PCI-5565

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Tableaux Mémoire Réfléchissants

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Carte Mémoire Réfléchissante GE PCI‑5565

Configurée pour un transfert de données déterministe en temps réel dans les systèmes de simulation et de contrôle, la GE PCI‑5565 (carte mémoire réfléchissante PCI‑5565) offre une exécution physique/électrique directe. Le module synchronise un pool de mémoire partagée localisé à travers des réseaux multi-nœuds en utilisant une couche matérielle dédiée en fibre optique fonctionnant à 2,125 Gbps. En utilisant une réplication de mémoire pilotée directement par le matériel, la carte contourne les piles réseau standard des systèmes d’exploitation pour exécuter les écritures mémoire entre nœuds dans un intervalle déterministe de 1 microseconde.

Spécifications Matérielles

Paramètre Spécification
Modèle PCI‑5565
Marque GE
Origine USA
Poids 0,45 kg
Dimensions 175 mm x 107 mm x 20 mm
Température de fonctionnement 0-60 °C
Consommation électrique 5 VCC, 1,8 A
Interface Bus PCI, 32 bits, 33 MHz
Débit soutenu du bus Jusqu’à 132 Mo/s
Vitesse réseau fibre 2,125 Gbps
Capacité de nœuds Jusqu’à 256 nœuds
Capacité mémoire 128 Mo ou 256 Mo SDRAM
Latence nœud à nœud 1 microseconde
Distance maximale de transmission 10 km (monomode) / 300 m (multimode)

Réplication Déterministe des Données Réseau et Synchronisation du Firmware

Le sous-système transceiver réseau utilise un lien optique série dédié à 2,125 Gbps pour atteindre des transferts à faible latence sans intervention du processeur. Lorsque le logiciel local met à jour le tableau SDRAM localisé, la logique physique embarquée emballe les données dans des fenêtres mémoire et les transmet instantanément à travers la topologie en anneau ou en étoile en fibre optique. L’architecture garantit une compatibilité stricte du firmware flash sur les systèmes d’exploitation standards, y compris VxWorks, Linux et Windows, stabilisant le cadre d’échelle de densité I/O locale lors de charges élevées sur le bus. Ce protocole de réplication automatisé élimine les collisions de paquets, rendant la distribution des données système indépendante de la vitesse de communication du bus arrière de l’hôte.

Questions Fréquemment Posées

Q : Comment le matériel maintient-il la cohérence de la mémoire lors d’erreurs de transmission optique ?

R : Le contrôleur réseau embarqué utilise un Contrôle de Redondance Cyclique (CRC) au niveau matériel sur chaque paquet de données reçu via le lien fibre optique. Si la logique réceptrice détecte un paquet corrompu, elle rejette la trame corrompue et s’appuie sur la transmission redondante et les mécanismes automatiques de contournement du concentrateur pour assurer la cohérence des données entre les nœuds opérationnels restants.

Q : La carte peut-elle coexister dans un système avec des cartes PCI standard sans affecter le déterminisme d’exécution ?

R : Oui, la carte utilise son interface bus PCI indépendante 32 bits, 33 MHz pour arbitrer localement le mappage mémoire. Bien que l’utilisation du bus processeur hôte affecte les taux de transfert locaux jusqu’à 132 Mo/s, la latence du réseau mémoire réfléchissante externe reste verrouillée à 1 microseconde par nœud, totalement indépendante du trafic des cartes PCI périphériques.

Directives d’Installation sur Site

  • Contraintes sur le rayon de courbure des câbles fibre optique : Assurez-vous que les câbles de raccordement en fibre monomode et multimode maintiennent un rayon de courbure physique minimum de 30 mm lors du routage. Les courbures prononcées modifient l’angle de réflexion interne de la lumière, entraînant une atténuation optique et des coupures intermittentes du réseau.
  • Vérification de la mise à la terre ESD du châssis : Avant d’insérer la carte dans le slot standard du bus PCI, vérifiez que le châssis hôte dispose d’une connexion à faible impédance à la terre centrale du panneau. Les décharges électrostatiques peuvent corrompre les données volatiles stockées dans la matrice SDRAM haute vitesse de 128 Mo ou 256 Mo.
  • Exigences de nettoyage des transceivers optiques : Nettoyez toutes les faces d’extrémité des fibres optiques avec une lingette alcool isopropylique approuvée avant l’insertion dans les transceivers de la carte. La contamination particulaire sur l’interface optique limite les distances de transmission et augmente le taux de retransmission des paquets CRC.
  • Dégagements pour le flux d’air passif : Maintenez un dégagement libre au-dessus et en dessous de la surface de la carte dans l’ordinateur ou l’armoire. La logique de sérialisation haute vitesse exige un flux d’air passif continu pour maintenir la stabilité thermique des composants dans la plage de fonctionnement standard de 0 à 60 °C.
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