Compteur haute vitesse IC694APU305 GE Fanuc | Stock neuf et d'origine
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Compteur haute vitesse IC694APU305 GE Fanuc | Stock neuf et d'origine
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Compteur haute vitesse IC694APU305 GE Fanuc | Stock neuf et d'origine

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC694APU305

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Modules de compteur haute vitesse

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Module de traitement d’E/S à impulsions GE Fanuc IC694APU305 PACSystems RX3i

Le GE Fanuc IC694APU305 sert de module principal de traitement d’E/S à impulsions IC694APU305 utilisé pour exécuter l’acquisition de données de trains d’impulsions à haute fréquence et le suivi de compteurs à grande vitesse sur les plateformes PACSystems RX3i. Le matériel traite nativement des signaux d’entrée asynchrones indépendants, réalisant la conversion d’impulsions en temps réel et les calculs de largeur d’impulsion directement à la frontière du module afin d’isoler le processeur principal du système de la charge élevée liée au balayage rapide.

Spécifications matérielles

Paramètre Spécification
Modèle IC694APU305
Marque GE Fanuc / Emerson
Origine États-Unis
Poids 4,54 kg (10,00 lbs)
Dimensions Profil standard de rack à emplacement unique PACSystems RX3i
Température de fonctionnement 0 à 60 °C
Consommation électrique 5 VCC depuis le backplane à 360 mA + (10 mA x nombre de sorties actives)
Compatibilité système Backplane universel PACSystems RX3i
Capacité du module Aucune limitation architecturale du système
Nombre de canaux d’entrée 12 canaux logique positive
Nombre de canaux de sortie 8 canaux logique positive
Isolation du signal 1500 V crête (1 seconde), 30 V AC/V DC en régime permanent
Sélection d’entrée TTL (5 VCC) ou Non-TTL (10-30 VCC)
Fréquence maximale du compteur 30 kHz (absolu), 200 kHz (A-Quad-B), 1 MHz (mode amélioré)
Profondeur du compteur 32 bits signé (-2 147 483 648 à +2 147 483 647)
Matrice de protection Fusible remplaçable commun 5 A (5 x 20 mm)

Vitesse de communication du bus backplane et réseaux déterministes

Le matériel s’interface directement avec le bus parallèle du backplane RX3i pour exécuter des routines de synchronisation de registres en sous-millisecondes. Des pipelines logiques parallèles à l’intérieur du module gèrent le filtrage d’entrée à haute vitesse jusqu’à 20 microsecondes, contournant les délais de propagation internes du backplane. Lors du routage des fréquences d’impulsions en parallèle avec les réseaux de câblage de protocole de boucle HART 4-20 mA, le bloc d’isolation physique de 1500 V atténue les décalages en mode commun haute fréquence et les interférences électromagnétiques croisées, empêchant les fluctuations de signal ou la distorsion de phase dans les registres de traitement logique quadrature A-Quad-B.

Questions fréquemment posées

Q : Quelles sont les contraintes de courant du backplane lors de l’activation simultanée des huit sorties ?

R : Le tirage de base interne du backplane à 5 VCC est de 360 mA. Pour chaque sortie en façade activée en état ON, il faut ajouter 10 mA au calcul de puissance logique interne, ce qui donne une charge maximale du bus logique de 440 mA.

Q : Comment le module gère-t-il les surintensités sur les canaux de sortie logique positive ?

R : Le module s’appuie sur un fusible rapide remplaçable sur site de 5 A (5 x 20 mm) commun au bloc de distribution des sorties. Un court-circuit électrique sur l’une des huit sorties logiques positives ouvrira le fusible, isolant immédiatement l’alimentation côté terrain sans perturber les opérations du backplane.

Directives d’installation sur site

  • Montage en rack et mise à la terre du châssis : Faites glisser le module dans l’emplacement universel du backplane RX3i jusqu’à ce que les crochets supérieurs et inférieurs s’enclenchent dans les fentes d’alignement du cadre métallique. L’assemblage du rail du backplane doit maintenir une liaison électrique non peinte avec la grille de terre cuivre de l’installation, avec une résistance totale inférieure à 1 Ohm.
  • Séparation et routage des câbles de signal : Toutes les entrées d’impulsions haute fréquence et les lignes d’encodeur quadrature doivent utiliser un câblage blindé à paires torsadées. Faites passer ces lignes de signal basse tension dans des conduits de câblage indépendants, séparés des câbles haute tension secteur et des câbles de variateurs de fréquence d’au moins 300 mm.
  • Continuité et mise à la terre de la protection : Terminez les tresses de drain de blindage des câbles directement au bornier de terre maître de l’instrumentation à l’intérieur de l’armoire de répartition. Ne connectez pas la protection du câble à la fois au boîtier de l’encodeur et au rack PLC afin d’éliminer la formation de courants de boucle de terre haute fréquence.
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