GE IC693CPU360-CH Series 90-30 CPU-processzor PLC-modul
GE IC693CPU360-CH Series 90-30 CPU-processzor PLC-modul
GE IC693CPU360-CH Series 90-30 CPU-processzor PLC-modul
/ 3

GE IC693CPU360-CH Series 90-30 CPU-processzor PLC-modul

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC693CPU360CH

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: CPU-processzorok

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

GE IC693CPU360-CH Series 90-30 CPU-modul

A GE IC693CPU360-CH, amelyet IC693CPU360 CPU-processzorként is katalogizálnak, dedikált hardverkomponensként központi logikai feldolgozást és több rackes I/O-végrehajtást biztosít a GE Fanuc Series 90-30 PLC-platformokon belül.

Hardverspecifikációk

Paraméter Specifikáció
Modell IC693CPU360-CH
Márka GE / GE Fanuc
Származási hely USA / Kína
Tömeg Szabványos CPU-ház tömege (0,45 kg-os alapérték)
Méretek Egynyílásos Series 90-30 modulformátum
Üzemi hőmérséklet 0–60 °C
Teljesítményfelvétel 670 mA a +5 VDC-s hátlapibusz-tápegységen
Processzortípus 80386EX mikroprocesszor (25 MHz-es órajel)
Letapogatási sebesség 0,22 ms 1K logikai, logikaiértékes utasításonként
Memóriakapacitás Legfeljebb 240 KB felhasználói programmemória (9.0-s vagy újabb firmware-kiadás)
Digitális I/O-pontok 2048 bemenet (%I) és 2048 kimenet (%Q)
Rendszerbővítés Összesen 8 alaplapot támogat (1 helyi CPU + 7 bővítő/távoli)

Hátlapibusz-architektúra és determinisztikus feldolgozás

Ez az egynyílásos központi feldolgozóegység nagy sebességű hátlapibusz-kommunikáción keresztül kezeli a rendszer végrehajtási ciklusait. A 25 MHz-es 80386EX mikroprocesszor a szekvenciális logikai műveletek végrehajtását, a regiszterkiosztást és a megszakítási rutinokat kezeli, miközben determinisztikus buszkommunikációt biztosít a csatlakoztatott I/O-modulokkal. A belső, akkumulátoros RAM megőrzi a felhasználói alkalmazásprogramokat és a valós idejű óra adatait a fő tápellátás megszakadása esetén. Emellett a firmware flash-kompatibilitása lehetővé teszi a memória dinamikus újrakiosztását a konfigurálható szóregiszterekben (%R, %AI, %AQ), míg a beépített logikai áramkörök dedikált bővítőbusz-interfészportokon keresztül biztosítják a valós idejű szinkronizációt akár hét bővítőalappal.

Gyakran ismételt kérdések

K: Hogyan határozza meg a firmware-verzió a memória kiosztását és a modul végrehajtási képességeit?

V: A 9.0-s és újabb firmware-kiadások feloldják a teljes, 240 KB-os felhasználói memóriakapacitást és a lebegőpontos matematikai támogatást, míg a korábbi firmware-kiadások 80 KB-ra korlátozzák a rendelkezésre álló felhasználói programterületet.

K: Hogyan alakítják ki a mérnökök az elsődleges kommunikációs kapcsolatokat, ha a CPU-modul nem rendelkezik beépített RJ-45-porttal?

V: A technikusok az alapértelmezett SNP/SNP-X slave-kommunikációhoz a rendszer tápegységmodulján található RS-485-portot használják, vagy dedikált hátlapibuszos Ethernet-modulokat (például az IC693CMM321 modult) telepítenek a szomszédos bővítőhelyekre a determinisztikus hálózati kapcsolatok biztosításához.

K: Milyen tápbusz-korlátokat kell ellenőrizniük a telepítőknek, mielőtt a processzort az alaplapos rackbe helyezik?

V: A rendszertervezőknek ellenőrizniük kell, hogy az alaplap tápegysége legalább 670 mA-t biztosít-e a +5 VDC-s buszvezetéken kifejezetten a CPU működéséhez, így elegendő tartalék marad a szomszédos hátlapibusz-kommunikációs és I/O-kártyák számára.

Helyszíni telepítési irányelvek

  1. Tápellátás leválasztása és ESD-óvintézkedések: A CPU-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a rack összes tápegységét, és csatlakoztasson földelt elektrosztatikus kisülés (ESD) elleni csuklópántot a fő szekrény földelőcsavarjához.
  2. Az alaplaphely elhelyezése: A kártyát kizárólag az elsődleges alaplap 1. nyílásába (a tápegységmodul melletti, bal szélső nyílásba) helyezze be, majd csúsztassa az egységet határozottan a ház vezetősínjei mentén, amíg a rögzítőkarok be nem reteszelődnek.
  3. Az akkumulátor csatlakoztatási eljárása: Az első bekapcsolás előtt csatlakoztassa a belső akkumulátor vezetékeit a CPU-panel csatlakozóihoz, hogy biztosítsa a memória folyamatos megőrzését és az óra működését a rendszer tápellátási ciklusai során.
  4. A soros kábelek elvezetésére vonatkozó korlátozások: Az RS-485 soros kommunikációs kábeleit dedikált kisfeszültségű csatornákban vezesse, és tartson legalább 30 cm fizikai távolságot a háromfázisú AC-tápvezetékektől az induktív zaj elkerülése érdekében.
  5. Az alaplap rögzítése és a csavarok meghúzási nyomatéka: Rögzítse szorosan az összes modulrögzítő csavart és az alaplap földelőcsatlakozásait, valamint ellenőrizze, hogy a menetes kábelcső-csatlakozók legalább öt teljes menetfordulatot érnek-e el a rendszer bekapcsolása előtt.
Ez is érdekelheti Önt