Modulo PLC processore GE IC693CPU360-CH della serie 90-30
Modulo PLC processore GE IC693CPU360-CH della serie 90-30
Modulo PLC processore GE IC693CPU360-CH della serie 90-30
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Modulo PLC processore GE IC693CPU360-CH della serie 90-30

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC693CPU360CH

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Processori CPU

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Modulo CPU GE IC693CPU360-CH Series 90-30

Il GE IC693CPU360-CH, catalogato anche come processore CPU IC693CPU360, è un componente hardware dedicato all'elaborazione della logica centrale e all'esecuzione dell'I/O su più rack nelle piattaforme PLC GE Fanuc Series 90-30.

Specifiche hardware

Parametro Specifiche
Modello IC693CPU360-CH
Marca GE / GE Fanuc
Origine USA / Cina
Peso Peso standard dello chassis CPU (base di 0,45 kg)
Dimensioni Formato del modulo Series 90-30 a singolo slot
Temperatura di esercizio Da 0 a 60 °C
Consumo energetico 670 mA con alimentazione del bus backplane a +5 VCC
Tipo di processore Microprocessore 80386EX (frequenza di clock di 25 MHz)
Velocità di scansione 0,22 ms per 1K di istruzioni logiche booleane
Capacità di memoria Fino a 240 KB di memoria per il programma utente (firmware Release 9.0+)
Punti I/O discreti 2.048 ingressi (%I) e 2.048 uscite (%Q)
Espansione del sistema Supporta 8 piastre base totali (1 CPU locale + 7 di espansione/remote)

Architettura del bus backplane ed elaborazione deterministica

Questa unità centrale di elaborazione a singolo slot gestisce i cicli di esecuzione del sistema attraverso comunicazioni ad alta velocità sul bus backplane. Il microprocessore 80386EX a 25 MHz gestisce la risoluzione della logica sequenziale, l'allocazione dei registri e le routine di interrupt, mantenendo al contempo una comunicazione deterministica sul bus con i moduli I/O collegati. La RAM interna con alimentazione a batteria conserva i programmi applicativi dell'utente e i dati dell'orologio in tempo reale durante le interruzioni dell'alimentazione principale. Inoltre, la compatibilità con la memoria flash del firmware consente riallocazioni dinamiche della memoria tra i registri configurabili a parole (%R, %AI, %AQ), mentre i circuiti logici integrati garantiscono la sincronizzazione in tempo reale di un massimo di sette piastre base di espansione tramite porte dedicate dell'interfaccia del bus di espansione.

Domande frequenti

D: In che modo la revisione del firmware determina l'allocazione della memoria e le capacità di esecuzione di questo modulo?

R: La Release 9.0 del firmware e le versioni successive sbloccano l'intera capacità di memoria utente di 240 KB e il supporto per i calcoli in virgola mobile, mentre le versioni precedenti del firmware limitano lo spazio disponibile per il programma utente a 80 KB.

D: In che modo gli ingegneri stabiliscono i collegamenti di comunicazione principali, dato che il modulo CPU non dispone di una porta RJ-45 integrata?

R: I tecnici utilizzano la porta RS-485 situata sul modulo di alimentazione del sistema per le comunicazioni slave SNP/SNP-X predefinite oppure installano moduli Ethernet dedicati per il backplane (come IC693CMM321) negli slot di espansione adiacenti, per connessioni di rete deterministiche.

D: Quali limiti del bus di alimentazione devono verificare gli installatori prima di inserire il processore in un rack con piastra base?

R: I progettisti del sistema devono verificare che l'alimentatore della piastra base fornisca almeno 670 mA sulla linea del bus a +5 VCC specificamente per il funzionamento della CPU, assicurandosi che rimanga un margine adeguato per le comunicazioni sul backplane e le schede I/O adiacenti.

Linee guida per l'installazione sul campo

  1. Isolamento dell'alimentazione e precauzioni ESD: Spegnere tutti gli alimentatori del rack prima di inserire o rimuovere la scheda CPU e collegare un braccialetto antistatico (ESD) con messa a terra al punto di messa a terra dell'armadio principale.
  2. Posizionamento nello slot della piastra base: Inserire la scheda esclusivamente nello slot 1 (lo slot più a sinistra, adiacente al modulo di alimentazione) della piastra base principale, facendola scorrere saldamente lungo le guide dello chassis finché le leve di ritenzione non si bloccano.
  3. Procedura di collegamento della batteria: Collegare i cavi della batteria interna ai terminali della scheda CPU prima della prima accensione, garantendo la conservazione continua della memoria e il funzionamento dell'orologio durante i cicli di alimentazione del sistema.
  4. Limitazioni del percorso dei cavi seriali: Instradare i cavi di comunicazione seriale RS-485 in canaline dedicate a bassa tensione, mantenendo una separazione fisica di almeno 30 cm dalle linee di alimentazione CA trifase per evitare il rumore induttivo.
  5. Fissaggio della piastra base e coppie di serraggio delle viti: Fissare saldamente tutte le viti di ritenzione dei moduli e i collegamenti di messa a terra della piastra base, verificando che i connettori filettati delle canaline raggiungano almeno cinque giri completi della filettatura prima di alimentare il sistema.
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