Contatore ad Alta Velocità IC694APU305 GE Fanuc | Stock Nuovo e Originale
Contatore ad Alta Velocità IC694APU305 GE Fanuc | Stock Nuovo e Originale
Contatore ad Alta Velocità IC694APU305 GE Fanuc | Stock Nuovo e Originale
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Contatore ad Alta Velocità IC694APU305 GE Fanuc | Stock Nuovo e Originale

  • Manufacturer: GE Fanuc

  • Part Number: IC694APU305

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Moduli contatore ad alta velocità

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Modulo di Elaborazione Pulse I/O GE Fanuc IC694APU305 PACSystems RX3i

Il GE Fanuc IC694APU305 è il modulo principale di elaborazione Pulse I/O IC694APU305 utilizzato per eseguire l'acquisizione di dati ad alta frequenza di impulsi e il conteggio ad alta velocità su piattaforme PACSystems RX3i. L'hardware elabora nativamente segnali di ingresso asincroni indipendenti, eseguendo la conversione in tempo reale degli impulsi e il calcolo della larghezza degli impulsi direttamente al confine del modulo per isolare la CPU principale del sistema dal carico di scansione ad alta velocità.

Specifiche Hardware

Parametro Specifiche
Modello IC694APU305
Marca GE Fanuc / Emerson
Origine USA
Peso 4,54 kg (10,00 lbs)
Dimensioni Profilo standard per rack a singolo slot PACSystems RX3i
Temperatura di esercizio 0 a 60 °C
Consumo energetico 5 VDC dal backplane a 360 mA + (10 mA x numero di uscite attive)
Compatibilità di sistema Backplane universale PACSystems RX3i
Capacità modulo Nessuna limitazione architetturale del sistema
Numero canali di ingresso 12 canali a logica positiva
Numero canali di uscita 8 canali a logica positiva
Isolamento del segnale 1500 V picco (1 secondo), 30 V AC/V DC in stato stabile
Selezione ingresso TTL (5 VDC) o Non-TTL (10-30 VDC)
Frequenza massima del contatore 30 kHz (Assoluto), 200 kHz (A-Quad-B), 1 MHz (modalità avanzata)
Profondità bit del contatore 32 bit con segno (-2.147.483.648 a +2.147.483.647)
Matrice di protezione Fusibile sostituibile comune da 5 A (5 x 20 mm)

Velocità di comunicazione del bus backplane e reti deterministiche

L'hardware si interfaccia direttamente con il bus parallelo del backplane RX3i per eseguire routine di sincronizzazione dei registri in sub-millisecondi. Pipeline logiche parallele all'interno del modulo gestiscono l'array di filtraggio degli ingressi ad alta velocità fino a 20 microsecondi, bypassando i ritardi di propagazione interni del backplane. Quando si instradano frequenze di impulsi insieme a reti di cablaggio con protocollo HART a loop 4-20 mA, il blocco di isolamento fisico da 1500 V attenua gli offset in modalità comune ad alta frequenza e il diafonia elettromagnetica, prevenendo jitter del segnale o distorsioni di fase all'interno dei registri di elaborazione logica quadratura A-Quad-B.

Domande Frequenti

D: Quali sono i limiti di corrente del backplane quando si pilotano tutte e otto le uscite simultaneamente?

R: Il consumo interno di base del backplane a 5 VDC è di 360 mA. Per ogni uscita sul pannello frontale commutata in stato ON attivo, devono essere aggiunti ulteriori 10 mA al calcolo della potenza logica interna, ottenendo un carico massimo del bus logico di 440 mA.

D: Come gestisce il modulo le sovracorrenti sui canali di uscita a logica positiva?

R: Il modulo si affida a un fusibile rapido centrale sostituibile in campo da 5 A (5 x 20 mm) comune al blocco di distribuzione delle uscite. Un cortocircuito elettrico su una qualsiasi delle otto uscite a logica positiva aprirà il fusibile, isolando immediatamente l'alimentazione del loop lato campo senza interrompere le operazioni del backplane.

Linee guida per l'installazione in campo

  • Montaggio su rack e messa a terra del telaio: Inserire il modulo nello slot universale del backplane RX3i fino a quando i ganci strutturali superiore e inferiore non si agganciano nelle scanalature di allineamento del telaio metallico. L'assemblaggio della guida del backplane deve mantenere un collegamento elettrico non verniciato con la rete di terra in rame dello strumento dell’impianto con una resistenza totale del percorso inferiore a 1 Ohm.
  • Separazione e instradamento dei cavi di segnale: Tutti gli ingressi di impulsi ad alta frequenza e le linee degli encoder in quadratura devono utilizzare cavi schermati a coppie intrecciate. Instradare queste linee di segnale a bassa tensione all’interno di canaline indipendenti separate da cavi di alimentazione AC ad alta tensione e cavi di azionamento a frequenza variabile con una distanza minima di 300 mm.
  • Continuità della schermatura e messa a terra: Terminare le trecce di drenaggio della schermatura del cavo direttamente al terminale del bus di terra principale dello strumento all’interno del quadro di marshalling. Non collegare la schermatura del cavo sia all’alloggiamento dell’encoder sia al rack PLC per eliminare la formazione di correnti di loop di terra ad alta frequenza.
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