General Electric

Módulo CPU GE Fanuc IC693CPU341 Serie 90-30

SKU IC693CPU341

En stock
  • Garantía de 12 meses
  • Devolución gratuita en 30 días
  • Fabricante: General Electric

  • Número de producto: IC693CPU341

  • País de origen:Estados Unidos

  • Tipo de producto: Módulo de CPU

  • Código de barras: 8537101190

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 450g

  • Dimensiones: 180 mm x 140 mm x 40 mm

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

Descripción

La GE Fanuc IC693CPU341 es un módulo de unidad central de procesamiento de una sola ranura diseñado para la plataforma de controlador lógico programable Series 90-30. Impulsado por un procesador 80C188XL que funciona a una velocidad de reloj de 20 megahercios, este módulo proporciona una ejecución fiable de las configuraciones de lógica de usuario con una velocidad de exploración típica de 0,3 milisegundos por cada 1K de lógica booleana. La arquitectura admite estructuras de memoria del sistema estándar junto con opciones flexibles de almacenamiento volátil y no volátil en múltiples variantes de placa base. Equipado con un canal de comunicación integrado a través de la interfaz de la fuente de alimentación, actúa como núcleo de procesamiento adaptado a la automatización estándar de máquinas, arquitecturas de ensamblaje distribuido y aplicaciones de supervisión de procesos de alta velocidad.

Características

  • Implementación de almacenamiento versátil: Admite una arquitectura de memoria RAM estándar complementada con configuraciones EPROM o EEPROM específicas de opciones en modelos históricos.
  • Protecciones de memoria mejoradas: Proporciona compatibilidad de transición para la copia de seguridad de la RAM volátil junto con almacenamiento no volátil directo mediante estructuras especializadas de memoria Flash a partir de la revisión de hardware J y la versión de firmware 4.61.
  • Conectividad serie integrada: Incluye un puerto físico de comunicación integrado que utiliza el canal de enlace dedicado ubicado directamente en la estructura estándar de la fuente de alimentación del PLC.
  • Protocolos de esclavo nativos: Ofrece compatibilidad operativa inmediata con interacciones de esclavo de comunicación serie estándar SNP y SNP-X.
  • Amplias capacidades de opciones: Se interconecta directamente con coprocesadores modulares, incluidos los ensamblajes PCM y CMM, para establecer bucles nativos de control de red RTU maestro/esclavo, CCM y SNP/SNP-X maestro.
  • Controles lógicos avanzados: Proporciona mecanismos activos de control en tiempo de ejecución, incluidos anulaciones lógicas en tiempo real, interrupciones de software discretas y un reloj de sistema en tiempo real con respaldo completo mediante batería.

Aplicaciones

  • Diseños de automatización con múltiples placas base: Coordinación centralizada de estructuras ampliadas de control de E/S físicas que abarcan hasta cinco subensamblajes de placa base en total.
  • Comunicaciones de redes industriales: Concentración y enrutamiento de datos de alta densidad en redes de área local multipunto, anillos Ethernet abiertos, segmentos Profibus e instalaciones de bus FIP mediante módulos de opciones auxiliares.
  • Controles de fabricación discreta: Seguimiento de alta velocidad y ejecución de componentes en líneas de embalaje automatizadas, rutas de transportadores de varios niveles y celdas localizadas de máquinas herramienta.

Especificaciones técnicas

Parámetro Valor / Especificación
Fabricante GE Fanuc (Automatización)
País de origen Estados Unidos
Tipo de módulo de CPU Módulo de CPU de una sola ranura
Arquitectura del procesador 80C188XL
Velocidad del procesador 20 megahercios
Velocidad típica de exploración de la lógica 0,3 milisegundos por cada 1K de lógica (contactos booleanos)
Memoria máxima del programa de usuario 80 KB
Total de placas base compatibles 5 en total (1 placa base local de CPU más hasta 4 placas base de expansión o remotas)
Requisito de carga de corriente de la fuente de alimentación 490 miliamperios de la fuente de alimentación interna de +5 VCC
Asignación de entradas discretas (%I) 512 puntos
Asignación de salidas discretas (%Q) 512 puntos
Memoria global discreta (%G) 1280 bits
Bobinas internas (%M) 1024 bits
Bobinas de salida temporales (%T) 256 bits
Referencias de estado del sistema (%S) 128 bits en total (%S, %SA, %SB, %SC, particionados en 32 bits cada uno)
Configuración de la memoria de registros (%R) 9999 palabras
Entradas analógicas (%AI) 1024 palabras
Salidas analógicas (%AQ) 256 palabras
Registros del sistema (%SR) 16 palabras (destinadas únicamente a la visualización de datos de referencia; restringidas para referencias desde la lógica de usuario)
Temporizadores y contadores Más de 2000
Registros de desplazamiento compatibles
Límites de temperatura de funcionamiento De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F) de temperatura ambiente
Compatibilidad con PCM/CCM
Peso de envío (calculado) 0,45 kg (0,99 lb)
Dimensiones del paquete (calculadas) 180 mm x 140 mm x 40 mm

Directrices de instalación

ADVERTENCIA CRÍTICA:

Aísle y desconecte todas las fuentes de alimentación de entrada activas conectadas al conjunto de la placa base principal del PLC antes de insertar, extraer o mover cualquier componente del módulo. Si no se desenergiza por completo el rack de la fuente de alimentación del sistema antes de manipular el hardware, pueden producirse arcos eléctricos graves, alterarse las matrices de memoria de registros internos o causar la destrucción funcional permanente de los circuitos de la CPU.

1
Selección y alineación de la ranura de la placa base: Identifique la ranura exclusiva y dedicada de la CPU en la tarjeta de placa base principal Series 90-30 (normalmente ubicada justo a la derecha de la unidad de fuente de alimentación del rack). Alinee las nervaduras guía estructurales superior e inferior de la carcasa de plástico del módulo con las correspondientes guías estructurales de la tarjeta.
2
Asentamiento mecánico y acoplamiento del conector: Presione firmemente el módulo hacia atrás, en línea recta, dentro de la ranura hasta que los bloques de asentamiento del conector trasero encajen de forma segura en el grupo de pines del plano posterior. Asegúrese de que las palancas de retención mecánica superior e inferior se accionen y queden bloqueadas en posición horizontal.
3
Verificación del bucle de comunicación serie: Fije el cable periférico serie directamente a la interfaz del puerto de comunicación integrada ubicada en el chasis de la fuente de alimentación. Asegúrese de apretar completamente a mano los tornillos de conexión para establecer un bucle de tierra estable para la comunicación SNP.
4
Diagnóstico inicial y prueba de arranque: Aplique alimentación al sistema del rack. Supervise los indicadores de estado localizados en la placa frontal de la CPU para verificar que la secuencia de autoprueba se inicie correctamente y entre en un modo de funcionamiento estable sin activar el contacto de fallo del sistema.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia en la gestión del almacenamiento de memoria entre las distintas versiones de hardware de este módulo?

Las primeras versiones utilizan RAM combinada con configuraciones opcionales de EPROM o EEPROM. A partir de la revisión de hardware J y la versión de firmware 4.61, la arquitectura cambia para admitir únicamente RAM volátil y configuraciones opcionales de memoria Flash no volátil.

¿Cómo se amplían las comunicaciones nativas más allá de los protocolos de esclavo estándar?

El módulo admite de forma nativa los protocolos de esclavo SNP/SNP-X mediante el puerto de la fuente de alimentación. Para funcionar como maestro SNP/SNP-X u obtener comunicación de esclavo CCM o RTU, debe añadirse un módulo opcional CMM específico; el funcionamiento como maestro RTU requiere un módulo opcional PCM auxiliar.

¿Cuáles son las limitaciones específicas de seguimiento de la asignación de referencias de estado del sistema?

El sistema asigna un total de 128 bits para la supervisión del estado, divididos en cuatro bloques independientes denominados %S, %SA, %SB y %SC, cada uno de los cuales contiene exactamente 32 bits.

¿Pueden los renglones lógicos definidos por el usuario leer o modificar valores dentro de la tabla de registros %SR?

No. Las 16 palabras designadas como registros del sistema están reservadas únicamente para los parámetros de visualización de la tabla de referencias a nivel del sistema y no se pueden consultar ni seleccionar dentro de un programa de lógica de usuario.

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Módulo CPU GE Fanuc IC693CPU341 Serie 90-30

Cantidad
Envío y devoluciones

Envío express mundial

  • Entrega estándar: 4–6 días hábiles vía DHL, FedEx y UPS.
  • Despacho express: mismo día para pedidos en stock antes de las 14:00 (GMT+8).
  • Cobertura mundial: más de 150 países.

Devoluciones y garantía

  • Garantía de 30 días: devoluciones aceptadas para productos en stock en embalaje original sellado.
  • Garantía de 12 meses: cada componente industrial con garantía técnica.
Reseñas
1 de 3
Solo queda(n) 6 artículo(s) en stock
Cantidad
Ver detalles completos

Envío exprés global

  • Entrega estándar: 4-6 días hábiles vía DHL, FedEx y UPS.
  • Envío exprés: Despacho el mismo día para pedidos en stock realizados antes de las 2:00 PM (GMT+8).
  • Cobertura mundial: Servicio en más de 150 países, incluyendo entrega rápida a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Devoluciones y Garantía

  • Garantía de 30 días: Se aceptan devoluciones de productos en stock en su embalaje original y sellado de fábrica.
  • Garantía de 12 meses: Cada componente industrial cuenta con nuestra garantía técnica profesional.

Los pedidos se procesan y entregan de lunes a viernes (excepto festivos).


Para conocer la elegibilidad completa, las tarifas de reposición y los detalles de devoluciones internacionales, por favor consulte nuestro sitio oficial Política de Reembolso y Devoluciones .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Negro Blanco grisáceo
Country of origin
Estados Unidos
Power source
Corriente continua

Conocimientos técnicos

Acción derivativa en el control PID sin problemas de ruido

Descubre qué aporta la acción derivativa a un lazo PID, por qué puede amplificar el ruido de medición y los cambios en el punto de consigna, y cómo el filtrado, el muestreo y las pruebas por etapas...

Diseño de redes industriales fáciles de diagnosticar

Una guía práctica para segmentar, documentar y probar redes Ethernet industriales, de modo que los equipos de planta puedan aislar las fallas rápidamente, controlar los cambios y ampliar la red sin...

Puesta en marcha de IO-Link desde los puertos maestro hasta los datos IODD

Ponga en servicio IO-Link de forma sistemática, desde el direccionamiento del maestro y los modos de puerto hasta la selección del IODD, el mapeo de bytes del PLC, las copias de seguridad de...

Diseño y pruebas de resistencias de frenado dinámico PowerFlex

Una guía práctica sobre el frenado de PowerFlex que abarca la energía regenerativa, la resistencia y el ciclo de trabajo de las resistencias, la protección térmica, los parámetros específicos de cada...

Diseño de controles industriales con joystick para un movimiento seguro

Un joystick industrial es solo el primer elemento de una cadena segura de comandos de movimiento. Esta guía aborda las opciones de detección, el cableado, la validación de señales, la lógica del PLC,...

Observación del comportamiento del PID antes de ajustar el lazo

El ajuste de PID se vuelve más seguro cuando los ingenieros pueden ver cómo las acciones proporcional, integral y derivativa modifican el error, la salida y la respuesta a lo largo del tiempo. Esta...