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
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Implementación de almacenamiento versátil: Admite una arquitectura de memoria RAM estándar complementada con configuraciones EPROM o EEPROM específicas de opciones en modelos históricos.
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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.
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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.
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Protocolos de esclavo nativos: Ofrece compatibilidad operativa inmediata con interacciones de esclavo de comunicación serie estándar SNP y SNP-X.
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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.
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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
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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.
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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.
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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 |
Sí |
| Límites de temperatura de funcionamiento |
De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F) de temperatura ambiente |
| Compatibilidad con PCM/CCM |
Sí |
| 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.