General Electric

GE Fanuc IC693CPU341 Série 90-30 Module processeur

SKU IC693CPU341

En stock
  • Garantie 12 mois
  • Retours gratuits sous 30 jours
  • Fabricant : General Electric

  • N° de produit : IC693CPU341

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Module CPU

  • Code-barres : 8537101190

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 450g

  • Dimensions : 180 mm x 140 mm x 40 mm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Description

Le GE Fanuc IC693CPU341 est un module d’unité centrale à emplacement unique conçu pour la plateforme d’automates programmables Series 90-30. Équipé d’un processeur 80C188XL cadencé à 20 mégahertz, ce module assure l’exécution fiable des configurations de logique utilisateur, avec un temps de scrutation typique de 0,3 milliseconde par millier d’instructions logiques booléennes. L’architecture prend en charge les structures de mémoire système standard ainsi que des options flexibles de stockage volatil et non volatil sur plusieurs variantes de platines de base. Doté d’un canal de communication intégré via l’interface d’alimentation, il sert de centre de traitement essentiel pour l’automatisation standard des machines, les architectures d’assemblage distribuées et les applications de surveillance des processus à grande vitesse.

Fonctionnalités

  • Implémentation de stockage polyvalente : prend en charge une architecture de mémoire RAM standard complétée par des configurations EPROM ou EEPROM spécifiques aux options dans les modèles historiques.
  • Protection renforcée de la mémoire : assure la prise en charge de la transition entre la sauvegarde de la RAM volatile et le stockage non volatile direct au moyen de structures de mémoire Flash spécialisées à partir de la révision matérielle J et de la version 4.61 du micrologiciel.
  • Connectivité série intégrée : dispose d’un port de communication physique intégré utilisant le canal de liaison dédié directement installé sur l’architecture standard d’alimentation de l’API.
  • Protocoles esclaves natifs : assure la prise en charge opérationnelle des communications série esclaves standard SNP et SNP-X dès la sortie de l’emballage.
  • Capacités d’extension étendues : s’interface directement avec des coprocesseurs modulaires, notamment les ensembles PCM et CMM, afin d’établir des boucles natives de commande réseau maître/esclave RTU, CCM et maître SNP/SNP-X.
  • Commandes logiques avancées : fournit des mécanismes de commande actifs en cours d’exécution, notamment des remplacements logiques en temps réel, des interruptions logicielles discrètes et une horloge système en temps réel entièrement alimentée par batterie.

Applications

  • Configurations d’automatisation à plusieurs platines de base : coordination centralisée des structures de commande d’E/S physiques étendues couvrant jusqu’à cinq sous-ensembles de platines de base au total.
  • Communications réseau industrielles : concentration et routage de données haute densité sur des réseaux locaux multipoints, des boucles Ethernet ouvertes, des segments Profibus et des installations de bus FIP utilisant des modules d’extension auxiliaires.
  • Commandes de fabrication discrète : suivi à grande vitesse et exécution des composants sur des lignes d’emballage automatisées, des convoyeurs à plusieurs niveaux et des cellules d’outillage localisées.

Spécifications techniques

Paramètre Valeur / Spécification
Fabricant GE Fanuc (automatisation)
Pays d’origine États-Unis
Type de module CPU Module CPU à emplacement unique
Architecture du processeur 80C188XL
Vitesse du processeur 20 mégahertz
Vitesse typique d’analyse de la logique 0,3 milliseconde par tranche de 1 K de logique (contacts booléens)
Mémoire du programme utilisateur (maximum) 80 Ko
Nombre total de plaques de base prises en charge 5 au total (1 plaque de base CPU locale plus jusqu’à 4 plaques de base d’extension et/ou distantes)
Courant requis par l’alimentation 490 milliampères provenant de l’alimentation interne de +5 VCC
Allocation des entrées discrètes (%I) 512 points
Allocation des sorties discrètes (%Q) 512 points
Mémoire globale discrète (%G) 1280 bits
Bobines internes (%M) 1024 bits
Bobines de sortie temporaires (%T) 256 bits
Références d’état système (%S) 128 bits au total (%S, %SA, %SB, %SC répartis à raison de 32 bits chacun)
Configuration de la mémoire des registres (%R) 9999 mots
Entrées analogiques (%AI) 1024 mots
Sorties analogiques (%AQ) 256 mots
Registres système (%SR) 16 mots (destinés uniquement à la consultation des données de référence ; références depuis la logique utilisateur interdites)
Temporisateurs et compteurs Plus de 2000
Registres à décalage pris en charge Oui
Limites de température de fonctionnement Température ambiante de 0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Compatibilité PCM/CCM Oui
Poids d’expédition (calculé) 0,45 kg (0,99 lb)
Dimensions de l’emballage (calculées) 180 mm x 140 mm x 40 mm

Instructions d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE :

Isolez et débranchez toutes les sources d’alimentation d’entrée actives acheminées vers l’ensemble de la plaque de base de l’automate avant d’insérer, d’extraire ou de déplacer tout composant de module. Le fait de ne pas mettre complètement hors tension le rack d’alimentation du système avant toute manipulation matérielle peut provoquer un arc électrique important, perturber les tableaux de mémoire des registres internes ou entraîner la destruction fonctionnelle permanente des circuits du processeur.

1
Sélection et alignement de l’emplacement sur la plaque de base : Identifiez l’emplacement unique dédié au processeur sur la plaque de base principale Series 90-30, généralement situé immédiatement à droite du bloc d’alimentation du rack. Alignez les nervures de guidage structurelles supérieure et inférieure du boîtier en plastique du module avec les rails correspondants de la plaque.
2
Mise en place mécanique et engagement du connecteur : Enfoncez fermement le module bien droit au fond de son emplacement jusqu’à ce que les blocs de logement du connecteur arrière s’enclenchent solidement dans le groupe de broches du fond de panier. Vérifiez que les leviers de retenue mécaniques supérieur et inférieur s’actionnent et se verrouillent à plat.
3
Vérification de la boucle de communication série : Fixez directement le câble du périphérique série à l’interface du port de communication intégré située sur le châssis de l’alimentation. Assurez-vous de serrer complètement les vis de connexion à la main afin d’établir une boucle de masse stable pour la communication SNP.
4
Diagnostics initiales et test de démarrage : Mettez le rack sous tension. Surveillez les indicateurs d’état localisés sur la face avant du processeur afin de vérifier que la séquence d’autotest s’initialise correctement et passe en mode de fonctionnement stable sans activer le contact de défaut système.

FAQ

Quelle est la différence de gestion du stockage en mémoire entre les différentes versions matérielles de ce module ?

Les premières versions utilisent de la RAM, avec des configurations EPROM ou EEPROM en option. À partir de la révision matérielle J et de la version 4.61 du micrologiciel, l’architecture prend uniquement en charge la RAM volatile et des configurations optionnelles avec mémoire Flash non volatile.

Comment les communications natives sont-elles étendues au-delà des protocoles esclaves standard ?

Le module prend nativement en charge les protocoles esclaves SNP/SNP-X via le port d’alimentation. Pour fonctionner comme maître SNP/SNP-X ou obtenir une communication esclave CCM ou RTU, il faut ajouter un module d’option CMM dédié ; le fonctionnement en maître RTU nécessite un module d’option PCM auxiliaire.

Quelles sont les contraintes précises de suivi liées à l’allocation des références d’état du système ?

Le système alloue un total de 128 bits au suivi de l’état, répartis en quatre blocs distincts nommés %S, %SA, %SB et %SC, chaque bloc contenant exactement 32 bits.

Les barreaux logiques définis par l’utilisateur peuvent-ils lire ou modifier les valeurs du tableau de registres %SR ?

Non, les 16 mots désignés comme registres système sont réservés uniquement aux paramètres d’affichage de la table des références système et ne peuvent pas être interrogés ou ciblés dans un programme logique utilisateur.

View all FAQs →

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

GE Fanuc IC693CPU341 Série 90-30 Module processeur

Quantité
Livraison et retours

Livraison express mondiale

  • Livraison standard : 4–6 jours ouvrés via DHL, FedEx et UPS.
  • Expédition express : expédition le jour même pour les commandes en stock avant 14 h (GMT+8).
  • Couverture mondiale : plus de 150 pays.

Retours et garantie

  • Garantie 30 jours : retours acceptés pour les produits en stock dans leur emballage d'origine scellé.
  • Garantie 12 mois : chaque composant industriel est couvert.
Avis
1 de 3
Il ne reste que 6 article(s) en stock
Quantité
Voir les détails complets

Expédition express mondiale

  • Livraison standard : 4 à 6 jours ouvrables via DHL, FedEx et UPS.
  • Expédition express : Expédition le jour même pour les commandes en stock passées avant 14h00 (GMT+8).
  • Couverture mondiale : Service dans plus de 150 pays, avec livraison rapide en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

Retours et garantie

  • Garantie de 30 jours : Retours acceptés pour les produits en stock dans leur emballage d'origine scellé en usine.
  • Garantie de 12 mois : Chaque composant industriel est couvert par notre garantie technique professionnelle.

Les commandes sont traitées et livrées du lundi au vendredi (hors jours fériés).


Pour connaître l'éligibilité complète, les frais de restockage et les détails des retours internationaux, veuillez consulter notre site officiel Politique de remboursement et de retour .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Noir Blanc grisâtre
Country of origin
États-Unis
Power source
Alimentation DC

Connaissances techniques

Action dérivée dans la commande PID sans problèmes de bruit

Découvrez ce que l’action dérivée apporte à une boucle PID, pourquoi elle peut amplifier le bruit de mesure et les variations de consigne, et comment le filtrage, l’échantillonnage et des tests par...

Concevoir des réseaux industriels faciles à dépanner

Guide pratique pour segmenter, documenter et tester les réseaux Ethernet industriels afin que les équipes de l’usine puissent isoler rapidement les pannes, maîtriser les changements et évoluer sans...

Mise en service d’IO-Link, des ports du maître aux données IODD

Mettre systématiquement en service IO-Link, de l’adressage du maître et des modes de port jusqu’à la sélection de l’IODD, au mappage des octets de l’API, aux sauvegardes des paramètres, à la...

Conception et essais de résistances de freinage dynamique PowerFlex

Un guide pratique sur le freinage PowerFlex couvrant l’énergie régénérative, la résistance et le cycle de fonctionnement de la résistance, la protection thermique, les paramètres spécifiques au...

Conception de commandes par joystick industrielles pour des mouvements sûrs

Un joystick industriel n’est que le premier élément d’une chaîne de commande de mouvement sûre. Ce guide couvre le choix des capteurs, le câblage, la validation des signaux, la logique de l’API, le...

Observer le comportement du PID avant de régler la boucle

Le réglage PID devient plus sûr lorsque les ingénieurs peuvent voir comment les actions proportionnelle, intégrale et dérivée transforment l’erreur, la sortie et la réponse au fil du temps. Ce guide...