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
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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.
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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.
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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.
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Protocoles esclaves natifs : assure la prise en charge opérationnelle des communications série esclaves standard SNP et SNP-X dès la sortie de l’emballage.
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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.
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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
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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.
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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.
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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.