Le Woodward 5466-1035 est un module processeur MicroNet CPU5200 conçu pour servir de moteur de calcul principal au sein des architectures de commande numérique de turbines MicroNet Plus et MicroNet TMR à haute disponibilité. Équipé d’un processeur central Motorola PowerPC MPC5200, le 5466-1035 traite les données de télémétrie numérisées, exécute la logique applicative de régulation, effectue les calculs de programmation du débit de carburant et transmet les demandes de position aux nœuds de commande des vannes. L’accélération logique intégrée est assurée par un réseau logique programmable (FPGA), qui prend en charge les opérations d’interface maître/esclave VMEbus au niveau matériel afin de maintenir une bande passante de données déterministe sur la carte mère du fond de panier. Le module prend en charge le fonctionnement en mode simplex et redondant. Ses capacités mémoire comprennent 128 Mo de RAM DDR et 64 Mo de mémoire Flash, ainsi qu’une horloge temps réel intégrée.
Caractéristiques
Architecture de microprocesseur central Motorola PowerPC MPC5200
FPGA dédié pour délester l’interface maître/esclave VMEbus
Configuration possible en modes de fonctionnement simplex ou redondant
Horloge temps réel intégrée avec une précision de 10 ms et une batterie de secours
Capacité de 128 Mo de RAM DDR et 64 Mo de mémoire Flash
Interfaces compatibles avec le format de châssis standard 14-VME
Options de communication intégrées, notamment des ports Ethernet, série, de service, CAN et de réseau temps réel
Applications
Systèmes de commande MicroNet Plus et MicroNet TMR à haute disponibilité
Systèmes industriels de commande numérique et de régulation de turbines
Programmation critique du débit de carburant et gestion de la commande de position des vannes
Intégration d’installations SCADA distribuées et d’IHM locales
Spécifications techniques
Paramètre
Spécification
Fabricant
Woodward
Référence
5466-1035
Série
Commande numérique MicroNet / MicroNet Plus / MicroNet TMR
Type de produit
Module processeur CPU5200
Microprocesseur central
Motorola PowerPC MPC5200
Capacité mémoire
128 Mo de RAM DDR / 64 Mo de mémoire Flash
Mode d’architecture
Configurable pour un fonctionnement simplex ou redondant
Interface de châssis
Format standard 14-VME (Versa Module Europa)
Interface de communication
2 ports Ethernet à usage général, 1 réseau temps réel, 1 port série, 1 port de service, 2 ports CAN
Résolution de scrutation
Précision de l’horloge temps réel de 10 ms
Température de fonctionnement
-40 degC à +85 degC (-40 degF à +185 degF)
Poids
Environ 1,15 kg (2,5 lbs)
Pays d’origine
États-Unis
Directives d’installation
Montage dans le châssis : Installez le module dans les emplacements d’un châssis au format standard 14-VME au sein de l’assemblage en rack MicroNet.
Configuration redondante : En cas de fonctionnement redondant, placez les unités primaire et secondaire dans les emplacements parallèles désignés du châssis afin de permettre une commutation de secours synchronisée.
Gestion de la charge du bus : Assurez une mise à la terre correcte du fond de panier afin que le FPGA intégré puisse gérer de manière fiable le cadrage des données VMEbus sans interférence logique.
Maintenance de l’alimentation et de l’horloge : La batterie interne se recharge automatiquement pendant le fonctionnement normal afin de maintenir le suivi de l’horloge temps réel lors des interruptions d’alimentation.
FAQ
Quelle fonction principale l’appareil remplit-il dans les systèmes de contrôle des turbines ?
Le module agit comme une unité centrale de traitement, exécutant les algorithmes logiciels de contrôle de la vitesse et de la charge des turbines ainsi que de régulation, tout en acheminant les sorties vers les pilotes de vannes.
Comment le FPGA intégré améliore-t-il les performances du processeur ?
Le FPGA gère la trame des données maître/esclave du bus VME sur le fond de panier, déchargeant le cœur PowerPC principal des tâches d’interface afin de garantir des temps de cycle stables.
Comment les modules à double processeur fonctionnent-ils dans une configuration redondante ?
Le processeur actif assure le contrôle principal, tandis qu’une carte de secours reste synchronisée dans un emplacement parallèle, permettant un basculement automatique en cas d’erreur interne.
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