General Electric

GE Fanuc IC693CPU341 Series 90-30 moduł procesora CPU

SKU IC693CPU341

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: IC693CPU341
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Moduł CPU
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.45 kg
  • Dimensions: 180 mm x 140 mm x 40 mm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

GE Fanuc IC693CPU341 Series 90-30 moduł procesora CPU

Ilość

Product Description

Opis

GE Fanuc IC693CPU341 to jednogniazdowy moduł centralnej jednostki procesorowej przeznaczony dla platformy programowalnego sterownika logicznego Series 90-30. Moduł jest napędzany procesorem 80C188XL o częstotliwości taktowania 20 megaherców i zapewnia niezawodne wykonywanie konfiguracji logiki użytkownika przy typowym czasie skanowania wynoszącym 0,3 milisekundy na 1K logiki boolowskiej. Architektura obsługuje standardowe struktury pamięci systemowej oraz elastyczne opcje wykorzystania pamięci ulotnej i nieulotnej w wielu wariantach płyt bazowych. Wyposażony w zintegrowany kanał komunikacyjny prowadzony przez interfejs zasilacza, pełni funkcję centralnego węzła przetwarzania dostosowanego do standardowej automatyzacji maszyn, rozproszonej architektury montażowej i szybkiego monitorowania procesów.

Cechy

  • Wszechstronna implementacja pamięci: Obsługuje standardową architekturę pamięci RAM, uzupełnioną w starszych modelach o opcjonalne konfiguracje EPROM lub EEPROM.
  • Ulepszone zabezpieczenia pamięci: Zapewnia obsługę przejściową dla kopii zapasowej ulotnej pamięci RAM oraz bezpośredniego przechowywania w pamięci nieulotnej z wykorzystaniem specjalizowanych struktur pamięci Flash w wersjach sprzętowych od rewizji J i oprogramowania układowego od wersji 4.61.
  • Zintegrowana łączność szeregowa: Oferuje jeden wbudowany fizyczny port komunikacyjny wykorzystujący dedykowany kanał połączeniowy znajdujący się bezpośrednio w standardowym układzie zasilacza PLC.
  • Natywne protokoły podrzędne: Zapewnia obsługę standardowych szeregowych połączeń podrzędnych SNP i SNP-X bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.
  • Rozbudowane możliwości opcjonalne: Umożliwia bezpośrednią współpracę z modułowymi koprocesorami, w tym zespołami PCM i CMM, w celu tworzenia natywnych pętli sterowania siecią nadrzędną RTU master/slave, CCM oraz SNP/SNP-X master.
  • Zaawansowane sterowanie logiczne: Zapewnia aktywne mechanizmy sterowania w czasie wykonywania, w tym logiczne nadpisywanie w czasie rzeczywistym, programowe przerwania dyskretne oraz w pełni podtrzymywany bateryjnie zegar systemowy czasu rzeczywistego.

Zastosowania

  • Automatyka z wieloma płytami bazowymi: Scentralizowana koordynacja rozbudowanych struktur sterowania fizycznymi wejściami/wyjściami, obejmujących maksymalnie pięć zespołów płyt bazowych.
  • Komunikacja w sieciach przemysłowych: Wysokiej gęstości agregacja i routing danych w wielopunktowych lokalnych sieciach komputerowych, otwartych pętlach Ethernet, segmentach Profibus oraz instalacjach magistrali FIP z wykorzystaniem dodatkowych modułów opcyjnych.
  • Sterowanie produkcją dyskretną: Szybkie śledzenie i wykonywanie operacji na komponentach w zautomatyzowanych liniach pakujących, wielopoziomowych torach przenośników oraz lokalnych gniazdach obrabiarek.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość / specyfikacja
Producent GE Fanuc (automatyka)
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone
Typ modułu CPU Jednogniazdowy moduł procesora
Architektura procesora 80C188XL
Szybkość procesora 20 megaherców
Typowa szybkość skanowania logiki 0,3 milisekundy na 1K elementów logiki (styki logiczne)
Pamięć programu użytkownika (maksymalna) 80K bajtów
Łączna liczba obsługiwanych płyt bazowych Łącznie 5 (1 lokalna płyta bazowa procesora oraz maksymalnie 4 płyty bazowe rozszerzeń i/lub zdalne)
Wymagane obciążenie prądowe zasilacza 490 miliamperów z wewnętrznego zasilacza +5 VDC
Przydział wejść dyskretnych (%I) 512 punktów
Przydział wyjść dyskretnych (%Q) 512 punktów
Dyskretna pamięć globalna (%G) 1280 bitów
Cewki wewnętrzne (%M) 1024 bity
Tymczasowe cewki wyjściowe (%T) 256 bitów
Odwołania do stanu systemu (%S) Łącznie 128 bitów (%S, %SA, %SB, %SC podzielonych po 32 bity)
Konfiguracja pamięci rejestrów (%R) 9999 słów
Wejścia analogowe (%AI) 1024 słowa
Wyjścia analogowe (%AQ) 256 słów
Rejestry systemowe (%SR) 16 słów (przeznaczonych wyłącznie do wyświetlania danych referencyjnych; odwołania z logiki użytkownika są ograniczone)
Liczniki i zegary Więcej niż 2000
Obsługiwane rejestry przesuwne Tak
Zakresy temperatury pracy Od 0 do 60°C (od 32 do 140°F) temperatura otoczenia
Kompatybilność z PCM/CCM Tak
Masa wysyłkowa (obliczona) 0,45 kg (0,99 funta)
Wymiary opakowania (obliczone) 180 mm x 140 mm x 40 mm

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE:

Odizoluj i odłącz wszystkie aktywne źródła zasilania wejściowego doprowadzające energię do głównego zespołu płyty bazowej PLC przed włożeniem, wyjęciem lub przesunięciem dowolnego elementu modułu. Niecałkowite odłączenie zasilania szafy systemowej przed obsługą sprzętu może spowodować silne wyładowanie łukowe, zakłócić wewnętrzne tablice pamięci rejestrów lub trwale uszkodzić układy procesora.

1
Wybór i wyrównanie gniazda płyty bazowej: Zidentyfikuj unikatowe, dedykowane gniazdo procesora na podstawowej karcie płyty bazowej Series 90-30 (zwykle znajdujące się bezpośrednio na prawo od zasilacza szafy). Wyrównaj górne i dolne żebra prowadzące konstrukcji obudowy z tworzywa sztucznego modułu z odpowiednimi prowadnicami konstrukcyjnymi karty.
2
Osadzenie mechaniczne i połączenie złącza: Wciśnij moduł prosto do tyłu w gnieździe, aż tylne złącze zostanie pewnie osadzone w grupie styków płyty montażowej. Upewnij się, że górna i dolna dźwignia ustalająca zadziałają i zablokują się w pozycji płaskiej.
3
Weryfikacja pętli komunikacji szeregowej: Podłącz bezpośrednio kabel szeregowego urządzenia peryferyjnego do wbudowanego interfejsu portu komunikacyjnego znajdującego się na obudowie zasilacza. Upewnij się, że śruby połączeniowe są ręcznie dokręcone do oporu, aby zapewnić stabilną pętlę uziemienia dla komunikacji SNP.
4
Wstępna diagnostyka i test rozruchu: Włącz zasilanie systemu szafy. Obserwuj lokalne wskaźniki stanu na płycie czołowej procesora, aby sprawdzić, czy sekwencja autotestu uruchamia się pomyślnie i przechodzi w stabilny tryb pracy bez aktywowania styku usterki systemu.
Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Jaka jest różnica w obsłudze pamięci między różnymi wersjami sprzętowymi tego modułu?
Wczesne wersje wykorzystują pamięć RAM w połączeniu z opcjonalnymi konfiguracjami EPROM lub EEPROM. Od rewizji sprzętowej J i wersji oprogramowania układowego 4.61 architektura obsługuje wyłącznie ulotną pamięć RAM oraz opcjonalne konfiguracje nieulotnej pamięci Flash.
W jaki sposób rozszerzono natywną komunikację poza standardowe protokoły urządzeń podrzędnych?
Moduł natywnie obsługuje protokoły urządzenia podrzędnego SNP/SNP-X za pośrednictwem portu zasilania. Aby działać jako urządzenie nadrzędne SNP/SNP-X lub uzyskać komunikację urządzenia podrzędnego CCM albo RTU, należy dodać dedykowany moduł opcjonalny CMM; działanie jako urządzenie nadrzędne RTU wymaga dodatkowego modułu opcjonalnego PCM.
Jakie są szczegółowe ograniczenia śledzenia przydziału odwołań do stanu systemu?
System przydziela łącznie 128 bitów do monitorowania stanu, podzielonych na cztery oddzielne bloki o nazwach %S, %SA, %SB i %SC, z których każdy zawiera dokładnie 32 bity.
Czy zdefiniowane przez użytkownika szczeble logiczne mogą odczytywać lub modyfikować wartości w tabeli rejestrów %SR?
Nie, 16 słów oznaczonych jako Rejestry systemowe jest zarezerwowanych wyłącznie dla parametrów wyświetlania tabeli odwołań systemowych i nie można ich odpytywać ani adresować w programie logiki użytkownika.
Reviews

IC693CPU341

Stock & lead time on request

Call
1 z 3

GE Fanuc IC693CPU341 Series 90-30 moduł procesora CPU

Only 6 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: IC693CPU341

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Moduł CPU

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 450g

  • Dimensions: 180 mm x 140 mm x 40 mm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

GE Fanuc IC693CPU341 to jednogniazdowy moduł centralnej jednostki procesorowej przeznaczony dla platformy programowalnego sterownika logicznego Series 90-30. Moduł jest napędzany procesorem 80C188XL o częstotliwości taktowania 20 megaherców i zapewnia niezawodne wykonywanie konfiguracji logiki użytkownika przy typowym czasie skanowania wynoszącym 0,3 milisekundy na 1K logiki boolowskiej. Architektura obsługuje standardowe struktury pamięci systemowej oraz elastyczne opcje wykorzystania pamięci ulotnej i nieulotnej w wielu wariantach płyt bazowych. Wyposażony w zintegrowany kanał komunikacyjny prowadzony przez interfejs zasilacza, pełni funkcję centralnego węzła przetwarzania dostosowanego do standardowej automatyzacji maszyn, rozproszonej architektury montażowej i szybkiego monitorowania procesów.

Cechy

  • Wszechstronna implementacja pamięci: Obsługuje standardową architekturę pamięci RAM, uzupełnioną w starszych modelach o opcjonalne konfiguracje EPROM lub EEPROM.
  • Ulepszone zabezpieczenia pamięci: Zapewnia obsługę przejściową dla kopii zapasowej ulotnej pamięci RAM oraz bezpośredniego przechowywania w pamięci nieulotnej z wykorzystaniem specjalizowanych struktur pamięci Flash w wersjach sprzętowych od rewizji J i oprogramowania układowego od wersji 4.61.
  • Zintegrowana łączność szeregowa: Oferuje jeden wbudowany fizyczny port komunikacyjny wykorzystujący dedykowany kanał połączeniowy znajdujący się bezpośrednio w standardowym układzie zasilacza PLC.
  • Natywne protokoły podrzędne: Zapewnia obsługę standardowych szeregowych połączeń podrzędnych SNP i SNP-X bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.
  • Rozbudowane możliwości opcjonalne: Umożliwia bezpośrednią współpracę z modułowymi koprocesorami, w tym zespołami PCM i CMM, w celu tworzenia natywnych pętli sterowania siecią nadrzędną RTU master/slave, CCM oraz SNP/SNP-X master.
  • Zaawansowane sterowanie logiczne: Zapewnia aktywne mechanizmy sterowania w czasie wykonywania, w tym logiczne nadpisywanie w czasie rzeczywistym, programowe przerwania dyskretne oraz w pełni podtrzymywany bateryjnie zegar systemowy czasu rzeczywistego.

Zastosowania

  • Automatyka z wieloma płytami bazowymi: Scentralizowana koordynacja rozbudowanych struktur sterowania fizycznymi wejściami/wyjściami, obejmujących maksymalnie pięć zespołów płyt bazowych.
  • Komunikacja w sieciach przemysłowych: Wysokiej gęstości agregacja i routing danych w wielopunktowych lokalnych sieciach komputerowych, otwartych pętlach Ethernet, segmentach Profibus oraz instalacjach magistrali FIP z wykorzystaniem dodatkowych modułów opcyjnych.
  • Sterowanie produkcją dyskretną: Szybkie śledzenie i wykonywanie operacji na komponentach w zautomatyzowanych liniach pakujących, wielopoziomowych torach przenośników oraz lokalnych gniazdach obrabiarek.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość / specyfikacja
Producent GE Fanuc (automatyka)
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone
Typ modułu CPU Jednogniazdowy moduł procesora
Architektura procesora 80C188XL
Szybkość procesora 20 megaherców
Typowa szybkość skanowania logiki 0,3 milisekundy na 1K elementów logiki (styki logiczne)
Pamięć programu użytkownika (maksymalna) 80K bajtów
Łączna liczba obsługiwanych płyt bazowych Łącznie 5 (1 lokalna płyta bazowa procesora oraz maksymalnie 4 płyty bazowe rozszerzeń i/lub zdalne)
Wymagane obciążenie prądowe zasilacza 490 miliamperów z wewnętrznego zasilacza +5 VDC
Przydział wejść dyskretnych (%I) 512 punktów
Przydział wyjść dyskretnych (%Q) 512 punktów
Dyskretna pamięć globalna (%G) 1280 bitów
Cewki wewnętrzne (%M) 1024 bity
Tymczasowe cewki wyjściowe (%T) 256 bitów
Odwołania do stanu systemu (%S) Łącznie 128 bitów (%S, %SA, %SB, %SC podzielonych po 32 bity)
Konfiguracja pamięci rejestrów (%R) 9999 słów
Wejścia analogowe (%AI) 1024 słowa
Wyjścia analogowe (%AQ) 256 słów
Rejestry systemowe (%SR) 16 słów (przeznaczonych wyłącznie do wyświetlania danych referencyjnych; odwołania z logiki użytkownika są ograniczone)
Liczniki i zegary Więcej niż 2000
Obsługiwane rejestry przesuwne Tak
Zakresy temperatury pracy Od 0 do 60°C (od 32 do 140°F) temperatura otoczenia
Kompatybilność z PCM/CCM Tak
Masa wysyłkowa (obliczona) 0,45 kg (0,99 funta)
Wymiary opakowania (obliczone) 180 mm x 140 mm x 40 mm

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE:

Odizoluj i odłącz wszystkie aktywne źródła zasilania wejściowego doprowadzające energię do głównego zespołu płyty bazowej PLC przed włożeniem, wyjęciem lub przesunięciem dowolnego elementu modułu. Niecałkowite odłączenie zasilania szafy systemowej przed obsługą sprzętu może spowodować silne wyładowanie łukowe, zakłócić wewnętrzne tablice pamięci rejestrów lub trwale uszkodzić układy procesora.

1
Wybór i wyrównanie gniazda płyty bazowej: Zidentyfikuj unikatowe, dedykowane gniazdo procesora na podstawowej karcie płyty bazowej Series 90-30 (zwykle znajdujące się bezpośrednio na prawo od zasilacza szafy). Wyrównaj górne i dolne żebra prowadzące konstrukcji obudowy z tworzywa sztucznego modułu z odpowiednimi prowadnicami konstrukcyjnymi karty.
2
Osadzenie mechaniczne i połączenie złącza: Wciśnij moduł prosto do tyłu w gnieździe, aż tylne złącze zostanie pewnie osadzone w grupie styków płyty montażowej. Upewnij się, że górna i dolna dźwignia ustalająca zadziałają i zablokują się w pozycji płaskiej.
3
Weryfikacja pętli komunikacji szeregowej: Podłącz bezpośrednio kabel szeregowego urządzenia peryferyjnego do wbudowanego interfejsu portu komunikacyjnego znajdującego się na obudowie zasilacza. Upewnij się, że śruby połączeniowe są ręcznie dokręcone do oporu, aby zapewnić stabilną pętlę uziemienia dla komunikacji SNP.
4
Wstępna diagnostyka i test rozruchu: Włącz zasilanie systemu szafy. Obserwuj lokalne wskaźniki stanu na płycie czołowej procesora, aby sprawdzić, czy sekwencja autotestu uruchamia się pomyślnie i przechodzi w stabilny tryb pracy bez aktywowania styku usterki systemu.

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

GE Fanuc IC693CPU341 Series 90-30 moduł procesora CPU

Jaka jest różnica w obsłudze pamięci między różnymi wersjami sprzętowymi tego modułu?

Wczesne wersje wykorzystują pamięć RAM w połączeniu z opcjonalnymi konfiguracjami EPROM lub EEPROM. Od rewizji sprzętowej J i wersji oprogramowania układowego 4.61 architektura obsługuje wyłącznie ulotną pamięć RAM oraz opcjonalne konfiguracje nieulotnej pamięci Flash.

W jaki sposób rozszerzono natywną komunikację poza standardowe protokoły urządzeń podrzędnych?

Moduł natywnie obsługuje protokoły urządzenia podrzędnego SNP/SNP-X za pośrednictwem portu zasilania. Aby działać jako urządzenie nadrzędne SNP/SNP-X lub uzyskać komunikację urządzenia podrzędnego CCM albo RTU, należy dodać dedykowany moduł opcjonalny CMM; działanie jako urządzenie nadrzędne RTU wymaga dodatkowego modułu opcjonalnego PCM.

Jakie są szczegółowe ograniczenia śledzenia przydziału odwołań do stanu systemu?

System przydziela łącznie 128 bitów do monitorowania stanu, podzielonych na cztery oddzielne bloki o nazwach %S, %SA, %SB i %SC, z których każdy zawiera dokładnie 32 bity.

Czy zdefiniowane przez użytkownika szczeble logiczne mogą odczytywać lub modyfikować wartości w tabeli rejestrów %SR?

Nie, 16 słów oznaczonych jako Rejestry systemowe jest zarezerwowanych wyłącznie dla parametrów wyświetlania tabeli odwołań systemowych i nie można ich odpytywać ani adresować w programie logiki użytkownika.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Czarny Szaro-biały
Country of origin
Stany Zjednoczone
Power source
Zasilanie prądem stałym

Wiedza techniczna

Rozwiązywanie problemów z wejściem i wyjściem zasilacza

A dead control cabinet does not automatically mean a failed power supply. This field guide uses input, no-load, loaded, ripple, wiring, and protection checks to separate source faults from downstream...

Podstawowe zasady oprzyrządowania i sterowania przemysłowego

Reliable control begins before the PLC executes a loop. This engineering guide follows the signal chain from sensing and conditioning to transmission, control action, final elements, calibration, and...

Modbus: oryginalny przemysłowy protokół magistrali polowej

Modbus remains widely deployed because its data model is simple, not because every implementation is simple. This guide explains frames, register mapping, timing, diagnostics, and the design limits...

Wewnątrz jednostki CPU sterownika PLC: cykle skanowania, pamięć i wybór

Praktyczny przewodnik inżynierski po działaniu jednostek CPU sterowników PLC — od deterministycznych cykli skanowania i tablic obrazów wejść/wyjść po pamięć, komunikację, diagnostykę, redundancję,...

Przewodnik aktualizacji oprogramowania sprzętowego 1756-L73: decyzja między wersją v19 a v21/v31

Wymiana 1756-L73 nie oznacza automatycznie aktualizacji jego oprogramowania sprzętowego. Ten przewodnik porównuje wersje v19.013, v21.011 i v31.011, koncentrując się na zgodności projektów,...

Implementacja logiki drabinkowej XOR z 3 przełącznikami i bitem wewnętrznym

Zaimplementuj układ oświetlenia XOR z trzema przełącznikami 3-SPST w programie LogixPro lub RSLogix 500, używając bitu przekaźnika wewnętrznego. Zawiera tablice prawdy, równania logiczne i został...