General Electric

GE Fanuc IC693CPU341 โมดูล CPU ซีรีส์ 90-30

SKU IC693CPU341

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

Tags

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

GE Fanuc IC693CPU341 โมดูล CPU ซีรีส์ 90-30

ปริมาณ

Product Description

คำอธิบาย

GE Fanuc IC693CPU341 เป็นโมดูลหน่วยประมวลผลกลางแบบสล็อตเดียวที่ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มตัวควบคุมลอจิกแบบโปรแกรมได้ Series 90-30 โมดูลนี้ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ 80C188XL ที่ทำงานด้วยความถี่สัญญาณนาฬิกา 20 เมกะเฮิรตซ์ ให้การประมวลผลการกำหนดค่าลอจิกของผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ ด้วยอัตราการสแกนโดยทั่วไป 0.3 มิลลิวินาทีต่อบิตลอจิกแบบบูลีน 1K สถาปัตยกรรมนี้รองรับโครงสร้างหน่วยความจำระบบมาตรฐาน พร้อมตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลแบบลบเลือนและไม่ลบเลือนที่ยืดหยุ่นในเบสเพลตหลายรูปแบบ ด้วยช่องทางการสื่อสารในตัวที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผลหลักสำหรับระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรมาตรฐาน สถาปัตยกรรมการประกอบแบบกระจาย และการตรวจสอบกระบวนการความเร็วสูง

คุณสมบัติ

  • การจัดเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น: รองรับสถาปัตยกรรมหน่วยความจำ RAM มาตรฐาน พร้อมการกำหนดค่า EPROM หรือ EEPROM ตามตัวเลือกในรุ่นเก่า
  • การปกป้องหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น: รองรับการสำรองข้อมูล RAM แบบลบเลือนได้ พร้อมการจัดเก็บแบบไม่ลบเลือนโดยตรงผ่านโครงสร้างหน่วยความจำ Flash เฉพาะ ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์รุ่น J และเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 4.61 เป็นต้นไป
  • การเชื่อมต่ออนุกรมในตัว: มีพอร์ตสื่อสารทางกายภาพในตัวหนึ่งพอร์ต โดยใช้ช่องสัญญาณเชื่อมต่อเฉพาะที่อยู่โดยตรงบนโครงสร้างแหล่งจ่ายไฟ PLC มาตรฐาน
  • โปรโตคอลสเลฟแบบเนทีฟ: รองรับการทำงานร่วมกับสเลฟผ่านการสื่อสารอนุกรมมาตรฐาน SNP และ SNP-X ได้ทันทีตั้งแต่แกะกล่อง
  • ความสามารถด้านตัวเลือกที่หลากหลาย: เชื่อมต่อโดยตรงกับโคโปรเซสเซอร์แบบโมดูลาร์ รวมถึงชุดประกอบ PCM และ CMM เพื่อสร้างลูปควบคุมเครือข่าย RTU มาสเตอร์/สเลฟ, CCM และ SNP/SNP-X มาสเตอร์แบบเนทีฟ
  • การควบคุมเชิงตรรกะขั้นสูง: มีกลไกควบคุมขณะทำงานที่ใช้งานอยู่ รวมถึงการแทนที่ตรรกะแบบเรียลไทม์ อินเทอร์รัพท์ซอฟต์แวร์แบบไม่ต่อเนื่อง และนาฬิการะบบเรียลไทม์ที่มีแบตเตอรี่สำรองอย่างสมบูรณ์

การใช้งาน

  • โครงร่างระบบอัตโนมัติแบบหลายเบสเพลต: การประสานงานแบบรวมศูนย์ในโครงสร้างควบคุม I/O ทางกายภาพที่ขยายได้ ครอบคลุมชุดประกอบเบสเพลตย่อยรวมสูงสุดห้าชุด
  • การสื่อสารเครือข่ายอุตสาหกรรม: การรวมและกำหนดเส้นทางข้อมูลความหนาแน่นสูงผ่านเครือข่ายท้องถิ่นแบบมัลติดรอป ลูปอีเทอร์เน็ตแบบเปิด เซกเมนต์ Profibus และการติดตั้งบัส FIP โดยใช้โมดูลตัวเลือกเสริม
  • การควบคุมการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง: การติดตามความเร็วสูงและการสั่งงานส่วนประกอบในสายการบรรจุอัตโนมัติ เส้นทางสายพานลำเลียงหลายระดับ และเซลล์เครื่องมือกลเฉพาะพื้นที่

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ค่า / ข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต GE Fanuc (ระบบอัตโนมัติ)
ประเทศต้นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
ประเภทโมดูล CPU โมดูล CPU แบบช่องเดียว
สถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ 80C188XL
ความเร็วโปรเซสเซอร์ 20 เมกะเฮิรตซ์
อัตราการสแกนลอจิกโดยทั่วไป 0.3 มิลลิวินาทีต่อ 1K ของลอจิก (หน้าสัมผัสบูลีน)
หน่วยความจำโปรแกรมผู้ใช้ (สูงสุด) 80K ไบต์
จำนวนเบสเพลตทั้งหมดที่รองรับ รวม 5 ชุด (เบสเพลต CPU ในพื้นที่ 1 ชุด และเบสเพลตขยายและ/หรือเบสเพลตระยะไกลสูงสุด 4 ชุด)
ข้อกำหนดกระแสโหลดของแหล่งจ่ายไฟ 490 มิลลิแอมป์จากแหล่งจ่ายภายใน +5 VDC
การจัดสรรอินพุตแบบดิสครีต (%I) 512 จุด
การจัดสรรเอาต์พุตแบบดิสครีต (%Q) 512 จุด
หน่วยความจำโกลบอลแบบดิสครีต (%G) 1280 บิต
คอยล์ภายใน (%M) 1024 บิต
คอยล์เอาต์พุตชั่วคราว (%T) 256 บิต
การอ้างอิงสถานะระบบ (%S) รวม 128 บิต (%S, %SA, %SB, %SC แบ่งเป็น 32 บิตต่อรายการ)
การกำหนดค่าหน่วยความจำรีจิสเตอร์ (%R) 9999 เวิร์ด
อินพุตแอนะล็อก (%AI) 1024 เวิร์ด
เอาต์พุตแอนะล็อก (%AQ) 256 เวิร์ด
รีจิสเตอร์ระบบ (%SR) 16 เวิร์ด (มีไว้สำหรับดูข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้อ้างอิงจากลอจิกของผู้ใช้)
ตัวตั้งเวลาและตัวนับ มากกว่า 2000
รองรับรีจิสเตอร์เลื่อน ใช่
ขีดจำกัดอุณหภูมิขณะทำงาน อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส (32 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์)
ความเข้ากันได้กับ PCM/CCM ใช่
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 0.45 กก. (0.99 ปอนด์)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (คำนวณ) 180 มม. x 140 มม. x 40 มม.

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ:

แยกและตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟอินพุตที่ยังทำงานอยู่ทั้งหมดซึ่งต่อไปยังชุดเบสเพลต PLC หลัก ก่อนใส่ ถอด หรือเลื่อนส่วนประกอบใด ๆ ของโมดูล การไม่ตัดพลังงานออกจากแร็กแหล่งจ่ายไฟของระบบอย่างสมบูรณ์ก่อนจัดการฮาร์ดแวร์ อาจทำให้เกิดอาร์กไฟฟ้ารุนแรง รบกวนอาร์เรย์หน่วยความจำรีจิสเตอร์ภายใน หรือทำให้วงจร CPU เสียหายถาวร

1
การเลือกช่องและการจัดแนวบนเบสเพลต: ระบุช่อง CPU เฉพาะบนการ์ดเบสเพลต Series 90-30 หลัก ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ถัดไปทางขวาของชุดจ่ายไฟแร็ก จัดแนวครีบนำทางโครงสร้างด้านบนและด้านล่างของตัวเรือนพลาสติกโมดูลให้ตรงกับรางโครงสร้างบนการ์ดที่สอดคล้องกัน
2
การจัดวางเชิงกลและการเข้าประกบของขั้วต่อ: กดโมดูลตรงเข้าไปด้านหลังในช่องจนกระทั่งชุดรองรับขั้วต่อด้านหลังล็อกเข้ากับกลุ่มพินของแบ็กเพลนอย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันโยกยึดด้านบนและด้านล่างทำงานและล็อกให้ราบเข้าที่
3
การตรวจสอบลูปการสื่อสารแบบอนุกรม: ยึดสายอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอนุกรมเข้ากับอินเทอร์เฟซพอร์ตสื่อสารในตัวซึ่งอยู่บนแชสซีแหล่งจ่ายไฟโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูเชื่อมต่อขันแน่นด้วยมือจนสุด เพื่อสร้างลูปกราวด์ที่เสถียรสำหรับการสื่อสาร SNP
4
การวินิจฉัยเบื้องต้นและการทดสอบการบูต: จ่ายไฟให้ระบบของแร็ก ตรวจสอบไฟแสดงสถานะเฉพาะจุดบนแผงด้านหน้าของ CPU เพื่อยืนยันว่าลำดับการทดสอบตัวเองเริ่มต้นได้สำเร็จและเข้าสู่โหมดทำงานที่เสถียรโดยไม่เรียกใช้หน้าสัมผัสแจ้งเหตุขัดข้องของระบบ
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
การจัดการพื้นที่จัดเก็บหน่วยความจำระหว่างฮาร์ดแวร์รุ่นต่าง ๆ ของโมดูลนี้แตกต่างกันอย่างไร
รุ่นแรก ๆ ใช้ RAM ร่วมกับการกำหนดค่า EPROM หรือ EEPROM ได้ตามต้องการ ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์รุ่น J และเฟิร์มแวร์รุ่น 4.61 เป็นต้นไป สถาปัตยกรรมได้เปลี่ยนมาให้รองรับเฉพาะ RAM แบบลบเลือนและการกำหนดค่าหน่วยความจำแฟลชแบบไม่ลบเลือนเพิ่มเติมได้
การสื่อสารแบบเนทีฟได้รับการขยายให้รองรับมากกว่าโปรโตคอลสเลฟมาตรฐานอย่างไร
โมดูลนี้รองรับโปรโตคอลสเลฟ SNP/SNP-X ผ่านพอร์ตแหล่งจ่ายไฟโดยตรง หากต้องการให้ทำงานเป็นมาสเตอร์ SNP/SNP-X หรือรองรับการสื่อสารแบบสเลฟ CCM หรือ RTU ต้องเพิ่มโมดูลตัวเลือก CMM โดยเฉพาะ ส่วนการทำงานเป็นมาสเตอร์ RTU ต้องใช้โมดูลตัวเลือก PCM เสริม
ข้อจำกัดเฉพาะในการจัดสรรข้อมูลอ้างอิงสถานะระบบมีอะไรบ้าง
ระบบจัดสรรบิตสำหรับตรวจสอบสถานะทั้งหมด 128 บิต แบ่งออกเป็น 4 บล็อกแยกกันชื่อ %S, %SA, %SB และ %SC โดยแต่ละบล็อกมี 32 บิตพอดี
แร็งก์ลอจิกที่ผู้ใช้กำหนดสามารถอ่านหรือแก้ไขค่าภายในตารางรีจิสเตอร์ %SR ได้หรือไม่
ไม่ได้ คำขนาด 16 คำที่กำหนดให้เป็นรีจิสเตอร์ระบบสงวนไว้สำหรับพารามิเตอร์การดูตารางอ้างอิงระดับระบบเท่านั้น และไม่สามารถสอบถามหรือระบุเป็นเป้าหมายภายในโปรแกรมลอจิกของผู้ใช้ได้
Reviews

IC693CPU341

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 3

GE Fanuc IC693CPU341 โมดูล CPU ซีรีส์ 90-30

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

  • Product No.: IC693CPU341

  • Country of origin:สหรัฐอเมริกา

  • Product Type: โมดูล CPU

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 450g

  • Dimensions: 180 มม. x 140 มม. x 40 มม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

คำอธิบาย

GE Fanuc IC693CPU341 เป็นโมดูลหน่วยประมวลผลกลางแบบสล็อตเดียวที่ออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มตัวควบคุมลอจิกแบบโปรแกรมได้ Series 90-30 โมดูลนี้ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ 80C188XL ที่ทำงานด้วยความถี่สัญญาณนาฬิกา 20 เมกะเฮิรตซ์ ให้การประมวลผลการกำหนดค่าลอจิกของผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ ด้วยอัตราการสแกนโดยทั่วไป 0.3 มิลลิวินาทีต่อบิตลอจิกแบบบูลีน 1K สถาปัตยกรรมนี้รองรับโครงสร้างหน่วยความจำระบบมาตรฐาน พร้อมตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลแบบลบเลือนและไม่ลบเลือนที่ยืดหยุ่นในเบสเพลตหลายรูปแบบ ด้วยช่องทางการสื่อสารในตัวที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผลหลักสำหรับระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรมาตรฐาน สถาปัตยกรรมการประกอบแบบกระจาย และการตรวจสอบกระบวนการความเร็วสูง

คุณสมบัติ

  • การจัดเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น: รองรับสถาปัตยกรรมหน่วยความจำ RAM มาตรฐาน พร้อมการกำหนดค่า EPROM หรือ EEPROM ตามตัวเลือกในรุ่นเก่า
  • การปกป้องหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น: รองรับการสำรองข้อมูล RAM แบบลบเลือนได้ พร้อมการจัดเก็บแบบไม่ลบเลือนโดยตรงผ่านโครงสร้างหน่วยความจำ Flash เฉพาะ ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์รุ่น J และเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 4.61 เป็นต้นไป
  • การเชื่อมต่ออนุกรมในตัว: มีพอร์ตสื่อสารทางกายภาพในตัวหนึ่งพอร์ต โดยใช้ช่องสัญญาณเชื่อมต่อเฉพาะที่อยู่โดยตรงบนโครงสร้างแหล่งจ่ายไฟ PLC มาตรฐาน
  • โปรโตคอลสเลฟแบบเนทีฟ: รองรับการทำงานร่วมกับสเลฟผ่านการสื่อสารอนุกรมมาตรฐาน SNP และ SNP-X ได้ทันทีตั้งแต่แกะกล่อง
  • ความสามารถด้านตัวเลือกที่หลากหลาย: เชื่อมต่อโดยตรงกับโคโปรเซสเซอร์แบบโมดูลาร์ รวมถึงชุดประกอบ PCM และ CMM เพื่อสร้างลูปควบคุมเครือข่าย RTU มาสเตอร์/สเลฟ, CCM และ SNP/SNP-X มาสเตอร์แบบเนทีฟ
  • การควบคุมเชิงตรรกะขั้นสูง: มีกลไกควบคุมขณะทำงานที่ใช้งานอยู่ รวมถึงการแทนที่ตรรกะแบบเรียลไทม์ อินเทอร์รัพท์ซอฟต์แวร์แบบไม่ต่อเนื่อง และนาฬิการะบบเรียลไทม์ที่มีแบตเตอรี่สำรองอย่างสมบูรณ์

การใช้งาน

  • โครงร่างระบบอัตโนมัติแบบหลายเบสเพลต: การประสานงานแบบรวมศูนย์ในโครงสร้างควบคุม I/O ทางกายภาพที่ขยายได้ ครอบคลุมชุดประกอบเบสเพลตย่อยรวมสูงสุดห้าชุด
  • การสื่อสารเครือข่ายอุตสาหกรรม: การรวมและกำหนดเส้นทางข้อมูลความหนาแน่นสูงผ่านเครือข่ายท้องถิ่นแบบมัลติดรอป ลูปอีเทอร์เน็ตแบบเปิด เซกเมนต์ Profibus และการติดตั้งบัส FIP โดยใช้โมดูลตัวเลือกเสริม
  • การควบคุมการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง: การติดตามความเร็วสูงและการสั่งงานส่วนประกอบในสายการบรรจุอัตโนมัติ เส้นทางสายพานลำเลียงหลายระดับ และเซลล์เครื่องมือกลเฉพาะพื้นที่

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ค่า / ข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต GE Fanuc (ระบบอัตโนมัติ)
ประเทศต้นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
ประเภทโมดูล CPU โมดูล CPU แบบช่องเดียว
สถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ 80C188XL
ความเร็วโปรเซสเซอร์ 20 เมกะเฮิรตซ์
อัตราการสแกนลอจิกโดยทั่วไป 0.3 มิลลิวินาทีต่อ 1K ของลอจิก (หน้าสัมผัสบูลีน)
หน่วยความจำโปรแกรมผู้ใช้ (สูงสุด) 80K ไบต์
จำนวนเบสเพลตทั้งหมดที่รองรับ รวม 5 ชุด (เบสเพลต CPU ในพื้นที่ 1 ชุด และเบสเพลตขยายและ/หรือเบสเพลตระยะไกลสูงสุด 4 ชุด)
ข้อกำหนดกระแสโหลดของแหล่งจ่ายไฟ 490 มิลลิแอมป์จากแหล่งจ่ายภายใน +5 VDC
การจัดสรรอินพุตแบบดิสครีต (%I) 512 จุด
การจัดสรรเอาต์พุตแบบดิสครีต (%Q) 512 จุด
หน่วยความจำโกลบอลแบบดิสครีต (%G) 1280 บิต
คอยล์ภายใน (%M) 1024 บิต
คอยล์เอาต์พุตชั่วคราว (%T) 256 บิต
การอ้างอิงสถานะระบบ (%S) รวม 128 บิต (%S, %SA, %SB, %SC แบ่งเป็น 32 บิตต่อรายการ)
การกำหนดค่าหน่วยความจำรีจิสเตอร์ (%R) 9999 เวิร์ด
อินพุตแอนะล็อก (%AI) 1024 เวิร์ด
เอาต์พุตแอนะล็อก (%AQ) 256 เวิร์ด
รีจิสเตอร์ระบบ (%SR) 16 เวิร์ด (มีไว้สำหรับดูข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้อ้างอิงจากลอจิกของผู้ใช้)
ตัวตั้งเวลาและตัวนับ มากกว่า 2000
รองรับรีจิสเตอร์เลื่อน ใช่
ขีดจำกัดอุณหภูมิขณะทำงาน อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส (32 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์)
ความเข้ากันได้กับ PCM/CCM ใช่
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 0.45 กก. (0.99 ปอนด์)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (คำนวณ) 180 มม. x 140 มม. x 40 มม.

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ:

แยกและตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟอินพุตที่ยังทำงานอยู่ทั้งหมดซึ่งต่อไปยังชุดเบสเพลต PLC หลัก ก่อนใส่ ถอด หรือเลื่อนส่วนประกอบใด ๆ ของโมดูล การไม่ตัดพลังงานออกจากแร็กแหล่งจ่ายไฟของระบบอย่างสมบูรณ์ก่อนจัดการฮาร์ดแวร์ อาจทำให้เกิดอาร์กไฟฟ้ารุนแรง รบกวนอาร์เรย์หน่วยความจำรีจิสเตอร์ภายใน หรือทำให้วงจร CPU เสียหายถาวร

1
การเลือกช่องและการจัดแนวบนเบสเพลต: ระบุช่อง CPU เฉพาะบนการ์ดเบสเพลต Series 90-30 หลัก ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ถัดไปทางขวาของชุดจ่ายไฟแร็ก จัดแนวครีบนำทางโครงสร้างด้านบนและด้านล่างของตัวเรือนพลาสติกโมดูลให้ตรงกับรางโครงสร้างบนการ์ดที่สอดคล้องกัน
2
การจัดวางเชิงกลและการเข้าประกบของขั้วต่อ: กดโมดูลตรงเข้าไปด้านหลังในช่องจนกระทั่งชุดรองรับขั้วต่อด้านหลังล็อกเข้ากับกลุ่มพินของแบ็กเพลนอย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันโยกยึดด้านบนและด้านล่างทำงานและล็อกให้ราบเข้าที่
3
การตรวจสอบลูปการสื่อสารแบบอนุกรม: ยึดสายอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอนุกรมเข้ากับอินเทอร์เฟซพอร์ตสื่อสารในตัวซึ่งอยู่บนแชสซีแหล่งจ่ายไฟโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูเชื่อมต่อขันแน่นด้วยมือจนสุด เพื่อสร้างลูปกราวด์ที่เสถียรสำหรับการสื่อสาร SNP
4
การวินิจฉัยเบื้องต้นและการทดสอบการบูต: จ่ายไฟให้ระบบของแร็ก ตรวจสอบไฟแสดงสถานะเฉพาะจุดบนแผงด้านหน้าของ CPU เพื่อยืนยันว่าลำดับการทดสอบตัวเองเริ่มต้นได้สำเร็จและเข้าสู่โหมดทำงานที่เสถียรโดยไม่เรียกใช้หน้าสัมผัสแจ้งเหตุขัดข้องของระบบ

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

GE Fanuc IC693CPU341 โมดูล CPU ซีรีส์ 90-30

การจัดการพื้นที่จัดเก็บหน่วยความจำระหว่างฮาร์ดแวร์รุ่นต่าง ๆ ของโมดูลนี้แตกต่างกันอย่างไร

รุ่นแรก ๆ ใช้ RAM ร่วมกับการกำหนดค่า EPROM หรือ EEPROM ได้ตามต้องการ ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์รุ่น J และเฟิร์มแวร์รุ่น 4.61 เป็นต้นไป สถาปัตยกรรมได้เปลี่ยนมาให้รองรับเฉพาะ RAM แบบลบเลือนและการกำหนดค่าหน่วยความจำแฟลชแบบไม่ลบเลือนเพิ่มเติมได้

การสื่อสารแบบเนทีฟได้รับการขยายให้รองรับมากกว่าโปรโตคอลสเลฟมาตรฐานอย่างไร

โมดูลนี้รองรับโปรโตคอลสเลฟ SNP/SNP-X ผ่านพอร์ตแหล่งจ่ายไฟโดยตรง หากต้องการให้ทำงานเป็นมาสเตอร์ SNP/SNP-X หรือรองรับการสื่อสารแบบสเลฟ CCM หรือ RTU ต้องเพิ่มโมดูลตัวเลือก CMM โดยเฉพาะ ส่วนการทำงานเป็นมาสเตอร์ RTU ต้องใช้โมดูลตัวเลือก PCM เสริม

ข้อจำกัดเฉพาะในการจัดสรรข้อมูลอ้างอิงสถานะระบบมีอะไรบ้าง

ระบบจัดสรรบิตสำหรับตรวจสอบสถานะทั้งหมด 128 บิต แบ่งออกเป็น 4 บล็อกแยกกันชื่อ %S, %SA, %SB และ %SC โดยแต่ละบล็อกมี 32 บิตพอดี

แร็งก์ลอจิกที่ผู้ใช้กำหนดสามารถอ่านหรือแก้ไขค่าภายในตารางรีจิสเตอร์ %SR ได้หรือไม่

ไม่ได้ คำขนาด 16 คำที่กำหนดให้เป็นรีจิสเตอร์ระบบสงวนไว้สำหรับพารามิเตอร์การดูตารางอ้างอิงระดับระบบเท่านั้น และไม่สามารถสอบถามหรือระบุเป็นเป้าหมายภายในโปรแกรมลอจิกของผู้ใช้ได้

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
สีดำ สีขาวอมเทา
Country of origin
สหรัฐอเมริกา
Power source
ไฟฟ้ากระแสตรง

ความรู้ทางเทคนิค

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่านด้วยวิธีที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบนี้ครอบคลุมคุณภาพแรงบิด ช่วงความเร็ว การกลับทิศทาง การเบรก สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ลักษณะการทำงานด้านความร้อน...

วิธีที่อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้า AC จากบัส DC

อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้ากระแสสลับที่ควบคุมได้จากบัสไฟฟ้ากระแสตรงผ่านการสวิตชิ่งของสารกึ่งตัวนำและการกรองสัญญาณ คู่มือนี้อธิบายวงจร H-bridge, PWM, ฮาร์มอนิก โหลดมอเตอร์ ระบบป้องกัน...

การควบคุมแรงของหุ่นยนต์: ตั้งแต่การตรวจจับการสัมผัสจนถึงกระบวนการที่เสถียร

การควบคุมแรงช่วยให้หุ่นยนต์ปรับตัวตามการสัมผัสได้ แทนที่จะทำตามตำแหน่งเพียงอย่างเดียว คู่มือนี้เปรียบเทียบแนวทางการตรวจจับ โหมดการควบคุม ขีดจำกัดของกระบวนการ ขอบเขตความปลอดภัย การทดสอบก่อนเริ่มใช้งาน...

เมื่อโลจิกระดับเซ็นเซอร์ช่วยได้—และเมื่อมันบดบังความเสี่ยง

เซนเซอร์ที่กำหนดค่าได้สามารถประมวลผลเงื่อนไขแบบหน้าต่าง สลัก กล่วงเวลา และบูลีนได้ก่อนที่ข้อมูลจะไปถึง PLC ข้อดีคือการตอบสนองภายในพื้นที่ที่รวดเร็วขึ้น ส่วนความเสี่ยงคือมีตรรกะที่ซ่อนอยู่...

การเชื่อมต่อ GX Simulator กับ Factory I/O ผ่าน OPC

การตั้งค่าการทดสอบเดินระบบเสมือนของ Mitsubishi ที่มีเสถียรภาพต้องอาศัยมากกว่าการจับคู่แอดเดรส คู่มือนี้อธิบายเส้นทางข้อมูล GX Simulator–OPC–Factory I/O การออกแบบเนมสเปซ จังหวะการสแกน...