Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة المعالجة Bachmann MPC270وحدة المعالجة Bachmann MPC270وحدة المعالجة Bachmann MPC270
وحدة المعالجة Bachmann MPC270
وحدة المعالجة Bachmann MPC270
وحدة المعالجة Bachmann MPC270

وحدة المعالجة Bachmann MPC270


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: MPC270

نوع المنتج : معالجات وحدة المعالجة المركزية

بائع المنتج : Bachmann


  • قطع أصلية 100% – إرجاع بدون مخاطر خلال 30 يومًا
  • ضمان لمدة سنة واحدة ودعم خبير لكل طلب

تفاصيل المنتج

يعمل وحدة المعالجة MPC270 من باخمان، والمعروفة أيضًا باسم وحدة المعالجة MPC270، كمكون مادي مخصص لتنفيذ خوارزميات التحكم المعقدة ومعالجة البيانات في الوقت الحقيقي ضمن منصات الأتمتة Bachmann M1.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفة
النموذج MPC270
العلامة التجارية باخمان
المنشأ ألمانيا
الوزن 0.35 كجم (تقريبًا)
الأبعاد 102 مم × 48 مم × 130 مم
درجة حرارة التشغيل 0 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية
استهلاك الطاقة 12 واط
المعالج ARM Cortex-A 32-بت
سرعة الساعة 800 ميجاهرتز
الذاكرة العشوائية (RAM) 512 ميجابايت
الذاكرة الدائمة (ROM) 1 جيجابايت
نقاط الإدخال/الإخراج الرقمية 270

الاتصال عبر ناقل الباكبلين والتوافق مع البرامج الثابتة

تستخدم وحدة MPC270 سرعة اتصال عالية عبر ناقل الباكبلين لإدارة تبادل البيانات الحتمي مع وحدات الإدخال/الإخراج المتصلة. تدعم بنية المعالج كثافة إدخال/إخراج قابلة للتوسع، مما يسمح بدمج ما يصل إلى 270 نقطة رقمية ضمن حلقة تحكم موحدة. يتم إدارة توافق فلاش البرامج الثابتة عبر واجهة النظام الداخلية، مما يضمن بقاء برامج التحكم متزامنة مع أحدث نوى المنصة المحددة. يجب على المستخدمين التأكد من بقاء مصدر طاقة الباكبلين ضمن حدود الحمل المحددة عند توسيع تكوينات الإدخال/الإخراج للحفاظ على استقرار الناقل.

الأسئلة المتكررة

س: هل تدعم وحدة المعالجة MPC270 التبديل الساخن أثناء تشغيل النظام؟

ج: لا، MPC270 هي وحدة تحكم رئيسية؛ إزالة أو إدخال الوحدة أثناء تشغيل الباكبلين سيؤدي إلى انقطاع تنفيذ النظام ولا يُدعم ذلك.

س: هل قسم 1 جيجابايت من الذاكرة الدائمة (ROM) متاح بالكامل لبيانات تطبيق المستخدم؟

ج: توفر الذاكرة الدائمة مساحة لكل من نواة نظام التشغيل وبرامج التحكم المعرفة من قبل المستخدم؛ تعتمد مساحة التخزين المتاحة للمستخدم على إصدار البرنامج الثابت المحدد وحجم النظام.

س: كيف يتم الحفاظ على سرعة الساعة 800 ميجاهرتز تحت الأحمال الحرارية العالية؟

ج: تم تصميم الوحدة للتبريد بالتهوية السلبية داخل رف M1؛ تأكد من وجود فراغ كافٍ أعلاه وأسفله لتسهيل تدفق الهواء ومنع تقليل الأداء الحراري.

إرشادات التركيب الميداني

  1. التركيب: ثبت الوحدة في رف الأساس M1. تأكد من أن ألسنة القفل متشابكة بالكامل لتوفير اتصال مستقر مع ناقل الباكبلين.
  2. التأريض: وصل غلاف الوحدة بالأرضي الوظيفي للنظام (FE) عبر المسمار المخصص للتأريض لضمان الامتثال لمعايير التوافق الكهرومغناطيسي وسلامة الإشارة.
  3. الأسلاك: مرر كابلات الاتصال وخطوط إشارات الإدخال/الإخراج الرقمية عبر صواني كابلات منفصلة لمنع التداخل الحثي من مكونات الطاقة عالية الجهد.
  4. البيئة: حافظ على درجات حرارة التشغيل المحيطة بين 0 درجة مئوية و60 درجة مئوية. تجنب البيئات التي تحتوي على اهتزاز مفرط أو جزيئات متآكلة قد تؤثر على نقاط اتصال الموصلات.

معلومات إضافية

  • قطع أصلية 100%: جميع المنتجات أصلية وموثوقة، مما يضمن أداءً صناعيًا موثوقًا.
  • ضمان استرداد خلال 30 يومًا: يمكن إرجاع أي منتج متوفر في المخزون خلال 30 يومًا في عبوته الأصلية غير المفتوحة لاسترداد كامل (باستثناء الشحن والرسوم).
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: يغطي العيوب في المواد أو التصنيع؛ لا يشمل سوء الاستخدام أو التآكل الطبيعي أو التعديلات غير المصرح بها.
  • الشحن إلى جميع أنحاء العالم: نشحن عبر USPS وUPS وFedEx وDHL. تختلف أوقات التسليم حسب البلد وقد تخضع للجمارك أو رسوم الاستيراد.
  • الدعم والتواصل: يتوفر الدعم الفني وضمان الخدمة في أي وقت. تواصل معنا هنا: اتصل بنا.
  • إرشادات الشراء: تحقق من مواصفات المنتج والتوافق بعناية قبل الطلب لضمان الاستخدام الصحيح.




المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

الدليل التقني ودليل الشراء

رؤى تقنية، أدلة التثبيت، ونصائح الشراء
Multi-Touch HMI Technology: Transforming Interaction in Industrial Automation

تقنية واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة متعددة اللمس: تحويل التفاعل في الأتمتة الصناعية

تتطور واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) الحديثة بسرعة في أرضيات المصانع حول العالم. كانت شاشات اللمس المقاومة التقليدية تتيح للمشغلين تسجيل نقطة لمس واحدة فقط في كل مرة. أما اليوم، فتمكّن لوحات واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) متعددة اللمس من استخدام إيماءات بديهية بأصابع متعددة، إلى جانب إدخال متزامن من عدة مشغلين في بيئات أتمتة صناعية تتطلب أداءً عالياً.

Read more
Centralized vs Decentralized Automation Systems: Architectural Trade-Offs in Modern Industrial Control

أنظمة الأتمتة المركزية مقابل اللامركزية: المفاضلات المعمارية في أنظمة التحكم الصناعية الحديثة

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على معماريات تحكم متينة لإدارة العمليات المعقدة بكفاءة. ويتعين على المهندسين الاختيار بين الطوبولوجيات المركزية واللامركزية عند تصميم أتمتة المنشأة. ويؤثر هذا القرار مباشرةً في موثوقية النظام وقابليته للتوسع وتكاليف صيانته على المدى الطويل.

Read more
Engineering a Process Control System Philosophy: Principles and Operational Impact

صياغة فلسفة نظام للتحكم في العمليات: المبادئ والتأثير التشغيلي

تُعدّ فلسفة نظام التحكم في العمليات (PCS) المخطط الأساسي لهندسة المنشآت الحديثة. وخلال مرحلتي التصميم والإنشاء، تحدد هذه الوثيقة إرشادات واضحة لفرق الأجهزة والتحكم (I&C). وبالتالي، فإن وجود فلسفة محددة جيدًا يوجّه مباشرةً الاستقرار التشغيلي العام، وكفاءة الصيانة، وإمكانات التوسع مستقبلًا في مختلف الصناعات المعتمدة على العمليات الثقيلة.

Read more