Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

لوحة توسيع الذاكرة GE VMER64لوحة توسيع الذاكرة GE VMER64لوحة توسيع الذاكرة GE VMER64
لوحة توسيع الذاكرة GE VMER64
لوحة توسيع الذاكرة GE VMER64
لوحة توسيع الذاكرة GE VMER64

لوحة توسيع الذاكرة GE VMER64


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: VMER64

نوع المنتج : لوحات توسيع الذاكرة

بائع المنتج : General Electric


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

تفاصيل المنتج

مصممة لتحكيم الناقل عالي السرعة وتوسعة الذاكرة في منصات VME64، توفر GE VMER64 (لوحة توسعة الذاكرة VMER64) تنفيذًا فعليًا مباشرًا على المستويين الفيزيائي والكهربائي. وتتولى ترجمة البروتوكولات بين الناقلات عبر شريحة جسر Tundra Universe II (CA91C142) المدمجة بين VME وPCI، مما يتيح توجيه البيانات بمعدل نقل عالٍ عبر اللوحات الخلفية ووحدات PMC المعيارية المتصلة.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز VMER64
العلامة التجارية GE
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الوزن 0.3 كجم
الأبعاد 120 × 162 × 95 مم
درجة حرارة التشغيل من 0 إلى +60 درجة مئوية
استهلاك الطاقة السحب القياسي من اللوحة الخلفية لـ VME
واجهة الناقل VME64 (متوافقة مع IEEE P1386)
وحدة تحكم الجسر UNIVERSE CA91C142 (من VME إلى PCI)
معدل النقل الأقصى نقل متتابع بسرعة 80 ميجابايت/ثانية
دعم الوحدات المعيارية فتحة توسعة لوحدة PMC
أنظمة التشغيل VxWorks وUNIX وLinux

سرعة اتصال ناقل اللوحة الخلفية وتكامل البرنامج الثابت

تستفيد لوحة GE VMER64 من بنية مخصصة لسرعة اتصال ناقل اللوحة الخلفية عبر منطق الجسر المدمج بين VME وPCI. ومن خلال تنفيذ فك عناوين تديره الأجهزة وإدارة معاملات النقل المتتابع، تحافظ اللوحة على معالجة الإشارات عالية الكثافة من دون فقد دورات الناقل. ويضمن توافق ذاكرة البرنامج الثابت المدمجة تنفيذ DMA متزامنًا عبر عقد المعالجة غير المتجانسة على شبكات Profinet وEtherNet/IP أو شبكات ناقل VME الأصلية.

الأسئلة الشائعة

س: كيف تتولى شريحة الجسر CA91C142 إدارة معاملات ناقل VME؟

ج: تصل UNIVERSE CA91C142 ناقل VME64 مباشرةً ببنية PCI الداخلية، إذ تحوّل إشارات العناوين والتحكم لتسهيل عمليات النقل المتتابع بسرعة تصل إلى 80 ميجابايت/ثانية من دون تحميل معالجة على وحدة المعالجة المركزية.

س: هل يمكن تبديل اللوحة أثناء التشغيل داخل هيكل VME64 يعمل؟

ج: لا، يجب فصل الطاقة تمامًا عن هيكل الرف قبل إدخال اللوحة أو إخراجها لتجنب تلف دبابيس اللوحة الخلفية وحدوث أعطال عابرة في الناقل.

س: ما معايير الوحدات المعيارية المدعومة لبطاقات التوسعة؟

ج: تتميز اللوحة بواجهة تثبيت معيارية فيزيائية وكهربائية متوافقة مع معايير PMC وفق IEEE P1386.

إرشادات التركيب الميداني

  1. أوقف الطاقة الرئيسية عن هيكل VME وتحقق من انعدام فرق الجهد بين خطوط طاقة اللوحة الخلفية قبل التركيب.
  2. حاذِ حواف لوحة VMER64 بعناية مع قضبان توجيه البطاقات في الفتحة المستهدفة داخل رف VME64.
  3. ادفع الوحدة بإحكام داخل الفتحة حتى تستقر موصلات اللوحة الخلفية DIN بالكامل.
  4. أحكم ربط مسماري التثبيت العلوي والسفلي في اللوحة الأمامية لإنشاء تأريض إطار الهيكل وضمان التثبيت الميكانيكي.
  5. عند استخدام وحدة PMC، تأكد من تثبيت البطاقة المعيارية في أعمدة المباعدة الخاصة بلوحة VMER64 قبل تركيب اللوحة الرئيسية.

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
Spatial Computing in Industrial Automation: Elevating PLC and DCS Operations with AR and VR

الحوسبة المكانية في الأتمتة الصناعية: الارتقاء بعمليات PLC وDCS باستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي

تدمج الصناعة 4.0 الذكاء الرقمي في العمليات الميدانية، مما يحوّل مشهد أتمتة المصانع حول العالم. وتعيد التقنيات المكانية—وخاصة الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)—تعريف كيفية تفاعل المهندسين مع أنظمة التحكم الصناعية. ومن خلال الربط بين نماذج CAD المُنشأة حاسوبيًا وبيانات التكنولوجيا التشغيلية (OT) في الوقت الفعلي، تتيح شاشات العرض الغامرة المراقبة البديهية، والتشخيص السريع، والصيانة الأكثر أمانًا عبر مرافق المعالجة المعقدة.

Read more
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

اختبار القبول الرئيسي: فهم اختبار القبول في المصنع واختبار القبول في الموقع في أنظمة التحكم الصناعية

تُعدّ اختبارات القبول في المصنع (FAT) واختبارات القبول في الموقع (SAT) بوابتين حاسمتين لضمان الجودة في أنظمة التحكم الصناعية المعقدة. ويتحقق كلا الإجراءين من استيفاء وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأجهزة الحقل المرتبطة بها للمواصفات الوظيفية الصارمة. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه الاختبارات بفعالية تمييزًا واضحًا بين التجهيز خارج الموقع والتشغيل النهائي في الحقل.

Read more
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

أساسيات الشبكات الصناعية: تبسيط فهم الموزّعات والمبدّلات والموجّهات في أنظمة التحكم

تعتمد الأتمتة الصناعية اعتمادًا كبيرًا على بنية تحتية قوية للشبكات لربط وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وواجهات الإنسان والآلة (HMIs). وتُنتج بيئات أتمتة المصانع الحديثة كميات هائلة من البيانات التشغيلية الآنية عبر شبكات حتمية. ويساعد فهم الاختلافات الهيكلية بين الموزّعات والمحولات والموجّهات على ضمان تقسيم حركة المرور على النحو الأمثل، وتقليل زمن الاستجابة، والحفاظ على توافر الشبكة بدرجة عالية.

Read more