Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

وحدة المعالجة المركزية GE HE693CPU701وحدة المعالجة المركزية GE HE693CPU701وحدة المعالجة المركزية GE HE693CPU701
وحدة المعالجة المركزية GE HE693CPU701
وحدة المعالجة المركزية GE HE693CPU701
وحدة المعالجة المركزية GE HE693CPU701

وحدة المعالجة المركزية GE HE693CPU701


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: HE693CPU701

نوع المنتج : معالجات CPU

بائع المنتج : General Electric


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

تفاصيل المنتج

مُهيّأ لتنفيذ المنطق المعقّد واتصالات النظام ضمن بنى اللوحة الخلفية لوحدات PLC من Series 90-30، وتوفّر GE HE693CPU701 (وحدة المعالج HE693CPU701) تنفيذًا ماديًا/كهربائيًا مباشرًا.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
الطراز HE693CPU701
العلامة التجارية GE
المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية
الفئة وحدة PLC / وحدة معالجة الحامل
جهد التشغيل 5 VDC (طاقة اللوحة الخلفية)
سرعة المعالج 133 ميغاهرتز
ذاكرة المستخدم 4 ميغابايت
واجهة الشبكة منفذ Ethernet مدمج
بروتوكولات الاتصال TCP/IP، Ethernet
درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 60 درجة مئوية
نوع التركيب مثبّت على الحامل (فتحة حامل Series 90-30)
الأبعاد ملف فتحة وحدة Series 90-30 القياسي
الوزن 0.23 كجم (0.51 رطل)
استهلاك الطاقة يعتمد على طاقة ناقل اللوحة الخلفية بجهد 5 VDC

توافقية شبكات Ethernet وذاكرة فلاش البرامج الثابتة

تتصل وحدة المعالجة مباشرة باللوحة الخلفية المضيفة لإدارة حلقات التحكم في الوقت الفعلي ودورات فحص الإدخال/الإخراج الموزعة. وتتيح توافقية ذاكرة الفلاش الخاصة بالبرامج الثابتة على اللوحة تنفيذًا حتميًا للتعليمات، مع دعم الاتصال الشبكي عبر قنوات Ethernet TCP/IP المدمجة. وتسمح سرعة الاتصال عبر ناقل اللوحة الخلفية الداخلي بفهرسة الذاكرة وتنفيذ المهام في وقت واحد من دون التسبب في تأخيرات في المعالجة.

الأسئلة الشائعة

س: كيف تُزوَّد وحدة المعالج بالطاقة اللازمة لتشغيل المنطق؟

ج: تُستمد طاقة التشغيل مباشرة من ناقل طاقة 5 VDC للوحة الخلفية في الحامل المضيف، ولا تتطلب توصيلات مصدر طاقة خارجية.

س: هل يدعم المعالج اتصال الشبكة مباشرة على اللوحة؟

ج: نعم، تتميز الوحدة بواجهة Ethernet مدمجة تنفّذ بروتوكولات اتصال TCP/IP أصليًا للاتصال بوحدات التحكم المضيفة وبرامج البرمجة.

س: كيف يتعامل المعالج مع ذاكرة البرنامج ومساحة تخزين التنفيذ؟

ج: تحتوي اللوحة على ذاكرة مستخدم بسعة 4 ميغابايت مخصصة لمنطق البرامج، والتخزين المؤقت للبيانات الديناميكية، وتهيئة النظام في الخلفية.

إرشادات التركيب الميداني

  1. تأكّد من فصل الطاقة تمامًا عن مصدر طاقة الحامل قبل إدخال وحدة المعالج أو إزالتها.
  2. حاذِ حواف بطاقة الوحدة مع موجهات فتحة الحامل المخصصة، وثبّت الموصل الخلفي بإحكام في مقبس اللوحة الخلفية.
  3. أحكم ربط مسامير التثبيت في الجزء العلوي والسفلي من إطار الوحدة لتأمين التأريض الميكانيكي والتثبيت.
  4. وصّل كابل Ethernet المحمي RJ45 بواجهة اللوحة الأمامية، مع التأكد من أن لسان القفل يستقر في مكانه.
  5. تحقّق من توجيه كابلات الشبكة بعيدًا عن أسلاك التوصيل الميدانية ذات الجهد العالي وخطوط توزيع الطاقة لمنع اقتران الضوضاء.

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
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

أنظمة الأتمتة الاحتياطية: تحقيق أقصى وقت تشغيل في تطبيقات التحكم الحرجة

تعتمد الأتمتة الصناعية على الاستقرار التشغيلي المستمر لتجنب التوقفات الكارثية والخسائر المالية. وبينما تعتبر التعريفات المعجمية القياسية أن التكرار أمر زائد عن الحاجة، يرى المهندسون الصناعيون أن معماريات التحكم المتكررة لا غنى عنها للأنظمة عالية التوافر. ويضمن تنفيذ الأجهزة الاحتياطية انتقال التحكم بسلاسة عند تعطل المعدات الأساسية، مما يحمي البنية التحتية الحيوية في مختلف الصناعات التحويلية وصناعات المعالجة.

Read more
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

تبسيط المستويات الخمسة لهندسة الأتمتة الصناعية

يعتمد التصنيع الحديث على تسلسل هرمي منظم للاتصالات لربط أجهزة أرضية المصنع المادية ببرمجيات إدارة المؤسسة. ويحدد هذا الإطار، المعروف شائعًا باسم هرم الأتمتة، كيفية تدفق البيانات بين الأجهزة الميدانية ووحدات التحكم المنطقي وشبكات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية. ويساعد فهم هذه المستويات الخمسة المتميزة المهندسين ومديري المصانع على تحسين عمليات الأنظمة، وتقليل وقت التوقف، وتنفيذ حلول أتمتة متكاملة وسلسة للمصانع.

Read more
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

تحويل بيانات أرضية المصنع إلى رؤى قابلة للتنفيذ: نظرة متعمقة على أنظمة تنفيذ التصنيع MES

تُعدّ أنظمة تنفيذ التصنيع العمود الفقري الرقمي لأرضيات المصانع الحديثة. وتتموضع أنظمة MES في المستوى الثالث من هرم الأتمتة وفق معيار ISA-95، إذ تربط بين تخطيط موارد المؤسسة وأنظمة التحكم الآني في أرضية الإنتاج. واليوم، يعتمد المشغّلون الصناعيون على برمجيات MES لربط الاستراتيجية التشغيلية بالتنفيذ الفعلي للإنتاج.

Read more