Skip to content

ماذا تبحث عنه؟

3007 | ترايكونكس | المعالج الرئيسي3007 | ترايكونكس | المعالج الرئيسي3007 | ترايكونكس | المعالج الرئيسي
3007 | ترايكونكس | المعالج الرئيسي
3007 | ترايكونكس | المعالج الرئيسي
3007 | ترايكونكس | المعالج الرئيسي

3007 | ترايكونكس | المعالج الرئيسي


Only 10 left - Selling fast

رمز المنتج: 3007

نوع المنتج : معالجات وحدة المعالجة المركزية

بائع المنتج : Triconex


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

تفاصيل المنتج

مصمم لتنفيذ المنطق عالي السرعة في منصات نظام السلامة Tricon، يوفر Triconex 3007 (المعالج الرئيسي 3007) تنفيذًا مباشرًا ماديًا/كهربائيًا لخوارزميات التحكم في السلامة من خلال بنية متعددة المعالجات.

مواصفات الأجهزة

المعلمة المواصفة
النموذج 3007
العلامة التجارية Triconex
الوزن 0.45 كجم
الأبعاد شكل وحدة Tricon القياسي
درجة حرارة التشغيل غير محددة
استهلاك الطاقة 15 W
المعالج المركزي National NS32GX32 (32-بت، 25 ميجاهرتز)
المعالج المساعد للرياضيات National NS32381 (32-بت، 25 ميجاهرتز)
الذاكرة 512 كيلوبايت EPROM، 1 ميجابايت SRAM
منافذ الاتصال RS-232 (عزل 500 فولت تيار مستمر)، RS-485

التحكم في السلامة عالي الموثوقية (SIS)

تم تصميم Triconex 3007 لتسهيل بنية التكرار الثلاثي المعياري (TMR) 2oo3، حيث يعمل كنقطة الحوسبة الأساسية داخل حلقة حرجة للسلامة. ينفذ المعالج دورات المنطق بالتوازي مع الوحدات النظيرة، مستخدمًا TriBus عالي السرعة (4 ميجابت في الثانية) للتصويت والتزامن بين المعالجات. يتم تنفيذ العزل الجلفاني على واجهة RS-232 لحماية الناقل الداخلي من الارتفاعات المفاجئة الخارجية. في حالة اكتشاف عدم تطابق في الأجهزة أو خطأ في توازن الذاكرة، تم تصميم الوحدة لتنفيذ حالة آمنة، مع نقل التحكم إلى الوحدات الاحتياطية للحفاظ على سلامة النظام دون تعطيل العملية.

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن استبدال معالج 3007 أثناء تشغيل النظام؟

ج: يدعم 3007 التبديل الساخن داخل هيكل Tricon. عند إدخال وحدة بديلة، تقوم بتشغيل تسلسل تشخيص ذاتي وتزامن حالة الذاكرة مع المعالجات النشطة قبل الانتقال إلى حالة التشغيل.

س: ما هي متطلبات الحفاظ على دقة تقويم الساعة؟

ج: تحافظ البطارية المدمجة على تقويم الساعة أثناء حالات انقطاع التيار. إذا تجاوز الانحراف ±8.6 ثوانٍ في اليوم، يجب استبدال مجموعة البطارية لضمان دقة توقيت سجلات التشخيص.

إرشادات التثبيت الميداني

  1. تأكد من إدخال الوحدة بالكامل في فتحة الهيكل المخصصة لضمان التوصيل الصحيح مع موصلات اللوحة الخلفية.
  2. تحقق من أن كابل اتصال TriBus مُنهي بشكل صحيح إذا كان يعمل في تكوين متعدد الهياكل.
  3. استخدم كابلات محمية لجميع خطوط الاتصال RS-232 وRS-485 لتقليل التداخل الكهرومغناطيسي.
  4. تأكد من توصيل أرضية الهيكل بنقطة أرض منخفضة المقاومة لمنع الضوضاء ذات الوضع المشترك من التأثير على الواجهات المعزولة بصريًا.
  5. تجنب استخدام قوة مفرطة عند إدخال الوحدة لمنع انحناء دبابيس اللوحة الخلفية؛ يجب أن تنزلق الوحدة داخل الأدلة بأقل مقاومة ممكنة.

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