Saltar al contenido

¿Qué estás buscando?


También te puede interesar

Módulo controlador de cuatro núcleos GE IS420UCSCH1C Mark VIeMódulo controlador de cuatro núcleos GE IS420UCSCH1C Mark VIeMódulo controlador de cuatro núcleos GE IS420UCSCH1C Mark VIe
Módulo controlador de cuatro núcleos GE IS420UCSCH1C Mark VIe
Módulo controlador de cuatro núcleos GE IS420UCSCH1C Mark VIe
Módulo controlador de cuatro núcleos GE IS420UCSCH1C Mark VIe

Módulo controlador de cuatro núcleos GE IS420UCSCH1C Mark VIe


Solo quedan 10 - Se están vendiendo rápido

CÓDIGO SKU DEL PRODUCTO : IS420UCSCH1C

TIPO DE PRODUCTO : Procesadores CPU

VENDEDOR DEL PRODUCTO : General Electric


  • 100% Piezas Originales – Devoluciones sin Riesgo en 30 Días
  • Garantía de 1 Año y Soporte Experto para Cada Pedido

Detalles del producto

El GE IS420UCSCH1C, también catalogado como el controlador de cuatro núcleos IS420UCSCH1C, funciona como un componente de hardware dedicado para la ejecución de control industrial de alta velocidad y la ejecución de firmware específico del modelo dentro de las plataformas GE Mark VIe IONet.

Especificaciones de hardware

Parámetro Especificación
Modelo IS420UCSCH1C
Marca GE / GE Energy
Origen EE. UU.
Peso Aprox. 46,8 oz (1,33 kg)
Dimensiones Al. 6,61 in x Pr. 5,90 in x An. 2,17 in
Temperatura de funcionamiento De -30 a +65 °C (almacenamiento: de -40 a +85 °C)
Consumo de energía Voltaje de entrada de 18 VDC a 30 VDC
Procesador Microprocesador AMD G-Series de cuatro núcleos a 1,2 GHz
Memoria SDRAM DDR3-1333 de 4 GB
Sistema operativo Sistema operativo en tiempo real QNX Neutrino
Método de refrigeración Refrigeración por convección sin ventilador
Interfaz de red Interfaces Ethernet IONet dedicadas

Redes deterministas Profinet / EtherNet/IP y escalado de la densidad de E/S

El IS420UCSCH1C no utiliza un bastidor físico posterior para alojar módulos de E/S. En su lugar, se conecta directamente a través de redes Ethernet IONet dedicadas para intercambiar datos de control deterministas con los paquetes de E/S distribuidos de Mark VIe. Esta arquitectura permite escalar de forma flexible la densidad de E/S en conjuntos de controladores independientes o redundantes. En configuraciones con varios controladores, todas las redes de E/S conectadas transmiten simultáneamente los datos de entrada a cada nodo activo, lo que garantiza una conmutación por error y una sincronización de estado fluidas, sin pérdida de datos del proceso durante las transiciones de mantenimiento o los ciclos de compatibilidad de actualización de firmware en línea.

Preguntas frecuentes

Q: ¿El controlador IS420UCSCH1C depende de baterías internas o puentes de hardware para la configuración de arranque?

A: No. El IS420UCSCH1C no requiere una batería interna de respaldo y cuenta con un diseño de hardware sin puentes, que mantiene la configuración del sistema directamente en la memoria flash no volátil.

Q: ¿Cómo mantiene el IS420UCSCH1C la estabilidad térmica sin un ventilador de refrigeración?

A: El calor generado por el procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz se disipa pasivamente mediante refrigeración por convección natural, lo que elimina posibles puntos de fallo de ventiladores mecánicos dentro de la carcasa del controlador.

Directrices de instalación en campo

  1. Fije el IS420UCSCH1C directamente a la base de montaje designada de la carcasa mediante dos tornillos de montaje.
  2. Mantenga una separación mínima de 4,0 pulgadas (101,6 mm) por encima y por debajo del bastidor del módulo para permitir una convección natural del aire sin restricciones.
  3. Establezca una conexión directa a tierra desde el terminal de puesta a tierra del chasis hasta la barra de tierra del panel.
  4. Conecte la alimentación de control de 18 VDC a 30 VDC a los terminales de entrada y verifique las tolerancias del voltaje de suministro antes de energizar.
  5. Conecte los cables Ethernet RJ45 desde los puertos IONet dedicados directamente a los conmutadores de red Mark VIe, manteniendo las líneas de señal aisladas del cableado de CA de alto voltaje.

Información adicional

  • 100% Piezas Originales: Todos los productos son originales y auténticos, garantizando un rendimiento industrial confiable.
  • Garantía de Reembolso de 30 Días: Devuelva cualquier artículo en stock dentro de los 30 días en su embalaje original y sin abrir para un reembolso completo (excluyendo envío y tarifas).
  • Garantía de 12 Meses: Cubre defectos en materiales o mano de obra; excluye mal uso, desgaste normal o modificaciones no autorizadas.
  • Envío Mundial: Enviamos vía USPS, UPS, FedEx y DHL. Los tiempos de entrega varían según el país y pueden estar sujetos a aduanas o tarifas de importación.
  • Soporte y Contacto: Asistencia técnica y de garantía disponible en cualquier momento. Contáctenos aquí: Contacto.
  • Guía de Compra: Verifique cuidadosamente las especificaciones y compatibilidad del producto antes de ordenar para asegurar la aplicación correcta.




Productos vistos recientemente

Guía de Tecnología y Compras

Información técnica, guías de instalación y consejos de compra
Master Acceptance Testing: Understanding FAT and SAT in Industrial Control Systems

Pruebas de aceptación maestras: comprensión de las FAT y SAT en los sistemas de control industrial

Las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y las pruebas de aceptación en sitio (SAT) son controles fundamentales de aseguramiento de la calidad en sistemas complejos de control industrial. Ambos procedimientos verifican que los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y los dispositivos de campo asociados cumplan especificaciones funcionales estrictas. Sin embargo, ejecutar estas pruebas de manera eficaz requiere una delimitación clara entre la preparación fuera del sitio y la puesta en servicio final en campo.

Leer más
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Fundamentos de redes industriales: cómo entender los concentradores, conmutadores y enrutadores en los sistemas de control

La automatización industrial depende en gran medida de una infraestructura de red robusta para conectar controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) e interfaces hombre-máquina (HMI). Los entornos modernos de automatización industrial generan grandes cantidades de datos operativos en tiempo real a través de redes deterministas. Comprender las diferencias estructurales entre concentradores, conmutadores y enrutadores garantiza una segmentación óptima del tráfico, minimiza la latencia y mantiene una alta disponibilidad de la red.

Leer más
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relés de seguridad en la automatización industrial: fundamentos, normas de diseño y arquitectura a prueba de fallos

Los relés de seguridad constituyen la base de la seguridad funcional en la automatización moderna de fábricas, ya que previenen fallos catastróficos de los equipos y protegen al personal de la planta. Aunque los relés electromecánicos estándar se encargan de la conmutación básica de cargas, carecen de los diagnósticos redundantes necesarios para entornos industriales de alto riesgo. Las plataformas modernas de automatización industrial, incluidos los controladores lógicos programables (PLC) y los sistemas de control distribuido (DCS), dependen de relés de seguridad especializados para supervisar los dispositivos de campo y aislar los peligros al instante.

Leer más