Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

IC695CRU320 | GE Fanuc RX3i Processeur à double port pour redondanceIC695CRU320 | GE Fanuc RX3i Processeur à double port pour redondanceIC695CRU320 | GE Fanuc RX3i Processeur à double port pour redondance
IC695CRU320 | GE Fanuc RX3i Processeur à double port pour redondance
IC695CRU320 | GE Fanuc RX3i Processeur à double port pour redondance
IC695CRU320 | GE Fanuc RX3i Processeur à double port pour redondance

IC695CRU320 | GE Fanuc RX3i Processeur à double port pour redondance


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : IC695CRU320

TYPE DE PRODUIT : Module CPU de Redondance

FOURNISSEUR DU PRODUIT : General Electric


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Présentation

Le GE Fanuc IC695CRU320 est un module processeur redondant pour PACSystems RX3i, conçu pour offrir un contrôle très fiable avec un temps d’arrêt minimal. Il dispose de deux ports série, d’un traitement à haute vitesse, et prend en charge une mémoire alimentée par batterie pour un fonctionnement ininterrompu dans des environnements d’automatisation critiques.

Caractéristiques techniques

  • Modèle : IC695CRU320

  • Fabricant : GE Fanuc Emerson

  • Type de produit : Module processeur de redondance

  • Gamme de produits : RX3i PACSystems

  • Poids : 2,06 lb (0,94 kg)

  • Compatibilité : PACSystems RX3i

  • Mémoire vive : 64 Mo

  • Mémoire vive non volatile (NVRAM) : 64 Mo

  • Ports série : 2 indépendants RS-232 / RS-485

  • Microprocesseur : Intel Celeron M

  • Fréquence d’horloge : 1,0 GHz

  • Nombre maximal de blocs de programme : 512

  • Taille maximale des blocs : 128 Ko

  • Temps de basculement : Au maximum 1 balayage logique ; minimum 3,133 ms

  • Normes de communication : RS-232, RS-485

  • Options de batterie : Batterie intelligente lithium IC695ACC302, module auxiliaire de batterie série 90-30 IC693ACC302

  • Alimentation électrique : 3,3 VCC à 1 A nominal, 5 VCC à 1,2 A nominal

  • Température de fonctionnement : 0–60°C

Scénarios d’application

Le IC695CRU320 convient pour :

  • Les systèmes nécessitant une redondance pour assurer un fonctionnement continu

  • Les environnements d’automatisation PACSystems RX3i à haute vitesse

  • Les processus critiques où l’arrêt est inacceptable

Comparaison avec des modèles similaires

  • IC695CRU320 : 1,0 GHz, 64 Mo de mémoire vive, conception processeur redondante, double port série

  • IC695CPU320 : Module processeur standard, vitesse similaire, sans redondance

  • IC695CRU330 : Processeur redondant plus performant avec mémoire étendue et prise en charge des entrées/sorties

Questions fréquentes

Q : Quelle est la rapidité du basculement du processeur en mode redondance ?
R : Le module bascule en un maximum de 1 balayage logique, avec un temps minimum de 3,133 ms.

Q : Les options avec batterie sont-elles prises en charge ?
R : Oui, il prend en charge à la fois la batterie intelligente lithium IC695ACC302 et le module auxiliaire IC693ACC302.

Q : Quelles normes de communication série sont prises en charge ?
R : Les normes RS-232 et RS-485 sont entièrement prises en charge.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Naviguer dans les pannes d'automatisation industrielle : types, causes et stratégies d'atténuation

La fabrication moderne repose fortement sur des systèmes de contrôle automatisés pour maximiser le débit et maintenir la qualité des produits. Cependant, les arrêts non planifiés dans l'automatisation industrielle peuvent coûter des milliers de dollars par heure aux exploitants d'installations. Comprendre comment les automates programmables industriels (API), les systèmes de contrôle distribués (SCD) et les instruments de terrain tombent en panne permet aux équipes d'ingénierie de mettre en œuvre des stratégies de maintenance préventive robustes.

En savoir plus
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Commandes essentielles de contrôle de mouvement : un guide pratique pour les ingénieurs

Les ingénieurs en automatisation s'appuient souvent sur un contrôle précis de la position et de la vitesse pour piloter les machines modernes des usines. Les systèmes industriels modernes, tels que les automates programmables (API) et les systèmes de contrôle distribués (DCS), dépendent fortement des instructions de mouvement standardisées. Maîtriser ces commandes garantit la sécurité opérationnelle, protège les composants mécaniques et optimise les temps de cycle sur les lignes de production.

En savoir plus
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

Le rôle des barrières de sécurité intrinsèque dans les architectures PLC et DCS

Mettre en place une protection robuste dans les environnements industriels dangereux constitue une exigence fondamentale de sécurité dans l'automatisation des usines. Les installations de traitement manipulent souvent des gaz volatils, des poussières et des agents chimiques présentant des risques importants d'inflammation. Par conséquent, les ingénieurs des systèmes de contrôle doivent déployer des interfaces limitant l'énergie pour isoler les armoires de contrôle en zone sûre des instruments de terrain en zone dangereuse. Cet article examine la fonction, la sélection et les principes électriques des barrières de sécurité intrinsèque au sein des réseaux modernes PLC et DCS.

En savoir plus