Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

140CPU65160S | Schneider Electric | Contrôleur processeur Modicon Quantum Unity140CPU65160S | Schneider Electric | Contrôleur processeur Modicon Quantum Unity140CPU65160S | Schneider Electric | Contrôleur processeur Modicon Quantum Unity
140CPU65160S | Schneider Electric | Contrôleur processeur Modicon Quantum Unity
140CPU65160S | Schneider Electric | Contrôleur processeur Modicon Quantum Unity
140CPU65160S | Schneider Electric | Contrôleur processeur Modicon Quantum Unity

140CPU65160S | Schneider Electric | Contrôleur processeur Modicon Quantum Unity


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 140CPU65160S

TYPE DE PRODUIT : Contrôleur de processeur

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Schneider


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

Détails du produit

Présentation du produit

Le  Schneider Electric 140CPU65160S sert de moteur de traitement haute performance pour la plateforme d'automatisation Modicon Quantum. Ce processeur basé sur Unity exécute une logique de contrôle complexe avec une latence ultra-faible, ce qui en fait le choix principal pour les applications industrielles à grande échelle nécessitant un débit de données rapide. Il gère des configurations d’E/S à haute densité et des structures d’application sophistiquées tout en maintenant un déterminisme strict. Nous fournissons ce processeur en tant que  équipement d’origine 100 % neuf dans un emballage scellé en usine afin d’assurer la plus grande intégrité pour vos systèmes de contrôle critiques.

Spécifications techniques

Le 140CPU65160S offre une vitesse de calcul exceptionnelle et une gestion robuste de l’alimentation pour les environnements de contrôle distribués.

  • Architecture du processeur : Unity Quantum

  • Temps d’exécution (Booléen) : 0,105 - 0,15 μs

  • Temps d’exécution (Mot) : 0,09 - 0,12 μs

  • Temps d’exécution (Point fixe) : 0,96 - 1,02 μs

  • Performance 1 Kinstruction : 5,14 μs (100 % booléen) / 5,03 μs (mixte 65 % booléen, 35 % numérique)

  • Structure de l’application : 1 tâche maître cyclique/périodique

  • Surcharge système : 1,5 ms (tâche maître)

  • Courant du bus requis : 2760 mA

  • Fonction de l’interrupteur : Interrupteur à clé physique pour le contrôle ON/OFF du port mémoire

  • Spécification de la batterie : 3 V CC Lithium, capacité 1200 Ah

  • Courant en veille : 60 μA (batterie lithium)

Avantages techniques

  • Traitement logique à haute vitesse : Le module exécute des instructions booléennes en seulement 0,105 μs. Cette performance rapide élimine les goulets d’étranglement dans les lignes de production à haut débit et permet au contrôleur de réagir en temps réel aux changements sur le terrain.

  • Sécurité matérielle : Un interrupteur à clé physique intégré contrôle l’accès au port mémoire. Ce mécanisme de verrouillage manuel empêche les modifications non autorisées du programme ou les écrasements accidentels de la mémoire, ajoutant une couche critique de sécurité physique à l’armoire de contrôle.

  • Structure d’application optimisée : Le processeur gère une seule tâche maître cyclique ou périodique avec une surcharge fixe de 1,5 ms. Cette structure épurée garantit des temps de balayage très prévisibles, essentiels pour maintenir la stabilité dans les boucles de contrôle de processus précises.

  • Rétention de mémoire à long terme : La batterie lithium haute capacité de 1200 Ah maintient la RAM interne pendant de longues périodes en cas de coupure de courant. Cela minimise le risque de perte de données et accélère la reprise du système après des arrêts généraux de l’installation.

  • Gestion thermique efficace : Même avec un courant de bus élevé de 2760 mA, le module fonctionne efficacement jusqu’à 60 °C. Cette résilience thermique permet une installation dans des racks densément peuplés où la circulation d’air peut être limitée.

Questions fréquentes

  • Comment fonctionne l’interrupteur à clé du port mémoire ?

    L’interrupteur à clé active ou désactive physiquement la possibilité d’écrire ou de lire sur le port mémoire. En retirant la clé en position « OFF », vous empêchez tout logiciel externe ou dispositif de communication de modifier le programme PLC actif.

  • Le 140CPU65160S est-il compatible avec les backplanes Quantum existants ?

    Oui. Ce processeur s’adapte aux backplanes Modicon Quantum standards. Cependant, compte tenu de son courant de bus de 2760 mA, vous devez vous assurer que l’alimentation de votre rack (comme une série 140CPS) fournit un courant suffisant pour alimenter à la fois le CPU et tous les modules d’E/S installés.

  • Quelle est la durée de vie de la batterie pour la sauvegarde du programme ?

    Avec une capacité massive de 1200 Ah et une consommation en veille de seulement 60 μA, la batterie lithium offre plusieurs années de protection de sauvegarde. Nous recommandons de tester la tension de la batterie lors des maintenances annuelles programmées pour garantir une protection continue.

  • Quel est l’état de ce processeur ?

    Nous garantissons que cette unité est  100 % neuve et provient du stock original Schneider Electric. Chaque 140CPU65160S est livré dans sa boîte d’origine scellée en usine, vous assurant de recevoir une unité sans aucune utilisation préalable.

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

Tests d’acceptation principaux : comprendre les essais FAT et SAT dans les systèmes de contrôle industriels

Les essais de réception en usine (FAT) et les essais de réception sur site (SAT) constituent des étapes essentielles d’assurance qualité dans les systèmes complexes de contrôle industriel. Ces deux procédures vérifient que les automates programmables industriels (API), les systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) et les dispositifs de terrain associés respectent des spécifications fonctionnelles strictes. Toutefois, la réalisation efficace de ces essais nécessite une distinction claire entre la préparation hors site et la mise en service finale sur le terrain.

En savoir plus
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Les essentiels des réseaux industriels : comprendre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs dans les systèmes de contrôle

L’automatisation industrielle repose largement sur une infrastructure réseau robuste pour connecter les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle distribué (DCS) et les interfaces homme-machine (IHM). Les environnements modernes d’automatisation des usines génèrent d’importants volumes de données opérationnelles en temps réel sur des réseaux déterministes. Comprendre les différences structurelles entre les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs garantit une segmentation optimale du trafic, réduit la latence et maintient une haute disponibilité du réseau.

En savoir plus
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relais de sécurité dans l’automatisation industrielle : principes fondamentaux, normes de conception et architecture à sécurité intégrée

Les relais de sécurité constituent le fondement de la sécurité fonctionnelle dans l’automatisation moderne des usines. Ils empêchent les défaillances catastrophiques des équipements et protègent le personnel du site. Alors que les relais électromécaniques standard assurent la commutation de charges élémentaire, ils ne disposent pas des fonctions de diagnostic redondantes nécessaires dans les environnements industriels à haut risque. Les plateformes modernes d’automatisation industrielle, notamment les automates programmables (PLC) et les systèmes de contrôle distribué (DCS), s’appuient sur des relais de sécurité spécialisés pour surveiller les dispositifs de terrain et isoler instantanément les dangers.

En savoir plus