Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

CP800 | ABB | Módulo Processador de Comunicação Symphony PlusCP800 | ABB | Módulo Processador de Comunicação Symphony PlusCP800 | ABB | Módulo Processador de Comunicação Symphony Plus
CP800 | ABB | Módulo Processador de Comunicação Symphony Plus
CP800 | ABB | Módulo Processador de Comunicação Symphony Plus
CP800 | ABB | Módulo Processador de Comunicação Symphony Plus

CP800 | ABB | Módulo Processador de Comunicação Symphony Plus


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : CP800

TIPO DE PRODUTO : Módulos de Comunicação

FORNECEDOR DO PRODUTO : ABB


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

O ABB CP800, também catalogado como o Módulo Processador de Comunicação CP800, serve como a Unidade Central principal CP800 utilizada para executar o roteamento de comunicação de rede e a lógica de interface nas plataformas Symphony Plus. O módulo gerencia o tráfego de dados entre a rede central de controle e subsistemas de campo externos, executando rotinas de tradução serial e Ethernet por meio da orquestração do backplane. A distribuição de energia é gerenciada pela infraestrutura do chassi, enquanto uma bateria integrada de botão de lítio de 5 g assegura os registradores de memória operacional e os dados de configuração do relógio de tempo de execução durante interrupções no fornecimento de energia.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo CP800
Marca ABB
Origem Estados Unidos
Peso 0,99 kg
Dimensões 170,18 mm x 243,84 mm x 73,66 mm
Temperatura de Operação 0 a +60 °C (Parâmetros industriais padrão aplicáveis)
Consumo de Energia Dependente do barramento do backplane
Tipo de Produto Unidade Central
Bateria Integrada 1x Bateria de Botão de Lítio (5 g)
Conformidade Ambiental Diretiva RoHS 2011/65/EU / Categoria WEEE 5

Mapeamento de Redes Determinísticas Profinet / EtherNet/IP

O ABB CP800 utiliza blocos de firmware internos nativos para mapear sub-sinais em redes determinísticas Profinet / EtherNet/IP, evitando atrasos padrão de trânsito por meio da aceleração do protocolo em nível de hardware. O módulo gerencia pilhas de comunicação locais simultaneamente, sincronizando os ciclos de varredura da rede para garantir a sincronização com o subconjunto do controlador mestre. Essa interface previne jitter e mantém os intervalos de entrega de pacotes na rede do backplane independentemente da escala local da densidade de E/S.

Perguntas Frequentes

P: Como é gerenciada a retenção de memória no CP800 durante uma perda total de energia da base do chassi?

R: Os mapas de alocação de memória e variáveis de registradores voláteis são mantidos pela bateria interna de botão de lítio de 5 g. A bateria mantém a alimentação para os setores específicos da RAM estática até que o backplane retorne aos limites normais de voltagem.

P: É permitido o hot-swapping deste processador de comunicação enquanto a rede de controle está ativa?

R: O hot-swapping é restrito pela topologia de redundância da configuração do slot. Em configurações de canal único, a remoção do módulo de comunicação desativa a interface de rede ativa e aciona um timeout de conexão periférica em toda a arquitetura do sistema.

P: Quais mecanismos garantem a compatibilidade do firmware flash ao introduzir um módulo CP800 substituto?

R: O sistema mestre de processamento escaneia o perfil de hardware do dispositivo durante a validação da sequência de energização. Se for detectada uma incompatibilidade de firmware, a unidade interrompe a inicialização para evitar que parâmetros de protocolo não mapeados corrompam a rede de controle ativa.

Diretrizes para Instalação em Campo

O processador de comunicação deve ser manuseado dentro de uma zona limpa protegida contra ESD e alinhado verticalmente com as trilhas do cartão no rack modular do chassi. Empurre o conjunto nos conectores do backplane até que o mecanismo de travamento mecânico esteja firmemente encaixado. A carcaça metálica do rack deve ser aterrada diretamente na malha de aterramento comum da planta por meio de uma fita de cobre de baixa impedância. Certifique-se de que todas as linhas da rede de campo sejam conduzidas dentro de dutos de cabos aterrados separados para suprimir perfis de interferência elétrica externa. Mantenha um espaço livre de 50 mm ao redor do perímetro do chassi para dissipação térmica por convecção.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Industrial Networking Essentials: Demystifying Hubs, Switches, and Routers in Control Systems

Fundamentos de Redes Industriais: Desvendando Hubs, Switches e Roteadores em Sistemas de Controle

A automação industrial depende fortemente de uma infraestrutura de rede robusta para conectar controladores lógicos programáveis (PLCs), sistemas de controle distribuído (DCS) e interfaces homem-máquina (HMIs). Os ambientes modernos de automação fabril geram enormes volumes de dados operacionais em tempo real em redes determinísticas. Compreender as diferenças estruturais entre hubs, switches e roteadores garante a segmentação ideal do tráfego, minimiza a latência e mantém alta disponibilidade da rede.

Leia mais
Safety Relays in Industrial Automation: Fundamentals, Design Standards, and Fail-Safe Architecture

Relés de segurança na automação industrial: fundamentos, normas de projeto e arquitetura à prova de falhas

Os relés de segurança são a base da segurança funcional na automação industrial moderna, evitando falhas catastróficas nos equipamentos e protegendo o pessoal da fábrica. Embora os relés eletromecânicos padrão realizem a comutação básica de cargas, eles não têm os diagnósticos redundantes necessários para ambientes industriais de alto risco. As plataformas modernas de automação industrial — incluindo controladores lógicos programáveis (PLCs) e sistemas de controle distribuído (DCS) — dependem de relés de segurança especializados para monitorar dispositivos de campo e isolar riscos instantaneamente.

Leia mais
Voice-Activated Industrial Automation: Integrating Speech Control into PLC and DCS Architectures

Automação industrial ativada por voz: integrando o controle por fala às arquiteturas de CLP e DCS

A automação industrial integra reconhecimento de voz, protocolos IIoT e PLN a CLPs e SDCDs para otimizar as operações. Ao utilizar computação de borda avançada, os engenheiros possibilitam um controle em tempo real e sem o uso das mãos, permitindo que os profissionais gerenciem com segurança os processos da fábrica inteligente longe de equipamentos perigosos.

Leia mais