Pular para o conteúdo

O que você está procurando?


Você também pode gostar

Módulo de Controle WESDAC D20M++ GEMódulo de Controle WESDAC D20M++ GEMódulo de Controle WESDAC D20M++ GE
Módulo de Controle WESDAC D20M++ GE
Módulo de Controle WESDAC D20M++ GE
Módulo de Controle WESDAC D20M++ GE

Módulo de Controle WESDAC D20M++ GE


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : WESDAC D20M++

TIPO DE PRODUTO : Processadores de CPU

FORNECEDOR DO PRODUTO : General Electric


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

Detalhes do Produto

O GE WESDAC D20M++, também catalogado como o Módulo de Controle WESDAC D20M++, opera como um componente de hardware dedicado para escalonamento de processamento localizado e conversão de meio de rede dentro das arquiteturas do sistema WESDAC D20.

Especificações de Hardware

Parâmetro Especificação
Modelo WESDAC D20M++
Marca GE Fanuc
Origem Estados Unidos
Peso Perfil padrão de peso do módulo VME
Dimensões Fator de forma padrão de gaiola para cartão VME
Temperatura de operação -20 a +60 °C
Consumo de energia Dependente do backplane
Processador Microprocessador de alto desempenho otimizado para controle industrial
Interface da plataforma Padrão VMEbus
Configuração de RAM Registros voláteis para execução de programas
Configuração de ROM Armazenamento não volátil do sistema operacional e aplicações

Detalhamento do Sufixo e Matriz do Modelo

  • WESDAC D20M: Designador da arquitetura base do sistema de processamento que estabelece a espinha dorsal de controle VMEbus.
  • ++: Designador de extensão de desempenho indicando capacidades aprimoradas de microprocessamento e limites expandidos de capacidade de memória a nível de placa em relação às revisões anteriores do produto.

Redes Determinísticas Profinet / EtherNet/IP e Compatibilidade com Firmware Flash

A plataforma de microprocessamento se conecta diretamente através do caminho de backplane VMEbus de alta velocidade para organizar limites de memória e mapas de registradores. Para garantir janelas de resposta determinísticas e evitar falhas na sequência de quadros ao traduzir pacotes de telemetria automatizados para segmentos adjacentes de subestação ou redes determinísticas Profinet / EtherNet/IP, todos os nós interconectados devem corresponder a camadas específicas de configuração base. Os arquivos do sistema operacional e as aplicações lógicas armazenados na ROM não volátil dependem de linhas de base verificadas de compatibilidade de firmware flash para evitar erros de endereçamento de slot.

Perguntas Frequentes

P: O módulo WESDAC D20M++ suporta extração física enquanto o chassi VME está energizado?

R: Não. O design do backplane está conforme os layouts mecânicos padrão do VMEbus, sem linhas de pré-carga de energia escalonadas. Remover ou inserir o processador com as linhas de energia ativas pode causar travamento elétrico, destruindo componentes lógicos locais e interrompendo o tráfego de dados ativo.

P: Como é verificado o alinhamento da memória durante a substituição do nó do processador?

R: O espaço de configuração mapeia variáveis de programa diretamente para os limites de hardware. O módulo substituto deve ser auditado via ambiente de configuração para verificar que seu layout físico e registradores de compatibilidade de firmware flash correspondem precisamente à estrutura do nó mestre.

Diretrizes para Instalação em Campo

  • Método de Inserção no Backplane: Deslize o cartão VME uniformemente ao longo dos canais-guia plásticos do subrack, aplicando força horizontal uniforme até que os pinos da interface macho se encaixem completamente nos soquetes passivos do backplane.
  • Torque dos Parafusos da Placa Frontal: Aperte completamente os parafusos de retenção superior e inferior da placa frontal na estrutura do chassi para estabelecer aterramento contínuo do chassi e isolar o módulo contra vibrações físicas.
  • Roteamento de Fibra e Cobre: Mantenha separação física entre linhas de comunicação de alta velocidade e cabos de energia paralelos dentro do painel do gabinete para mitigar indução de ruído eletromagnético de alta frequência no núcleo interno do processador.

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
Comprehensive Guide to Noise Types in Industrial Automation and Electronics

Guia completo sobre os tipos de ruído na automação industrial e na eletrônica

A integridade do sinal determina a confiabilidade na automação industrial moderna. O ruído elétrico indesejado degrada os dados dos sensores, distorce os loops de corrente de 4 a 20 mA e interrompe as comunicações em fieldbus. Engenheiros que trabalham com sistemas PLC, DCS e TSI precisam mitigar essas interferências de forma eficaz. Este guia técnico analisa as principais fontes internas e externas de ruído que afetam os sistemas de controle.
Leia mais
Mitigating Emergency Stop Spurious Trips in Industrial Control Systems

Mitigação de disparos espúrios de parada de emergência em sistemas de controle industrial

Os botões de parada de emergência (E-Stop) são dispositivos de segurança essenciais em instalações de automação fabril e controle de processos. As normas de segurança funcional exigem blocos de contatos normalmente fechados (NF) para garantir uma operação à prova de falhas em caso de rompimento da fiação ou queda de energia. No entanto, a degradação mecânica ao longo do tempo pode provocar desligamentos espúrios inesperados, interrompendo as linhas de produção sem que haja uma emergência real. Compreender as causas subjacentes das falhas dos contatos mecânicos permite que os engenheiros de automação implementem circuitos de segurança robustos e tolerantes a falhas.

Leia mais
Redundant Automation Systems: Maximizing Uptime in Critical Control Applications

Sistemas de automação redundantes: maximizando o tempo de atividade em aplicações de controle crítico

A automação industrial depende da estabilidade operacional contínua para evitar paradas catastróficas e perdas financeiras. Embora as definições padrão de dicionário considerem a redundância supérflua, os engenheiros industriais consideram as arquiteturas de controle redundantes indispensáveis para sistemas de alta disponibilidade. A implementação de hardware de backup garante uma transição contínua durante falhas dos equipamentos primários, protegendo a infraestrutura crítica em setores de manufatura e de processos.

Leia mais