Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

AP3101 | Triconex | Módulo Processador Principal Tricon TMRAP3101 | Triconex | Módulo Processador Principal Tricon TMRAP3101 | Triconex | Módulo Processador Principal Tricon TMR
AP3101 | Triconex | Módulo Processador Principal Tricon TMR
AP3101 | Triconex | Módulo Processador Principal Tricon TMR
AP3101 | Triconex | Módulo Processador Principal Tricon TMR

AP3101 | Triconex | Módulo Processador Principal Tricon TMR


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : 9852

TIPO DE PRODUTO : Módulo de Processador

FORNECEDOR DO PRODUTO : Triconex


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

Detalhes do Produto

Visão Geral do Produto

O Triconex AP3101 funciona como o motor computacional principal para o sistema de segurança Tricon Triple Modular Redundancy (TMR). Este módulo de Processador Principal de alto desempenho executa as aplicações de controle do usuário, gerencia o processamento complexo de sinais de E/S e mantém a sincronização do sistema entre canais triplicados. Utilizando a arquitetura dual Motorola PowerPC de 32 bits, ele oferece a execução determinística necessária para loops de segurança SIL-3 em instalações de petróleo, gás e geração de energia. Fornecemos este módulo como equipamento 100% Novo e Original, lacrado de fábrica.

Especificações Técnicas

Componente / Recurso Detalhes da Especificação
Processador de Aplicação (SX) Motorola MPC860, 32 bits, 50 MHz
Processador de E/S (IOx) Motorola MPC860, 32 bits, 50 MHz
Flash PROM 6 MB (armazenamento protegido por CRC)
DRAM (SX & IOx) 16 MB cada (com paridade de byte)
NVRAM 8 KB (variáveis protegidas por CRC)
Memória Compartilhada 128 KB (paridade de byte ativada)
Barramento de Diagnóstico HDLC de 2 Mbps
Tensão Nominal de Entrada 24 VCC
Faixa Operacional 19,2 VCC a 30,0 VCC
Consumo de Energia 8 Watts (Máximo)
Peso 1,5 kg

Vantagens de Engenharia

  • Arquitetura Dedicada com Processadores Duplos: O AP3101 separa a lógica de aplicação da gestão de E/S utilizando processadores independentes SX e IOx Motorola MPC860. Essa divisão de tarefas evita que a sobrecarga da comunicação de E/S atrase a execução da lógica crítica de segurança, garantindo velocidades consistentes de processamento de 50 MHz mesmo durante tráfego intenso de E/S.

  • Proteção de Dados em Três Camadas: O módulo utiliza Verificações de Redundância Cíclica (CRC) para Flash e NVRAM, combinadas com paridade de byte para DRAM. Essa abordagem em múltiplas camadas identifica imediatamente a corrupção de memória, evitando a execução de lógica defeituosa que poderia causar falha catastrófica no processo.

  • Barramento de Diagnóstico Determinístico: Um barramento de diagnóstico HDLC dedicado de 2 Mbps transfere informações de saúde dos módulos de E/S entre os canais do Processador Principal. Esse caminho isolado permite que o sistema TMR sincronize dados de falhas entre os três MPs sem consumir a largura de banda da aplicação principal.

  • Regulação Robusta de Energia: A circuitaria lógica opera em uma ampla faixa de 24 VCC (-15% a +20%) e tolera até 5% de ripple em CA. Essa resiliência elétrica permite que o AP3101 mantenha estabilidade durante flutuações industriais de energia ou quando operando próximo a máquinas elétricas pesadas.

Perguntas Frequentes

  • Como o AP3101 mantém a segurança se um processador falhar?

    O AP3101 funciona dentro da estrutura Tricon TMR. Se os diagnósticos internos detectarem uma falha no processador de um canal, os dois Processadores Principais restantes continuam a executar a lógica e superam o módulo defeituoso na votação. Esse mecanismo de votação 2-de-3 (2oo3) garante controle de segurança ininterrupto.

  • Qual a importância do Flash PROM de 6 MB?

    O Flash PROM armazena a lógica SX, IOx e da aplicação de controle. Sua proteção por CRC assegura que o software permaneça íntegro durante armazenamento prolongado ou sob condições de alta interferência, garantindo que o processador sempre inicialize em um estado de segurança válido.

  • Este módulo suporta troca a quente (hot-swapping)?

    Sim. Você pode substituir um módulo AP3101 enquanto o sistema Tricon permanece energizado e os outros dois Processadores Principais controlam o processo. O novo módulo sincroniza automaticamente sua memória e estado lógico com os processadores ativos ao ser inserido.

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
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Navegando pelas Falhas na Automação Industrial: Tipos, Causas e Estratégias de Mitigação

A fabricação moderna depende fortemente de sistemas de controle automatizados para maximizar a produção e manter a qualidade do produto. No entanto, paradas não planejadas na automação industrial podem custar milhares de dólares por hora aos operadores das instalações. Compreender como controladores lógicos programáveis (CLPs), sistemas de controle distribuído (DCS) e instrumentação de campo falham permite que as equipes de engenharia implementem estratégias robustas de manutenção preventiva.

Leia mais
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Comandos Essenciais de Controle de Movimento: Um Guia Prático para Engenheiros

Engenheiros de automação frequentemente dependem de controle preciso de posição e velocidade para operar máquinas modernas de fábrica. Sistemas industriais modernos, como Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e Sistemas de Controle Distribuído (DCS), dependem fortemente de instruções de movimento padronizadas. Dominar esses comandos garante segurança operacional, protege os componentes mecânicos e otimiza os tempos de ciclo nas linhas de produção.

Leia mais
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

O Papel das Barreiras de Segurança Intrínseca nas Arquiteturas PLC e DCS

Implementar proteção robusta em ambientes industriais perigosos representa um requisito fundamental de segurança na automação de fábricas. As instalações de processo frequentemente lidam com gases voláteis, poeiras e agentes químicos que apresentam riscos significativos de combustão. Consequentemente, os engenheiros de sistemas de controle devem utilizar interfaces limitadoras de energia para isolar os painéis de controle em áreas seguras dos instrumentos de campo em áreas perigosas. Este artigo examina a função, a seleção e os princípios elétricos das barreiras de segurança intrínseca em redes modernas de PLC e DCS.

Leia mais