Перейти к содержимому

Что вы ищете?

GE Fanuc IC697CPX928 96 МГц процессор с плавающей запятой для ПЛК 90-70GE Fanuc IC697CPX928 96 МГц процессор с плавающей запятой для ПЛК 90-70GE Fanuc IC697CPX928 96 МГц процессор с плавающей запятой для ПЛК 90-70
GE Fanuc IC697CPX928 96 МГц процессор с плавающей запятой для ПЛК 90-70
GE Fanuc IC697CPX928 96 МГц процессор с плавающей запятой для ПЛК 90-70
GE Fanuc IC697CPX928 96 МГц процессор с плавающей запятой для ПЛК 90-70

GE Fanuc IC697CPX928 96 МГц процессор с плавающей запятой для ПЛК 90-70


Осталось всего 10 - Быстро распродается

АРТИКУЛ ТОВАРА : IC697CPX928

ТИП ПРОДУКТА : Плавающий Точечный Модуль ЦПУ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА : General Electric


  • 100% Оригинальные Запчасти – Безрисковый Возврат в Течение 30 Дней
  • 1 Год Гарантии и Профессиональная Поддержка для Каждого Заказа

Детали продукта

Обзор

 IC697CPX928 — это высокопроизводительный процессорный модуль с плавающей точкой от GE Fanuc для программируемых логических контроллеров серии 90-70. Он обеспечивает быструю обработку логических операций, значительную ёмкость ввода-вывода и расширенную конфигурацию памяти для сложных задач промышленной автоматизации.

Технические характеристики

  • Производитель: GE Fanuc Emerson

  • Линейка продукции: Серия 90-70

  • Тип изделия: Процессорный модуль

  • Номер детали: IC697CPX928

  • Вес: 1,88 фунта (0,85 кг)

  • Микропроцессор: 80486DX4

  • Тактовая частота: 96 МГц

  • Оперативная память: 6 МБ

  • Память Flash: 256 КБ

  • Питание: 5 В постоянного тока

  • Ток потребления: 3,1 А

  • Скорость сканирования логических функций: 0,4 мкс на логическую функцию

  • Ёмкость дискретных входов/выходов: 12 тыс. точек (любое сочетание)

  • Ёмкость аналоговых входов/выходов: 8 тыс. точек

  • Коммуникационные порты: 1 RS232, 2 RS485, 1 для сброса настроек

  • Резервное питание батареей: Литиевая батарея (IC697ACC701)

  • Всего последовательных портов: 3

Основные особенности

  • Высокоскоростное выполнение логических операций — 0,4 мкс на функцию.

  • Большой объём памяти с 6 МБ оперативной и 256 КБ Flash для гибкости программирования.

  • Процессор с плавающей точкой, способный обрабатывать до 12 тыс. дискретных и 8 тыс. аналоговых входов/выходов.

  • Несколько интерфейсов связи обеспечивают подключение RS232 и RS485 для сетевых приложений ПЛК.

  • Совместимость со всеми системами ПЛК GE Fanuc серии 90-70.

Сценарии применения

  • Управление технологическими процессами, требующими высокоскоростных вычислений и операций с плавающей точкой.

  • Системы ПЛК с обширной конфигурацией ввода-вывода, включая смешанные дискретные и аналоговые точки.

  • Промышленные автоматизированные установки, требующие надёжной последовательной связи для мониторинга и управления.

Часто задаваемые вопросы

В: С какими системами ПЛК совместим  IC697CPX928 ?
О: Он предназначен для ПЛК серии 90-70 от GE Fanuc.

В: Какой тип батареи используется в этом процессоре?
О: Процессор использует литиевую батарею модели  IC697ACC701 для сохранения памяти.

Дополнительная информация

  • 100% Оригинальные Запчасти: Все продукты являются оригинальными и подлинными, обеспечивая надежную промышленную производительность.
  • Гарантия Возврата в Течение 30 Дней: Верните любой товар со склада в течение 30 дней в оригинальной, нераспечатанной упаковке для полного возврата средств (за исключением стоимости доставки и сборов).
  • 12-Месячная Гарантия: Покрывает дефекты материалов или изготовления; не распространяется на неправильное использование, нормальный износ или несанкционированные модификации.
  • Доставка по Всему Миру: Мы отправляем через USPS, UPS, FedEx и DHL. Сроки доставки зависят от страны и могут подлежать таможенным или импортным сборам.
  • Поддержка и Контакты: Техническая и гарантийная помощь доступна в любое время. Свяжитесь с нами здесь: Контакты.
  • Руководство по Покупке: Внимательно проверьте характеристики продукта и совместимость перед заказом, чтобы обеспечить правильное применение.




Недавно просмотренные товары

Техническое руководство и руководство по покупке

Технические обзоры, руководства по установке и советы по покупке
Navigating Industrial Automation Failures: Types, Causes, and Mitigation Strategies

Навигация по сбоям в промышленной автоматизации: типы, причины и стратегии их устранения

Современное производство сильно зависит от автоматизированных систем управления для максимизации производительности и поддержания качества продукции. Однако незапланированные простои в промышленной автоматизации могут стоить операторам предприятий тысячи долларов в час. Понимание того, как выходят из строя программируемые логические контроллеры (ПЛК), распределённые системы управления (РСУ) и полевые приборы, позволяет инженерным командам внедрять надёжные стратегии профилактического обслуживания.

Читать далее
Essential Motion Control Commands: A Practical Guide for Engineers

Основные команды управления движением: практическое руководство для инженеров

Инженеры по автоматизации часто полагаются на точное управление положением и скоростью для управления современным заводским оборудованием. Современные промышленные системы, такие как программируемые логические контроллеры (ПЛК) и распределённые системы управления (РСУ), сильно зависят от стандартизированных команд движения. Владение этими командами обеспечивает безопасность эксплуатации, защищает механические компоненты и оптимизирует время циклов на производственных линиях.

Читать далее
The Role of Intrinsic Safety Barriers in PLC and DCS Architectures

Роль барьеров внутренней безопасности в архитектурах ПЛК и АСУ ТП

Реализация надежной защиты в опасных промышленных условиях является основным требованием безопасности в автоматизации заводов. Производственные объекты часто работают с летучими газами, пылью и химическими веществами, которые представляют значительные риски возгорания. В связи с этим инженеры по системам управления должны использовать интерфейсы с ограничением энергии для изоляции шкафов управления в безопасных зонах от полевых приборов в опасных зонах. В этой статье рассматриваются функции, выбор и электрические принципы барьеров искробезопасности в современных сетях ПЛК и АСУ ТП.

Читать далее