Modulo de control de UCSB de GE IS420UCSBH1A
Especificaciones del producto
Atributo |
Valor |
Nombre |
Modulo de control de UCSB de GE IS420UCSBH1A |
Identificador del producto |
Se aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
Serie |
Panel de terminales analógicos de E/S |
Función |
El número de unidades de carga de la unidad de carga es el número de unidades de carga de la unidad de carga. |
Las dimensiones (LxWxH) |
Las medidas siguientes se aplicarán: |
Peso |
2 kilos |
Garantización |
1 año |
Resumen del producto
El GESe aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa.es un módulo de control UCSB, un componente central de la serie de sistemas de seguridad de control Mark VIe de GE.ejecuta la lógica de control específica de la aplicación sin alojar la E/S de la aplicación., dependiendo en cambio de las redes de E/S conectadas para acceder a todos los datos de entrada.
Características clave
- Diseño compacto:Diseño de un solo módulo con fuente de alimentación incorporada; no se requieren saltadores, baterías o ventiladores
- Conectividad confiable:Se comunica con los paquetes de E/S a través de la IONet integrada para el intercambio seguro de datos
- Alto rendimiento:Microprocesador Intel EP80579 de 600 MHz con 256 MB de ECC DDR2 SDRAM y flash NAND de 2 GB
- Funcionamiento estable:Se ejecuta en QNX Neutrino OS para una fiabilidad industrial
- Eficiencia energética:Funciona a 18-30 VDC con una corriente nominal máxima de 1,5 ADC
- Integración flexible:Apoya las actualizaciones de software en línea y la integración perfecta con los sistemas dual/TMR
- Seguridad certificada:Aprobado para lugares peligrosos y no peligrosos
Principales aspectos técnicos
La arquitectura de hardware y software del IS420UCSBH1A asegura que no se pierda ninguna entrada de aplicación durante el mantenimiento o las reparaciones.admite modificaciones lógicas de control en línea y utiliza IEEE 1588 para la sincronización de reloj a través de R, S y T IONets, que facilitan la transferencia de datos para la E/S del proceso, los estados internos y la sincronización, críticos para los sistemas de redundancia modular dual y triple (TMR).