Module processeur ICS Triplex T9100
Description
Fabrication | Triplex ICS |
Modèle | T9100 |
Informations de commande | T9100 |
Catalogue | Système TMR de confiance |
Description | Module processeur ICS Triplex T9100 |
Origine | États-Unis (US) |
Code SH | 85389091 |
Dimension | 16cm*16cm*12cm |
Poids | 0,8 kg |
Détails
Unité de base du processeur
Une unité de base de processeur peut contenir jusqu'à trois modules de processeur :
Connexions Ethernet externes, données série et alimentation Les connexions externes de l'unité de base du processeur sont :
Goujon de mise à la terre • Ports Ethernet (E1-1 à E3-2) • Ports série (S1-1 à S3-2) • Alimentation redondante +24 Vdc (PWR-1 et PWR-2) • Clé de sécurité d'activation du programme (KEY) • Connecteur FLT (actuellement non utilisé).
Les connexions d'alimentation alimentent les trois modules en redondance. Chaque module processeur dispose de deux ports série et de deux connecteurs Ethernet. Le connecteur KEY prend en charge les trois modules processeur et empêche l'accès à l'application sans l'insertion de la clé d'activation du programme.
Ports de communication série Les ports série (S1-1 et S1-2 ; S2-1 et S2-2 ; S3-1 et S3-2) prennent en charge les modes de signal suivants selon l'utilisation : • RS485fd : une connexion duplex intégral à quatre fils qui présente des bus différents pour la transmission et la réception. Cette sélection doit également être utilisée lorsque le contrôleur agit comme un maître MODBUS en utilisant la définition à quatre fils facultative spécifiée dans la section 3.3.3 de la norme MODBUS-over-serial. • RS485fdmux : une connexion duplex intégral à quatre fils avec des sorties à trois états sur les connexions de transmission. Cela doit être utilisé lorsque le contrôleur agit comme un esclave MODBUS sur un bus à quatre fils. • RS485hdmux : une connexion semi-duplex à deux fils applicable pour une utilisation maître-esclave ou esclave. Ceci est indiqué dans la norme MODBUS-over-serial.
Batterie de secours du processeur Le module processeur T9110 dispose d'une batterie de secours qui alimente son horloge temps réel interne (RTC) et une partie de la mémoire volatile (RAM). La batterie ne fournit de l'énergie que lorsque le module processeur n'est plus alimenté par les alimentations du système. Les fonctions spécifiques que la batterie maintient en cas de perte totale d'alimentation sont les suivantes : • Horloge temps réel - La batterie alimente la puce RTC elle-même. • Variables conservées - Les données des variables conservées sont stockées à la fin de chaque analyse d'application dans une partie de la RAM, sauvegardée par la batterie. Lors du rétablissement de l'alimentation, les données conservées sont rechargées dans les variables affectées comme variables conservées pour être utilisées par l'application. • Journaux de diagnostic - Les journaux de diagnostic du processeur sont stockés dans la partie de la RAM sauvegardée par la batterie. La batterie a une durée de vie nominale de 10 ans lorsque le module processeur est alimenté en continu ; pour les modules processeurs non alimentés, la durée de vie nominale peut atteindre 6 mois. La durée de vie nominale de la batterie est basée sur un fonctionnement à une température constante de 25 °C et une faible humidité. Une humidité élevée, une température élevée et des cycles d'alimentation fréquents réduiront la durée de vie opérationnelle de la batterie.