Características principales
Redundancia en espera activa (HSB) – Dos CPU CRU320 operan en conjunto con ejecución lógica y estados de E/S sincronizados; la unidad de respaldo toma el control automáticamente en caso de fallo de la unidad principal.
Procesador Celeron-M de 1 GHz – Ejecución de alta velocidad para estrategias de control complejas y bucles PID avanzados.
64 MB de RAM con respaldo de batería + 64 MB de memoria flash – Amplia memoria para programas lógicos y datos de gran tamaño; la batería de respaldo conserva el contenido durante los ciclos de encendido y apagado.
Transición sin interrupciones – Máximo 1 escaneo lógico, mínimo 3,133 ms; las salidas mantienen los últimos estados válidos o pasan a valores predeterminados seguros durante la conmutación por error.
Puertos serie duales – RS-232 y RS-485 para programación, HMI y conectividad de dispositivos heredados
Tecnología de memoria ECC – Corrección de errores de un solo bit y comprobación de errores de múltiples bits para una mayor integridad de los datos en entornos con ruido eléctrico.
Cambio de roles manual y automático – Interruptor para transiciones manuales; admite el cambio de rol iniciado por la aplicación.
Indicadores LED de estado de redundancia Indicadores dedicados para CPU OK, Ejecución, Salidas habilitadas, Batería, Fallo del sistema y Actividad de COM1/COM2
Admite E/S remotas PROFINET y Ethernet – E/S remotas PROFINET simplex y con control redundante (versión de firmware 8.00 o posterior)
Parámetros técnicos
Ventajas principales
1. Redundancia real en espera activa con transferencia sin interrupciones
El IC695CRU320 está diseñado específicamente para sistemas de alta disponibilidad donde incluso breves interrupciones pueden causar pérdidas financieras o riesgos para la seguridad. En una configuración de redundancia, dos CPU CRU320 (una activa y otra de respaldo) se sincronizan mediante enlaces de fibra óptica RMX. Si la unidad activa falla debido a una falla de hardware, un problema de alimentación o un requisito de mantenimiento, la unidad de respaldo toma el control. dentro de un máximo de un escaneo lógico (mínimo 3,133 ms)Fundamentalmente, el cambio es sin golpes: Los estados del proceso, los valores del bucle PID y los estados de salida se conservan, evitando así alteraciones del proceso o desviaciones de calidad..
2. Memoria ECC para la integridad de los datos
El CRU320 implementa Verificación y corrección de errores (ECC) tecnología de memoria que detecta y corrige automáticamente errores de memoria de un solo bit mientras comprueba errores de múltiples bits.En entornos industriales con interferencias eléctricas, donde la corrupción de la memoria podría provocar un comportamiento de control errático, la corrección de errores (ECC) proporciona una capa esencial de protección de la integridad de los datos.
3. Memoria generosa para aplicaciones complejas
Con 64 MB de RAM con respaldo de batería y 64 MB de memoria flash no volátilEl CRU320 puede manejar programas lógicos grandes y complejos sin almacenamiento externo.La memoria RAM con respaldo de batería conserva el programa y los datos a través de los ciclos de encendido, mientras que la memoria flash proporciona una capa secundaria de protección del programa. El módulo admite Variables simbólicas autolocalizadas que puede utilizar cualquier cantidad de memoria de usuario, lo que permite una organización eficiente del programa..
4. Comunicación e integración flexibles
El CRU320 proporciona puertos serie independientes duales (RS-232 y RS-485) para conexión directa a programadores, dispositivos HMI y equipos heredados.La comunicación Ethernet es compatible a través del rack. IC695ETM001 Módulo de interfaz Ethernet, que permite los protocolos SRTP, Modbus TCP y Ethernet Global Data (EGD). El módulo también admite E/S remotas PROFINET simplex y con control redundante (versión de firmware 8.00 o posterior).
5. Migración sin problemas desde la Serie 90-30
La arquitectura del RX3i bus de placa base dual (PCI 2.2 + serial de alta velocidad) permite que el CRU320 se comunique tanto con módulos de E/S RX3i modernos como con módulos heredados. Módulos de E/S de la serie 90-30Esta compatibilidad con versiones anteriores permite la migración gradual desde sistemas antiguos sin necesidad de una sustitución completa.
6. Diagnóstico integral y control manual
Ocho LED en el panel frontal proporcionan información visual inmediata sobre el estado: CPU OK, Ejecutar, Salidas habilitadas, Fuerza de E/S, Batería, Fallo del sistema, COM1 y COM2. El interruptor de palanca manual permite a los técnicos iniciar el cambio de roles entre unidades activas y de respaldo durante el mantenimiento o las pruebas, sin depender únicamente de la detección automática de fallas..
Aplicaciones
El IC695CRU320 se implementa en diversas industrias donde El funcionamiento continuo es primordial:
Modelos recomendados y productos relacionados
Qué incluye
Nota: El módulo de sincronización RMX, la batería, la fuente de alimentación, el rack y el software de programación se venden por separado.
¿Por qué comprar con nosotros?
En stock – Listo para enviar de inmediato
Totalmente probado – Cada módulo ha sido verificado para comprobar su funcionalidad.
Garantía incluida – Compre con confianza
Apoyo técnico – Asistencia disponible para la configuración de redundancia
Preguntas frecuentes (FAQ)
P1: ¿Qué es el GE Fanuc IC695CRU320?
Es un Módulo de CPU de redundancia para el PACSystems RX3i plataforma. Admite configuraciones de redundancia Hot Standby (HSB), donde una CPU de respaldo toma el control sin problemas si la unidad principal falla, lo que permite un control de alta disponibilidad para aplicaciones de misión crítica..
P2: ¿Cuál es la diferencia entre las CPU CRU320 y las RX3i estándar?
El CRU320 está diseñado específicamente para aplicaciones de redundanciaA diferencia de las CPU estándar, admite configuraciones de reserva en caliente de doble CPU con lógica y estados de E/S sincronizados, conmutación sin interrupciones y enlaces de sincronización de fibra óptica RMX dedicados.Las CPU estándar, como la CPE310, no admiten redundancia.
P3: ¿Qué tan rápido es el cambio entre las CPU redundantes?
El tiempo de conmutación es Máximo 1 ciclo lógico, mínimo 3,133 milisegundos.Esto garantiza que, incluso en caso de fallo de la CPU principal, el proceso no experimente ninguna interrupción perceptible.
P4: ¿El CRU320 requiere batería?
Sí. El módulo requiere una batería externa para el respaldo de la memoria. La batería recomendada es la Batería inteligente de litio IC695ACC302 o el Batería auxiliar IC693ACC302 Serie 90-30La batería no está incluida y debe pedirse por separado.
P5: ¿Qué es el módulo RMX y por qué es necesario?
El Módulo de intercambio de memoria redundante (RMX) IC695RMX128/228 Crea enlaces de fibra óptica de alta velocidad que replican el contenido de la memoria, los estados de E/S y los datos de la aplicación entre las CPU activa y de respaldo.. Hasta dos enlaces RMX son compatibles con la redundancia. Sin los módulos RMX, el sistema de redundancia no puede funcionar..
P6: ¿Se puede utilizar el CRU320 como una CPU independiente?
Sí. El CRU320 puede funcionar como una CPU de alto rendimiento independiente sin redundancia. Sin embargo, resulta más rentable cuando se implementa en pares de redundancia para aplicaciones de alta disponibilidad..
P7: ¿Cuántos bloques de programa admite el CRU320?
Admite hasta 512 bloques de programa, con un tamaño máximo de 128 KB por bloque.
P8: ¿Qué protocolos de comunicación admite el CRU320?
Los protocolos en serie incluyen: Modbus RTU Esclavo, SNP y E/S Serie. Admite comunicaciones Ethernet (a través del módulo IC695ETM001) SRTP, Modbus TCP y Ethernet Global Data (EGD)La CPU también admite E/S remotas PROFINET (versión de firmware 8.00 o posterior).
P9: ¿Cuántas ranuras ocupa el CRU320?
El módulo ocupa dos ranuras en un rack RX3i.
P10: ¿Cuál es el país de origen?
Estados Unidos (EE. UU.).
P11: ¿Qué es la solución QuadPAC?
El RX3i QuadPAC La solución utiliza cuatro controladores CRU320QP (uno maestro y tres de respaldo sincronizados) para configuraciones de rack de E/S con triple redundancia. "Redundancia inteligente", un algoritmo pendiente de patente que calcula la disponibilidad relativa del sistema en tiempo real e identifica el controlador más disponible como maestro.