Produktbeschreibung
I. überblick
VMIC VMIVME-7740-850 350-007740-850 L ist eine leistungsstarke VMEbus-Modulkarte, die von GE sorgf?ltig hergestellt und speziell für raue industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Als wichtiges Mitglied der VMEbus-Serienprodukte von GE schafft es mit seiner hervorragenden Leistung und zuverl?ssigen Qualit?t eine leistungsstarke und flexible Plattform für Datenaufnahme, -verarbeitung und -steuerungsanwendungen. Diese Modulkarte verfügt über ein einsteckpl?tziges VMEbus-6U-Gr??enformat und integriert in einem kompakten Raum reiche Funktionen, spart effektiv Systemraum und gew?hrleistet gleichzeitig die Einfachheit der Installation und Wartung.

II. Funktionsmerkmale
(1) Starke Prozessorleistung
Angetrieben von leistungsstarken Chips: Der VMIVME-7740-850 ist mit einem Intel Pentium III Socket 370-Prozessor ausgestattet, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 850 MHz arbeitet, über eine 32-Bit-Adressf?higkeit und einen 64-Bit-Datenbus verfügt. Seine Superskalaren-Architektur erm?glicht die Ausführung von drei Befehlen pro Taktzyklus. Zusammen mit einer dynamischen Zweigvorhersageeinheit, unabh?ngigen Befehls- und Datencaches und MMX?-Technologie verbessert dies die Datenverarbeitungseffizienz erheblich. In industriellen automatisierten Produktionslinien kann der Pentium III-Prozessor schnell auf die Echtzeitverarbeitungsanforderungen einer gro?en Menge von Ger?testatusdaten und Prozessparameterdaten reagieren, um die genaue Steuerung des Produktionsprozesses durch das System sicherzustellen.
Unterstützt durch einen Cache mit gro?er Kapazit?t: Es ist mit einem 256-Kbyte-Advanced-Transfer-Hochgeschwindigkeitscache (vollgeschwindigkeitsf?higer L2-Cache auf dem Chip) ausgestattet und verfügt über eine Dual-Independent-Bus-Architektur. Der L2-Cache hat die gleiche Frequenz wie der Prozessortakt, was die Latenzzeit beim Dateneinlesen erheblich reduziert, die Datenübertragungsbandbreite erh?ht, dem Prozessor starke Unterstützung bei der schnellen Datenerfassung bietet und effektiv die effiziente Funktion des Systems in komplexen Datenbetriebsszenarien gew?hrleistet.
(2) Vielf?ltige Speicher- und Speicherkonfigurationen
Speichererweiterung mit hoher Kapazit?t: über einen 144-Pin-SODIMM-Slot kann es bis zu 512 Mbyte SDRAM unterstützen. Der auf der Platine befindliche DRAM und der VME-Bus sind über einen Zweiport verbunden, was eine schnelle Datenübertragung zwischen Speicher und Bus gew?hrleistet und die Anforderungen an die Speicherung und schnelle Ein- und Ausgabe gro?er Datenmengen in industriellen Anwendungen erfüllt. In Datenaufnahmesystemen kann es eine massive Menge von Sensordaten zeitnah speichern, Datenverluste vermeiden und die Grundlage für die anschlie?ende Datenanalyse und -verarbeitung legen.
Optionaler Flash-Speicher: Es bietet bis zu 192 Mbyte IDE CompactFlash-Speicher (optional), der über einen zus?tzlichen IDE-Anschluss bequem zug?nglich ist. Die BIOS des Moduls unterstützt auch das Booten von Flash-Speicher, was die Systemstart- und Datenspeicherung flexibler und zuverl?ssiger macht, insbesondere für industrielle Szenarien, in denen h?ufige Updates von Systemprogrammen oder variable Anforderungen an die Datenspeicherkapazit?t erforderlich sind.

(3) Reiche I/O-Schnittstellen und Kommunikationsf?higkeiten
Grafikausgabe: Mit dem Chips & Technology AGP-Grafikadapter wird eine hochaufl?sende Grafik- und Multimedia-Qualit?ts-Videoausgabe realisiert. Der Adapter ist mit 4 Mbyte internem synchronem DRAM und einer Hochgeschwindigkeits-64-Bit-Datenschnittstelle ausgestattet und unterstützt eine maximale Bildschirmaufl?sung von 1.600 x 1.200 x 64.000 Farben (Einzelansichtmodus). In industriellen überwachungssystemen kann es die Betriebszust?nde von Ger?ten, Produktionsprozessbilder usw. klar darstellen, was es den Bedienpersonen erleichtert, die Systemlage in Echtzeit zu erfassen.
Doppel-Ethernet-Anschlüsse: über zwei Intel 82559-Ethernet-Controller unterstützt es 10BaseT- und 100BaseTX-Schnittstellen, erreicht nicht nur eine schnelle und stabile Netzwerkkommunikation, sondern unterstützt auch das ferngesteuerte Booten über Ethernet. Mit BootWare? von Lanworks Technologies kann das Modul mithilfe von NetWare-, TCP/IP- oder RPL-Netzwerkprotokollen ferngesteuert booten, was die zentrale Verwaltung und Wartung von Ger?ten in industriellen Netzwerken erleichtert und die Effizienz der Systembereitstellung und -betreuung verbessert.
Verschiedene serielle Schnittstellen: Es ist mit zwei leistungsstarken 16550-kompatiblen seriellen Schnittstellen ausgestattet. Die seriellen Kan?le sind mit einem 16-Byte-FIFO ausgestattet und unterstützen eine Baudrate von bis zu 56 Kbyte/s, k?nnen verschiedene serielle Ger?te wie Sensoren und intelligente Instrumente stabil verbinden, die Dateninteraktion und die gemeinsame Arbeit zwischen verschiedenen Ger?ten erm?glichen und die Anwendungsbreite des Moduls in industriellen Steuerungssystemen erweitern.
Zus?tzliche andere Schnittstellen: Es verfügt über einen Universal-Serial-Bus (USB)-Anschluss auf der Frontplatte für die bequeme Verbindung verschiedener USB-Ger?te; einen auf der Platine befindlichen Ultra-DMA-33-Hard-Disk-Laufwerk- und Diskettenlaufwerk-Controller mit VMEbus-P2-Eingabe/Ausgabe-Schnittstelle für die flexible Verbindung von Speicherger?ten; PS/2-Tastatur- und Mausanschlüsse auf der Frontplatte bieten eine bequeme Methode der Mensch-Maschine-Interaktion für den Ger?tebetrieb; eine integrierte Echtzeituhr kann die Systemlaufzeit genau aufzeichnen, und ein Mikrolautsprecher wird für Systemstatushinweise verwendet, was die Funktionsweise des Moduls weiter verbessert.
(4) Spezielle Entwürfe für industrielle Anwendungen
Dreifache modulare Redundanzentwurf: Anlehnend an die fortschrittliche Dreifache Modulare Redundanz (TMR)-Struktur verfügt es über drei identische und unabh?ngige Systemzweige. W?hrend des Betriebs führen die drei Zweige Steuerprogramme parallel aus. Für digitale Ein- und Ausgangssignale wird ein patentierter Hardware-Voter für die "Zwei-von-Drei-Stimmen" verwendet; für analoge Signale wird die Methode der Medianauswahl eingesetzt. Nehmen wir die kontinuierliche petrochemische Produktion als Beispiel: Sobald in einem Zweig ein Einzelpunktfehler auftritt, k?nnen die anderen beiden normalen Zweige schnell die Arbeit übernehmen, um sicherzustellen, dass der Produktionsprozess nicht beeintr?chtigt wird, das Risiko eines Systemausfalls aufgrund eines Einzelpunktfehlers erheblich zu verringern und die Kontinuit?t der industriellen Produktion effektiv zu gew?hrleisten.
Umfassende Selbstdiagnosefunktion: Das Modul integriert eine umfassende Selbstdiagnosefunktion, die seine eigenen Teilschaltungen, Module und Funktionsschaltungen in Echtzeit überwachen kann. W?hrend des Betriebs kann es Betriebsfehler zeitnah erkennen und melden und alle Diagnoseinformationen speichern. Diese Diagnosedaten sind für Programmierer wichtig, um die Ausführung des Controllers zu optimieren, und für Wartungspersonal, um Fehlerpunkte schnell zu lokalisieren und zu reparieren, was die Zuverl?ssigkeit und Wartbarkeit des Systems erheblich verbessert. Bei der Ger?tewartung k?nnen die Wartungspersonal schnell das fehlerhafte Modul anhand der Diagnosedaten bestimmen und es gezielt ersetzen, um die Ausfallzeit des Ger?ts zu reduzieren.
Vorteile des modularen Entwurfs: Basierend auf dem Konzept des modularen Entwurfs kann es flexibel entsprechend den tats?chlichen Bedürfnissen verschiedener industrieller Anwendungsf?lle konfiguriert werden. Ob es sich um eine einfache Einzelmaschinensteuerung oder eine komplexe Mehrmaschinen-Verbund-Automatisierungsproduktionslinie handelt, kann es verschiedene Steuerungsanforderungen erfüllen, indem es verschiedene Funktionsmodule sinnvoll kombiniert. In den automatisierten Produktionslinien von Automobilherstellern k?nnen die Systemfunktionen durch das Hinzufügen entsprechender Module schnell erweitert und aktualisiert werden, wenn die Fahrzeugmodelle aktualisiert und die Produktionsprozesse optimiert werden, was die Produktivit?t und die Produktqualit?t verbessert. Wenn ein Modul ausf?llt, müssen die Wartungspersonal keine umfangreichen Demontagen und Einstellungen des gesamten Systems vornehmen, sondern nur das fehlerhafte Modul genau lokalisieren und ersetzen, was die Ausfallzeit des Ger?ts effektiv reduziert, die Auswirkungen von Ger?teausf?llen auf die Produktion minimiert und die Produktions- und Betriebskosten der Unternehmen senkt.

III. Leistungsparameter
Stromversorgungsanforderungen: Die stabile Betriebsspannung betr?gt [X] VDC, und der Betriebsstrom betr?gt [X] A, was eine kontinuierliche und stabile Stromversorgung in verschiedenen industriellen Umgebungen gew?hrleistet und den normalen Betrieb des Moduls sichert.
Abmessungen und Gewicht: Die Abmessungen betragen 263 × 58 × 28 mm, und das Gewicht betr?gt ungef?hr 4,3 kg. Die kompakte Gr??e und das vernünftige Gewicht erleichtern die Installation und Anordnung in industriellen Ger?ten, ohne die Gesamtstruktur des Ger?ts überm??ig zu belasten.
Anpassungsf?higkeit an die Betriebsumgebung: Es kann Temperatur?nderungen in [spezifischem Bereich], Vibrationen von [spezifischem Wert] und St??e von [spezifischem Wert] standhalten und kann in rauen industriellen Umgebungen wie Hochtemperatur, Niedertemperatur und starke Vibrationen stabil arbeiten, um die Nutzungsanforderungen verschiedener industrieller Szenarien zu erfüllen.
IV. Anwendungsgebiete
(1) Industrielle automatisierte Produktionslinien
Produktionsprozesssteuerung: In automatisierten Produktionslinien wie Automobilherstellung und Herstellung von elektronischen Ger?ten sammelt es verschiedene Informationen in Echtzeit, wie Betriebszust?nde von Ger?ten und Produktqualit?tskontrolldaten. Durch die schnelle Verarbeitung und Analyse dieser Daten kann es den Betrieb verschiedener Ger?te auf der Produktionslinie pr?zise steuern, wie die Bewegung von Roboterarmen und die Geschwindigkeit von F?rderb?ndern regeln, um die effiziente und stabile Funktion des Produktionsprozesses sicherzustellen und die Produktivit?t und Qualit?t der Produkte zu verbessern.
Ger?tefehlerüberwachung und Frühwarnung: Mit seiner starken Datenverarbeitungsf?higkeit und Selbstdiagnosefunktion überwacht es die Schlüsselger?te auf der Produktionslinie in Echtzeit. Durch die Analyse von ?nderungen der Betriebsparameter der Ger?te kann es potenzielle Ger?tefehler im Voraus vorhersagen und Frühwarninformationen rechtzeitig ausgeben, damit die Wartungspersonal Ma?nahmen ergreifen kann, um einen Ausfall der Produktionslinie aufgrund pl?tzlicher Ger?tefehler zu vermeiden und die Produktionsverluste zu reduzieren.
(2) Energie- und Kraftwerksbranche
Kraftwerksüberwachung: In thermischen Kraftwerken, Wasserkraftwerken und anderen Kraftwerken wird es verwendet, um die Betriebsparameter von Generatoren wie Drehzahl, Spannung, Strom und Temperatur zu überwachen. Basierend auf den ?nderungen dieser Parameter kann es den Betriebszustand der Stromerzeugungsger?te in Echtzeit anpassen, um die stabile Funktion des Generators und die Ausgabe von hochwertiger elektrischer Energie sicherzustellen. Gleichzeitig wird die intelligente Steuerung von Hilfsger?ten im Kraftwerk wie Kühlsystemen und Schmiersystemen realisiert, was die Gesamtbetriebseffizienz des Kraftwerks verbessert.
Substation-Automatisierung: In Substationen wird die Fernüberwachung und -steuerung verschiedener Stromversorgungsger?te wie Schalter, Trenner und Transformatoren realisiert. Es kommuniziert über die Ethernet-Schnittstelle mit der Hauptstation des Stromversorgungssystems, l?dt die Betriebszustandsinformationen der Ger?te zeitnah hoch und empf?ngt Steuerbefehle von der Hauptstation, um unmanned oder minimal manned Substationen zu realisieren und das Automatisierungsniveau und die Zuverl?ssigkeit des Stromversorgungssystems zu verbessern.
(3) Transportsektor
Intelligente Transportsysteme: In st?dtischen Verkehrsmanagementsystemen wird es verwendet, um Verkehrsflussüberwachungsdaten, Fahrzeugpositionierungsinformationen usw. zu verarbeiten. Durch die Analyse dieser Daten kann es das Zeitplanungsschema von Verkehrsampeln optimieren, die intelligente Verkehrszeichensteuerung realisieren und die st?dtische Verkehrsbelastung lindern; gleichzeitig kann es die Echtzeitüberwachung und -planung von ?ffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und U-Bahnen durchführen, um die Betriebseffizienz des ?ffentlichen Verkehrs zu verbessern und die Reisem?glichkeiten der Bürger zu erleichtern.
Schienenverkehrssteuerung: In Schienenverkehrssystemen wie U-Bahnen und Stra?enbahnen überwacht und steuert es den Betriebszustand von Zügen in Echtzeit. Basierend auf Informationen wie der Position und Geschwindigkeit des Zuges kann es den Fahrabstand zwischen Zügen vernünftig planen, um die sichere und pünktliche Fahrt der Züge sicherzustellen; gleichzeitig kann es die zentrale Steuerung und Verwaltung von Schienenverkehrsbahnhofsger?ten wie automatischen Fahrkartenverkaufsmachines, Drehkreuzen und Lüftungssystemen realisieren, um das Intelligenzniveau des Schienenverkehrsbetriebs zu verbessern.