معرفی محصول
ماژول پردازش مرکزی (CPU) HIMA F{0}}X یکی از واحدهای کنترل اصلی سیستم ابزار دقیق ایمنی HIMA (سیستم ابزار دقیق ایمنی، SIS) است. F 8650X پردازش افزونگی پیشرفته، محاسبات منطقی ایمن و قابلیتهای{3}}کنترل زمان واقعی را ارائه میدهد که آن را برای سناریوهای اتوماسیون صنعتی با الزامات بسیار بالا برای سطوح یکپارچگی ایمنی مناسب میکند. این ماژول دارای گواهینامه ایمنی دقیق بوده و از پروتکل های ارتباطی صنعتی متعدد و همچنین قابلیت های یکپارچه سازی سیستم پشتیبانی می کند.

مشخصات فنی
|
نام تجاری |
HIMA |
|
مدل |
F8650X |
| شماره قطعه | 984865065 |
|
توضیحات |
ماژول مرکزی CPU |
| سری | HIMax / HIMatrix / H51q |
| سیستم | سیستم ابزار ایمنی (SIS) |
|
مبدا |
آلمان |
|
بعد |
21*15*7m |
|
وزن |
0.4 کیلوگرم |
جزئیات محصول
F{0}}پردازنده و حافظه X:
معماری پردازنده: پردازنده 32 بیتی دو کاناله مستقل (مانند نسخه Intel 386EX یا ARM Cortex).
مکانیسم همگام سازی: همگام سازی ساعت دوگانه، پشتیبانی از مقایسه منطقی اضافی.
ساختار حافظه: Flash{0}}EPROM: برای ذخیره سیستم عامل و برنامه های کاربر استفاده می شود.
SRAM: برای ذخیره سازی داده ها و حافظه در حال اجرا استفاده می شود.
برخی از نسخه ها از ظرفیت arger پشتیبانی می کنند (ظرفیت دقیق بستگی به نسخه پیکربندی دارد).
F{0}}رابط ارتباطی X:
رابط سریال RS-485 (با عایق الکتریکی)
رابط اترنت (رابط شبکه اترنت)
پشتیبانی از پروتکل هایی مانند Modbus، PROFINET، OPC UA از طریق TLS 1.3، Modbus TCP/IP
HIMA F8650X: ماژول مرکزی استفاده در PES H51q-MS، -HS، -HRS، Safety-مربوط، قابل اجرا تا SIL 3 مطابق با IEC 61508

نمایش تشخیصی ماژول مرکزی
-نمایش الفبایی چهار رقمی-
– دو LED برای نمایش کلی خطاها (CPU برای ماژول های مرکزی، IO برای ماژول های ورودی/خروجی قابل آزمایش)،
- دو سوئیچ برای درخواست اطلاعات دقیق خطا،
– فشار -دکمه ACK نشانگر خطا را بازنشانی می کند. در صورت شکست، توقف ACK مانند راه اندازی مجدد سیستم عمل می کند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد نمایشگر تشخیصی و لیست کدهای خطا، به مستندات "عملکردهای سیستم عملیاتی BS 41q/51q" (همچنین روی CD ELOP II) مراجعه کنید.
یادداشت هایی برای راه اندازی-و نگهداری
– طول عمر باتری بافر (بدون تغذیه ولتاژ): 1000 روز در TA=25 درجه، C 200 روز در TA=60 درجه
– توصیه می شود باتری بافر (CPU در حال کار) را حداکثر پس از 6 سال یا با صفحه نمایش BATI در عرض سه ماه تعویض کنید (باتری لیتیومی، به عنوان مثال، نوع CR 2477N، HIMA قطعه شماره. 44 0000018)
– شماره ایستگاه اتوبوس و نرخ انتقال را در کلید S1 برای تنظیمات صحیح بررسی کنید
– مهم: هنگام ارتقاء یک F 8650 به یک ماژول F 8650X، مفهوم فن نیز باید تغییر کند!
F{0}}نصب سخت افزار X
ماژول F{0}}X را میتوان از طریق ریلهای استاندارد 35 میلیمتری DIN یا شکافهای قفسه نصب کرد:
اطمینان حاصل کنید که رک حاوی اسلاتهای تعیینشده CPU است (معمولاً با برچسبهای CPU/ماژول مرکزی برچسبگذاری شده است).
2. به آرامی ماژول را با شیار تراز کنید، و پس از تایید درستی تراز شدن کانکتور عقب، ماژول را در صفحه پشتی قرار دهید تا قفل پنل جلویی محکم شود (صدای "کلیک" را بشنوید).
3. سیگنال های I/O F{1}}X معمولاً از طریق صفحه پشتی به سایر ماژول های توسعه I/O منتقل می شوند. سیگنالهای ورودی (حسگر) و خروجی (محرک) باید با کابلهای جفت تابدار محافظتشده وصل شوند و در انتهای کنترلکننده محافظ و زمین شوند.
4. برنامه منطقی و پیکربندی F{1}}X معمولاً با استفاده از نرم افزار مهندسی ارائه شده توسط HIMA، مانند SILworX یا Safety Matrix تکمیل می شود.
5. تنظیمات و برنامه منطقی را در CPU دانلود کنید و همانطور که از شما خواسته شد تأیید ایمنی را تکمیل کنید.
سوالات متداول
س: نحوه انجام تشخیص خود-و رسیدگی به خطا برای F8650X
پاسخ: F8650X مجهز به مکانیزم خود- جامعی است که وضعیت اجزای اصلی مانند CPU، حافظه و ارتباطات را به طور مداوم کنترل میکند:
مکانیسم Watchdog: اقدامات ایمنی از پیش تعریف شده را زمانی که برنامه از کنترل خارج می شود یا سیستم دچار نقص می شود، اجرا می کند.
خود{0}}بررسی سختافزار و نرمافزار: عیبها را بیدرنگ شناسایی کنید و آلارمها را فعال کنید یا تغییر دهید.
گزارش آنلاین و نمایش وضعیت: وضعیت سیستم و اطلاعات تشخیصی از طریق LED و صفحه نمایش ماتریسی چهار رقمی نمایش داده می شود.
تشخیص از راه دور: امکان دسترسی از راه دور به گزارشها و اطلاعات وضعیت دستگاه از طریق یک پروتکل ارتباطی امن وجود دارد.
س: F{0}}X از چه پلتفرم های برنامه نویسی استفاده می کند؟
پاسخ: نرم افزار مهندسی تخصصی HIMA SILworX به عنوان پلت فرم توسعه و پیکربندی اولیه برای F8650X عمل می کند:
پشتیبانی از چندین زبان برای IEC 61131-3: نمودار نردبانی (LD)، نمودار بلوک تابع (FBD)، متن ساختاریافته (ST)، نمودار توابع متوالی (SFC) و غیره.
یک کتابخانه الگوی منطق امنیتی، ابزارهای تأیید، و عملکرد تولید خودکار اسناد امنیتی را فراهم کنید.
پشتیبانی از فرآیندهای مهندسی مانند شبیه سازی، مدیریت نسخه، تولید گزارش تایید امنیتی و غیره.












