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Carte de commande processeur de signal numérique IS200DSPXH1D IS200DSPXH1DBC

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Aperçu

Lieu d'origine :

États-Unis

Nom de marque :

Généralement générés

Numéro de modèle :

IS200DSPXH1D IS200DSPXH1DBC

Détails d'emballage :

Neuf, scellé en usine

Délai de livraison :

5-7 jours

Conditions de paiement :

T/T

Capacité d'approvisionnement :

En stock

Spécifications

Numéro de la partie:

IS200DSPXH1D, IS200DSPXH1DBC

Fabricant :

Général électrique

Série :

EX2100

Type de produit :

Carte de commande de processeur de signal numérique

Pays de fabrication :

États-Unis d'Amérique (USA)

Température de fonctionnement :

-40°C à +70°C

Revêtement de la carte de circuit imprimé :

Revêtement conforme

Dimensions:

2 x 18,5 x 12,8 cm

Poids :

0,2 KG

Alimentation :

24 V de courant continu

Interface de communication :

RS-485

Canaux E/S :

16

Capacité mémoire :

128 Mo

Type et vitesse du processeur :

Modèle DSP, fréquence d’horloge

Stockage :

RAM, ROM

Description

La carte de commande processeur de signaux numériques IS200DSPXH1D IS200DSPXH1DBC est développée par GE. Elle fait partie du système de commande EX2100. La carte de commande processeur de signaux numériques (DSPX) constitue l’unité de commande centrale pour diverses fonctions essentielles au sein des variateurs de la série Innovation et du système de commande d’excitation EX2100. Ses principales responsabilités comprennent la supervision des fonctions de régulation et de déclenchement pour le pont et le moteur, ainsi que la gestion des fonctions de commande du champ d’excitation du générateur.

Applications

Industrie de l'énergie : Utilisés dans les grands groupes électrogènes

Industrie métallurgique : utilisée dans les systèmes d'entraînement moteur

Industrie maritime : utilisée dans la commande des moteurs de propulsion

Autres industries nécessitant des alternateurs synchrones

Caractéristiques

1. Cette carte est équipée d’une logique avancée, de capacités de traitement et de fonctions d’interface essentielles au fonctionnement fluide du système. Ces fonctions sont rendues possibles grâce à l’intégration de processeurs de signaux numériques (DSP) haute performance, de composants mémoire standards et d’un circuit intégré spécifique à une application (ASIC), conçu pour exécuter des fonctions logiques personnalisées.

2 Régulation du pont et du moteur : Orchestre la régulation du pont et du moteur, garantissant un contrôle précis de leur fonctionnement. Cela inclut la gestion des niveaux de tension et de courant afin de maintenir des performances et une stabilité optimales.

3 Fonctions de commande de commutation : Les fonctions de commande de commutation sont également gérées, permettant une commutation précise des dispositifs semi-conducteurs de puissance pour contrôler le flux d’énergie électrique au sein du système.

4 Commande d’excitation EX2100 : En complément de son rôle dans les systèmes d’entraînement, la carte joue un rôle essentiel dans la commande des fonctions de champ du générateur pour le système de commande d’excitation EX2100. Cela implique la régulation de l’excitation du champ du générateur afin de maintenir les caractéristiques de sortie souhaitées.

5 Composants matériels : La carte est équipée de composants matériels de pointe, notamment un DSP haute performance, des mémoires standard pour le stockage et la récupération des données, ainsi qu’une ASIC conçue pour exécuter des fonctions logiques spécialisées adaptées aux exigences spécifiques du système de commande.

Caractéristiques du matériel

Processeur de signal numérique (DSP)

1. Puissance de traitement : Le DSP fonctionne à une fréquence d’horloge de 60 MHz, offrant une puissance de traitement suffisante pour exécuter des algorithmes de commande complexes et gérer efficacement les fonctions critiques du système.

2. Gestion des interruptions : Quatre interruptions externes sont disponibles en fonctionnement normal, améliorant la réactivité du DSP et lui permettant de traiter rapidement des événements importants. Ces interruptions comprennent le débordement de pile (INT0), l’impulsion de chargement de la boucle interne (INT1) et deux entrées configurables (INT2, INT3).

Architecture de mémoire

1. Mémoire FLASH : Une mémoire FLASH dédiée est allouée au stockage des images de démarrage du DSP, à l’exécution du code et au stockage des éléments configurables. En outre, les historiques système sont stockés dans la mémoire FLASH, garantissant la rétention des données essentielles et l’intégrité du système.

2. RAM : La carte DSPX intègre une mémoire RAM destinée au stockage dynamique des données et à l’exécution du code, fournissant un espace de stockage temporaire pour les tâches de calcul et la manipulation des données en temps réel.

3. NVRAM : La mémoire vive non volatile (NVRAM) est utilisée pour le stockage persistant des données, permettant de conserver les paramètres système critiques et les paramètres de configuration même en cas de coupure d’alimentation ou de redémarrage du système.

4. Mémoire à écriture unique : Une mémoire spécialisée à écriture unique est réservée à l’identification de la révision de la carte, ce qui permet une identification facile de la révision matérielle de la carte à des fins de maintenance et de compatibilité.

Questions fréquemment posées

Q : Qu’est-ce que l’IS200DSPXH1D IS200DSPXH1DBC ?
R : Il s’agit d’une carte de commande processeur de signal numérique (DSP) développée par GE dans la série EX2100.

Q : À quoi sert le connecteur P1 de l’IS200DSPXH1D IS200DSPXH1DBC ?
R : Le connecteur P1 fournit un espace d’adresses mémoire mappé sur le bus processus avec quatre signaux de sélection de circuit intégré (chip select), prend en charge les interfaces avec le pont et les entrées/sorties client, et offre des commandes individuelles pour une interface série UART standard vers une carte de programmation et un outil de configuration.

Q : Quelle est la fonction du port émulateur P5 de l’IS200DSPXH1D IS200DSPXH1DBC ?
A : Le port émulateur P5, situé sur le panneau avant, s'interface avec le port émulateur TI pour prendre en charge l'émulation et la programmation de la mémoire FLASH. Il fournit une interface d'analyse similaire à JTAG pour les activités d'émulation et une programmation efficace de la mémoire FLASH.

Q : Comment le connecteur P1 contribue-t-il aux fonctionnalités du système IS200DSPXH1D IS200DSPXH1DBC ?
A : Le connecteur P1 permet une intégration transparente de dispositifs externes et de modules d'extension, améliorant ainsi la flexibilité et l'évolutivité du système. Il offre plusieurs interfaces, telles que des liaisons série UART, une liaison série ISBus et des signaux de sélection de circuits intégrés (chip select), assurant une communication et une commande efficaces pour des applications variées.

Q : Le port émulateur P5 peut-il être utilisé pour le développement et le débogage du micrologiciel des cartes IS200DSPXH1D IS200DSPXH1DBC ?
A : Oui, le port émulateur P5 prend en charge le développement et le débogage du micrologiciel. Son interface avec le port émulateur TI permet aux développeurs d'effectuer efficacement l'émulation, les tests et le débogage du micrologiciel, et facilite également la programmation FLASH pour les mises à jour du micrologiciel.

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