{"title":"Triconex-Prozessormodul","description":"\u003cp\u003eDas \u003cstrong\u003eTriconex-Prozessormodul \u003c\/strong\u003eist die zentrale Recheneinheit eines sicherheitsgerichteten Systems (SIS) von Triconex. Es ist das Herz und Gehirn des Systems und für die Ausführung der Sicherheitslogik, die Verarbeitung von Sensordaten und die Einleitung von Steuerungsmaßnahmen bei Bedarf verantwortlich.\u003c\/p\u003e\n\u003c!----\u003e","products":[{"product_id":"invensys-triconex-3009-mp3009-enhanced-main-processor-ump-module","title":"Invensys TRICONEX 3009 MP3009 Verbesserter Hauptprozessor (UMP) Modul","description":"\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eÜbersicht der Hauptprozessor-Module\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eEin Tricon-Chassis beherbergt drei Hauptprozessor-Module (MP), von denen jedes einen Kanal (oder Ast) des Controllers bedient. Jeder Prozessor kommuniziert unabhängig mit seinem I\/O-Subsystem und führt das Steuerprogramm aus. Die drei MP-Module vergleichen Daten und das Steuerprogramm in regelmäßigen Abständen. Jeder Hauptprozessor arbeitet autonom, ohne gemeinsame Uhren, Spannungsregler oder Schaltungen. Die Spezifikationen für jeden MP sind in den jeweiligen Spezifikationstabellen aufgeführt.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eTriBus-System\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eDer TriBus ist ein proprietäres Hochgeschwindigkeits-Bussystem, das mehrere wichtige Funktionen bietet:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eInterprozessor-Kommunikation\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eHardware-Mehrheitsabstimmung aller digitalen Eingangsdaten\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eVergleich von Steuerprogrammvariablen\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eTriBus verwendet einen vollständig isolierten seriellen Kommunikationskanal. Die Betriebsgeschwindigkeiten variieren je nach MP-Modell und Chassis:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eModell 3006 und Modell 3007 MPs: 4 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eModell 3008 MPs oder Modell 3009 MPs (im Modell 8110 Hauptchassis): 25 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eModell 3009 MPs (im Modell 8120E Hauptchassis mit verbesserter Leistung): 1000 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eEin Direct Memory Access (DMA)-Controller verwaltet Synchronisation, Übertragung, Abstimmung und Datenkorrektur unabhängig vom Steuerprogramm oder der ausführenden Software.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikationen des Hauptprozessors Modell 3009\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eHauptprozessor\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eQorlQ P1021, Dual-Core-Prozessor\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e32 KB L1-Cache\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e2 MB L2-Cache\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e800 MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpeicher\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e256 MB DRAM (ohne Batterie-Backup)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e2 MB SRAM (mit Batterie-Backup)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e128 MB Flash-PROM\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eUhr\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eKalenderzeit und Datum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eBatterie-Backup\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eTypische Drift: ±2 Sekunden\/Tag\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eMaximale Drift: ±2,16 Sekunden\/Tag\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eTriBus\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e32-Bit CRC-geschützt\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e32-Bit DMA, vollständig isoliert\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eGeschwindigkeit:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eModell 8110 Hauptchassis: 25 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eModell 8100-1 Hauptchassis mit niedriger Dichte: 25 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eModell 8120E Hauptchassis mit verbesserter Leistung: 1000 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eSerieller Anschluss\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eFür diagread Diagnoseanalyse\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eOptisch isolierte RS-232-Schnittstelle an einem 9-poligen Anschluss\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e500 VDC Isolierung\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eKommunikationsschnittstelle\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eProtokoll: RS-485\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eBaudrate: 2 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eI\/O-Schnittstelle\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eProtokoll: RS-485\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eBaudrate: 375 Kbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eLogikleistung\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e14 Watt\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e \u003c\/span\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49082150650168,"sku":"3009","price":188.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/35c8f2780f29c1233c67971c3cb34530.jpg?v=1722585298"},{"product_id":"invensys-triconex-3008-main-processor-module","title":"Invensys TRICONEX 3008 Hauptprozessor-Modul","description":"\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eÜbersicht\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003c\/span\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eModel 3008 Hauptprozessoren (MPs) sind kompatibel mit Tricon-Systemen ab Version 9.6. Für umfassende Spezifikationen siehe bitte den Planungs- und Installationsleitfaden für Tricon-Systeme.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eJedes Tricon-System erfordert die Installation von drei MPs im Hauptchassis. Jeder MP arbeitet unabhängig, führt das benutzerdefinierte Steuerprogramm aus und verwaltet die Kommunikation mit seinem jeweiligen E\/A-Subsystem.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e \u003c\/span\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikationen\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003c\/span\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eHauptprozessor:\u003c\/strong\u003e Motorola MPC860, 32-Bit, 50 MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpeicher:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e16 MB DRAM (ohne Batteriepuffer)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e32 KB SRAM (mit Batteriepuffer)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e6 MB Flash-PROM\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eTriClock:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eZeit und Datum, Batteriepuffer\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eTypische Drift: ±2 Sekunden\/Tag\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eMaximale Drift: ±2,16 Sekunden\/Tag\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eTriBus:\u003c\/strong\u003e 25 Megabit\/Sekunde, 32-Bit CRC-geschützt, 32-Bit DMA, vollständig isoliert\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSerielle Schnittstelle:\u003c\/strong\u003e Für diagread Diagnoseanalyse, optisch isolierte RS-232-Schnittstelle an einem 25-poligen Stecker, 500 VDC Isolierung\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eKommunikationsprozessor:\u003c\/strong\u003e Motorola MPC860, 50 MHz, 32-Bit\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eKommunikationsschnittstelle:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProtokoll:\u003c\/strong\u003e RS-485\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eÜbertragungsrate:\u003c\/strong\u003e 2 Megabit pro Sekunde\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eE\/A-Schnittstelle:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProtokoll:\u003c\/strong\u003e RS-485\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eÜbertragungsrate:\u003c\/strong\u003e 375 Kilobit pro Sekunde\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eLogikleistung:\u003c\/strong\u003e 10 W\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49148405678392,"sku":"3008","price":188.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/db9d357ddd2372ea25ba043ee4f2975e.jpg?v=1724224582"},{"product_id":"invensys-triconex-3007-main-processor-module","title":"Invensys TRICONEX 3007 Main Processor Module","description":"\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eOverview\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eA Tricon chassis accommodates three Main Processor Modules, each responsible for one channel (or leg) of the controller. Each processor communicates independently with its I\/O subsystem and executes the control program autonomously. The three MP Modules regularly compare data and control programs, functioning without shared clocks, power regulators, or circuitry. Detailed specifications for each Main Processor can be found in the specifications table.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eModels 3006 and 3007 are compatible with Tricon systems ranging from v9.0 to v9.5.x. Both models share the same architecture and specifications, differing only in SRAM capacity: the 3006 features 2 megabytes, while the 3007 has 1 megabyte.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e \u003c\/span\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpecifications\u003c\/strong\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eCentral Processor\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eType:\u003c\/strong\u003e National NS32GX32\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eArchitecture:\u003c\/strong\u003e 32 bits\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpeed:\u003c\/strong\u003e 25 MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eMath Co-Processor\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eType:\u003c\/strong\u003e National NS32381\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eArchitecture:\u003c\/strong\u003e 32 bits\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpeed:\u003c\/strong\u003e 25 MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eMemory\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eEPROM:\u003c\/strong\u003e 512 KB\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSRAM:\u003c\/strong\u003e 1 MB\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eClock Calendar\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eFeatures:\u003c\/strong\u003e Time and date\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eBattery Backup\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eDrift:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\n\t\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eTypical: ±2 seconds per day\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\t\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\n\t\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eMaximum: ±8.6 seconds per day\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eTriBus\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpeed:\u003c\/strong\u003e 4 megabits per second\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eDMA:\u003c\/strong\u003e 16-bit\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSerial Port\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003ePurpose:\u003c\/strong\u003e Diagread diagnostic analysis\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eInterface:\u003c\/strong\u003e Optically isolated RS-232\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eConnector:\u003c\/strong\u003e 25-pin\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eIsolation:\u003c\/strong\u003e 500 VDC\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eCommunication Processor\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eType:\u003c\/strong\u003e Intel 80C152\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eMemory:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\n\t\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eEPROM: 32 KB\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\t\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\n\t\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eShared Memory Interface: 64K\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpeed:\u003c\/strong\u003e 16 MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eCommunication Interface\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProtocol:\u003c\/strong\u003e RS-485\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eBaud Rate:\u003c\/strong\u003e 2 megabits per second\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eI\/O Processor\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eType:\u003c\/strong\u003e Intel 80C31\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpeed:\u003c\/strong\u003e 12 MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eMemory:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\n\t\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eEPROM: 32 KB\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\t\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\n\t\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eShared Memory Interface: 64K\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eI\/O Interface\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProtocol:\u003c\/strong\u003e RS-485\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eBaud Rate:\u003c\/strong\u003e 375 kilobits per second\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eLogic Power\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eConsumption:\u003c\/strong\u003e 15 W\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e \u003c\/span\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49296587424056,"sku":"3007","price":188.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/8e015f365b670dc612e0ac496e80d485.jpg?v=1727595800"},{"product_id":"invensys-triconex-mp-3101-s2-main-processor-module-mp-3101-s2","title":"Invensys TRICONEX MP 3101 S2 Main Processor Module MP 3101 S2","description":"\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eApplication Processor\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProcessor\u003c\/strong\u003e: Motorola MPC860, 32-bit, 50 MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eFlash PROM\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e6 MB for SX, IOX, and control application storage\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eCRC-protected\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eDRAM\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e16 MB for SX control application execution and program\/SOE data\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eByte parity\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eNVRAM\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e8 KB for retentive variables\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eCRC-protected\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eClock Calendar\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAccuracy during power on\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\t\u003cul\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e1 sec\/day typical\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e2.2 sec\/day maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003c\/ul\u003e\n\t\t\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAccuracy during power off (battery-backed)\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\t\u003cul\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e2.2 sec\/day typical\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e9.2 sec\/day maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003c\/ul\u003e\n\t\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eBattery\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e½ AA lithium, 15-year predicted life\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eTriBus\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e25 Mbps, CRC-protected\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e32-bit + parity DMA\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eTriStation Port 1\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e10BaseT Ethernet connector (RJ-45 shielded)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eModbus Port 1\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eRS-232\/485 DTE (DB-9-pin shielded)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eDebug Port\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eAccess to diagnostic information (RJ-12 connector, shared with IOX debug port)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eCommunication Bus\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eRS-485, 2 Mbps HDLC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAlarm Contacts\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eRedundant, normally closed\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eLogic Power\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eNominal Input Voltage\u003c\/strong\u003e: 24 V DC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eOperational Voltage Range\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e24 V DC –15%\/+20% (+5% AC ripple)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e(+19.2 \/ +30 V DC)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eLogic Power\u003c\/strong\u003e: 8 W maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAbsolute Maximum Input Voltage\u003c\/strong\u003e: 33 V DC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAbsolute Maximum Reverse Input Voltage\u003c\/strong\u003e: –0.6 V DC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eInput Power Interruption Time from Nominal\u003c\/strong\u003e: 1 ms minimum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eRepetition Rate\u003c\/strong\u003e: 1 sec maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eReverse Current Isolation\u003c\/strong\u003e: 500 µA maximum (input to input)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eIn-rush Current per Input\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e2.4 A maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e1.2 A for 50 ms, typical\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eShort Circuit Current Limit per Input\u003c\/strong\u003e: 2.4 A maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eFunctional-Earth-to-Logic-Ground Isolation\u003c\/strong\u003e: 0 V, no isolation\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProtective-to-Functional-Earth Isolation\u003c\/strong\u003e: 500 V DC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eInput\/Output Processor\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eIOX Processor\u003c\/strong\u003e: Motorola MPC860, 32-bit, 50 MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eDRAM\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e16 MB for IOX execution\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eByte parity\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eShared Memory\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e128 KB for communication with SX\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eByte parity\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eDiagnostic Bus\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e2 Mbps HDLC for I\/O module diagnostic communication between MP channels\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eDebug Port\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eAccess to diagnostic information (RJ-12 connector, shared with SX debug port)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eI\/O Bus\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eRS-485, 2 Mbps HDLC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eLogic Power (IOX)\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eNominal Input Voltage\u003c\/strong\u003e: 24 V DC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eOperational Voltage Range\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e24 V DC –15%\/+20% (+5% AC ripple)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e(+19.2 \/ +30 V DC)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eLogic Power\u003c\/strong\u003e: 8 W maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAbsolute Maximum Input Voltage\u003c\/strong\u003e: 33 V DC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAbsolute Maximum Reverse Input Voltage\u003c\/strong\u003e: –0.6 V DC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eInput Power Interruption Time from Nominal\u003c\/strong\u003e: 1 ms minimum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eRepetition Rate\u003c\/strong\u003e: 1 sec maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eReverse Current Isolation\u003c\/strong\u003e: 500 µA maximum (input to input)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eIn-rush Current per Input\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e2.4 A maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e1.2 A for 50 ms, typical\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eShort Circuit Current Limit per Input\u003c\/strong\u003e: 2.4 A maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eFunctional-Earth-to-Logic-Ground Isolation\u003c\/strong\u003e: 0 V, no isolation\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProtective-to-Functional-Earth Isolation\u003c\/strong\u003e: 500 V DC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e \u003c\/span\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49312342507832,"sku":"MP 3101 S2","price":188.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/aba2755fef72f0717b3b49972442b222.jpg?v=1728075619"},{"product_id":"invensys-triconex-3006-main-processor-module","title":"Invensys TRICONEX 3006 Main Processor Module","description":"\u003ch3\u003eOverview\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003eTRICONEX 3006\u003c\/strong\u003e processor module is designed for industrial automation applications. The Invensys \u003cstrong\u003eTRICONEX 3006\u003c\/strong\u003e Main Processor Module is a critical component of the Triconex T3000 safety instrumented system (SIS), providing high reliability and robust performance for critical control applications in various industries.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTechnical Specifications\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eElectrical Specifications\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eInput Voltage\u003c\/strong\u003e: 24VDC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eOutput Voltage\u003c\/strong\u003e: 5VDC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCommunication Interface\u003c\/strong\u003e: RS485\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEnvironmental Specifications\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eOperating Temperature Range\u003c\/strong\u003e: -40°C to +70°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eHumidity\u003c\/strong\u003e: 5% to 95% non-condensing\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIngress Protection\u003c\/strong\u003e: IP65 (dust-tight and water-resistant)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eMechanical Specifications\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLength\u003c\/strong\u003e: 100 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eWidth\u003c\/strong\u003e: 100 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eHeight\u003c\/strong\u003e: 20 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eWeight\u003c\/strong\u003e: 4 kg (8.82 lbs)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49392838803768,"sku":"3006","price":180.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/3006.jpg?v=1730254933"},{"product_id":"triconex-mp3101-trident-redundant-processor-module","title":"TRICONEX MP3101 Trident Redundant Processor Module","description":"\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eOverview\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eMain Processor Module Components:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003e3101 MP Module\u003c\/strong\u003e: Supports up to 14 I\/O modules.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003e2101 MP Baseplate\u003c\/strong\u003e: Houses three MP Modules.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eA minimum Trident system consists of one MP Baseplate housing three MP Modules. Each MP Module serves as one channel of the Trident system. An MP Module is comprised of processors that execute the following firmware:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eApplication Processor\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSystem Executive (SX)\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eI\/O Processor\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eInput\/Output Executive (IOX)\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSpecifications\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eSX Processor\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eType: Motorola MPC860\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eArchitecture: 32-bit\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eClock Speed: 50 MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eFlash PROM\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eSize: 6 MB (used for SX, IOX, and control application storage)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eFeature: CRC-protected\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eDRAM\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eSize: 16 MB (used for SX control application execution and program\/SOE data)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eFeature: Byte parity\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eNVRAM\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eSize: 8 KB (used for retentive variables)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eFeature: CRC-protected\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eClock Calendar\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAccuracy During Power On\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\n\t\t\u003cul\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e1 sec\/day typical\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e2.2 sec\/day maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003c\/ul\u003e\n\t\t\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAccuracy During Power Off (with battery backup)\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\t\u003cul\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e2.2 sec\/day typical\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e9.2 sec\/day maximum\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003c\/ul\u003e\n\t\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eBattery\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eType: ½ AA lithium\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003ePredicted Life: 15 years\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eTriBus\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eSpeed: 25 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eFeature: CRC-protected\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eArchitecture: 32-bit + parity DMA\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eTriStation Port\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eType: 10BaseT Ethernet connector\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eConnector: RJ-45 shielded connector on baseplate\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eModbus Port\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eType: RS-232\/485 DTE\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eConnector: DB-9-pin shielded connector on baseplate\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eDebug Port\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eUsed to access diagnostic information\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eConnector: RJ-12 (located on baseplate, shared with IOX debug port)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eCommunication Bus\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eType: RS-485\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eSpeed: 2 Mbps HDLC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\t\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAlarm Contacts\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eConfiguration: Redundant, normally closed\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003c\/ul\u003e\n\t\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e \u003c\/span\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49418395517240,"sku":"MP3101","price":188.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/92ec683c2c5d7e321572729d3d63ada9.jpg?v=1730802745"},{"product_id":"triconex-9300-tmr-safety-instrumented-main-processor","title":"Triconex 9300 TMR-Sicherheitsinstrumentierungs-Hauptprozessor","description":"\u003ch2\u003eTriconex 9300-Hauptprozessoreinheit\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDer \u003cstrong\u003eTriconex 9300\u003c\/strong\u003e, auch als Hauptprozessoreinheit \u003cstrong\u003e9300\u003c\/strong\u003e katalogisiert, dient innerhalb von Tricon-Sicherheitssystemplattformen als dedizierte Hardwarekomponente für die Ausführung von Sicherheitslogik und die Systemdiagnose. Die Einheit verarbeitet duale und dreifach redundante Feld-I\/O-Vektoren über Hochgeschwindigkeits-Busschnittstellen und führt Regelkreise mit deterministischen Abtastraten sowie einer Reaktionsausführung im Submillisekundenbereich von unter 1 ms aus. Ausgestattet mit einer integrierten wiederaufladbaren Batterieeinheit zum Schutz des remanenten Speichers koordiniert das Modul Netzwerkkommunikationsprotokolle einschließlich Ethernet, RS-485 und der Verwaltung von HART-Feldgeräten in Stromschleifen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9300\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2,2 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e45,7 cm x 35,6 cm x 5,1 cm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandardgrenzen für die Umgebungstemperatur im Feldschrank (-20 °C bis +70 °C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandardmäßige Stromaufnahme über die primäre Stromschiene der Rückwandplatine\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProzessortyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHauptprozessoreinheit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eNetzwerkprotokolle\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEthernet, RS-485, HART\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEnergiespeicher\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWiederaufladbare Batterieeinheit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReaktionszeit\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUnter 1 ms\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eDreifache modulare Redundanz und SIL3-Zertifizierung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie \u003cstrong\u003eTriconex 9300\u003c\/strong\u003e-Hauptprozessoreinheit führt fehlertolerante Regelalgorithmen mithilfe einer Architektur mit dreifacher modularer Redundanz (TMR) und 2oo3-Abstimmung aus, um die Anforderungen der SIL3-Zertifizierungsstandards zu erfüllen. Drei isolierte primäre Verarbeitungspfade laufen synchron, bewerten die Eingangsvektoren gleichzeitig und stimmen auf Hardwareebene über die Ausführungsergebnisse ab. Interne Hardware-Diagnoseroutinen prüfen kontinuierlich die interne Buslogik, Stromschienen und Speicherstrukturen auf Einzelfehler. Wenn eine interne Hardwareabweichung auftritt, isoliert der Prozessor den fehlerhaften Pfad und leitet entweder eine Ausführung im ausfallsicheren Zustand ein oder setzt die Prozesssteuerung nahtlos über die verbleibenden funktionsfähigen Kanäle fort, ohne den Prozess zu unterbrechen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie funktioniert die interne wiederaufladbare Batterieeinheit bei Unterbrechungen der Systemstromversorgung?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Die integrierte wiederaufladbare Batterieeinheit versorgt die Schaltung zur Aufrechterhaltung des flüchtigen Direktzugriffsspeichers (RAM) mit Strom, wenn die primäre Gleichstromversorgung des Chassis unter die Betriebsschwellenwerte fällt. Dadurch bleiben Tabellen zum Zustand der Steuerlogik, Alarmaufzeichnungen und Diagnose-Register erhalten, bis die Hauptstromversorgung zurückkehrt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Welche Vorsichtsmaßnahmen sind beim laufenden Austausch eines Hauptprozessormoduls in einer redundanten Chassis-Konfiguration erforderlich?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Techniker müssen bestätigen, dass vor dem Entfernen der betreffenden Einheit mindestens zwei Hauptprozessormodule funktionsfähig und synchronisiert bleiben. Beim Einsetzen des Ersatzmoduls 9300 wird automatisch eine Hintergrundsynchronisierung des Speichers von den aktiven Prozessoren eingeleitet, ohne Verzögerungen in den Regelkreisen oder Systemabschaltungen zu verursachen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation vor Ort\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie korrekte Montage des Chassis und die Einhaltung der Erdungsrichtlinien gewährleisten die Systemstabilität unter starken elektromagnetischen Bedingungen:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMontage des Prozessor-Chassis\u003c\/strong\u003e: Schieben Sie das Modul vertikal in den vorgesehenen Hauptprozessorsteckplatz der Tricon-Hauptchassis-Baugruppe. Stellen Sie sicher, dass die oberen und unteren Kartenführungen sauber ausgerichtet sind, bevor Sie die Platine nach innen drücken, damit sie in die hochdichte Rückwandbuchse einrastet. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an der Ober- und Unterseite der Frontplatte fest, um die Baugruppe gegen Vibrationen im Schaltschrank zu sichern.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTerminierung der Netzwerkkabel\u003c\/strong\u003e: Schließen Sie Ethernet-Kabel mit geschirmten RJ45-Steckern an und terminieren Sie serielle RS-485-Leitungen mit verdrillten Adernpaaren und 120-Ohm-Busabschlusswiderständen an beiden Leitungsenden. Führen Sie HART-Kommunikationssignalleitungen durch rauscharme Kabelkanäle, um induktive Störungen zu vermeiden.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eErdungs- und Schirmungsprotokolle\u003c\/strong\u003e: Verbinden Sie die Haupterdungsschiene des Chassis direkt über niederohmige Kupfererdungsbänder mit der zentralen Schrank-Erdungsschiene. Stellen Sie sicher, dass die Kabelschirm-Ableitungen nur an einem Punkt mit der Systemerdungsschiene verbunden sind, um Erdschleifen zu vermeiden, die den Datenverkehr auf dem Hochgeschwindigkeits-Prozessorbus stören.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181272039736,"sku":"9300","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/9300.jpg?v=1759200156"},{"product_id":"triconex-9832-tmr-safety-instrumented-main-processor","title":"Triconex 9832 TMR-Sicherheitsinstrumentierungs-Hauptprozessor","description":"\u003ch2\u003eTriconex 9832-CPU-Prozessoren\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDer \u003cstrong\u003eTriconex 9832\u003c\/strong\u003e, auch als Hauptprozessormodul \u003cstrong\u003e9832\u003c\/strong\u003e katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zur Verarbeitung und Ausführung von Sicherheitslogik innerhalb von Tricon-Sicherheitssystemplattformen. Das Modul wurde entwickelt, um gegenüber früheren Geräten der Serie 9802 eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine größere Speicherkapazität bereitzustellen. Es verarbeitet komplexe Sicherheitslogikmatrizen und Scans von Feld-I\/O mit hoher Dichte. Die direkt in der Rückwandplatine des Hauptchassis montierte Platine bewertet kontinuierlich Logikroutinen, führt diagnostische Selbsttests aus und koordiniert die Datenübertragung zwischen den Modulen über die Systemkommunikationsbusse.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9832\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,8 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e22,0 cm x 16,9 cm x 4,4 cm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandard-Umgebungstemperaturgrenzen für Feldschränke (-20 °C bis +70 °C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandard-Stromaufnahme über die primäre Stromversorgungsschiene der Rückwandplatine\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProzessortyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHauptprozessormodul\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eVerarbeitungskapazität\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eErweiterter Speicher und Hochgeschwindigkeitsverarbeitungsarchitektur\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eUnterstützung der Redundanz\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriple Modular Redundancy (TMR) mit 2oo3-Abstimmung\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eTriple Modular Redundancy und Sicherheitsintegrität\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDer Hauptprozessor \u003cstrong\u003eTriconex 9832\u003c\/strong\u003e arbeitet innerhalb einer 2oo3-Architektur mit Triple Modular Redundancy (TMR), um die Zertifizierungsanforderungen nach SIL3 in kritischen Steuerungsnetzwerken zu erfüllen. Drei unabhängige Verarbeitungskanäle führen identische Steuerungsalgorithmen gleichzeitig aus und nutzen eine hardwarebasierte Mehrheitsabstimmung, um alle Entscheidungsausgaben zu validieren, bevor diese die Schaltungen der Ausgangsmodule ansteuern. Die galvanische Isolation zwischen den Kanälen verhindert, dass physische elektrische Fehler auf einem Prozessorbus auf benachbarte Kanäle übergreifen. Erkennt die interne Diagnose einen Verarbeitungsfehler, erzwingt das Modul eine deterministische Ausführung im ausfallsicheren Zustand und isoliert den fehlerhaften Kanal, während der unterbrechungsfreie Steuerungsbetrieb auf den verbleibenden Kanälen erhalten bleibt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie wirkt sich die erhöhte Rechenleistung des 9832 auf die Scanzeiten der Rückwandplatinenbus-Kommunikation aus?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Die aktualisierte Prozessor-Engine führt Logikalgorithmen schneller aus, verkürzt dadurch die gesamte Ausführungszeit des Programmzyklus und ermöglicht dem Rückwandplatinenbus, komplexe I\/O-Konfigurationen mit minimaler Verarbeitungsverzögerung zu scannen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Können Ingenieure einen einzelnen 9832-Prozessor in einem aktiven TMR-Chassis im laufenden Betrieb austauschen?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Ingenieure können einen 9832-Hauptprozessor einsetzen oder austauschen, während das System eingeschaltet und aktiv bleibt. Nach dem Einsetzen in die Rückwandplatine führen die aktiven Prozessormodule eine Online-Speicherübertragungssequenz aus, um das Austauschgerät in das 2oo3-Abstimmungsschema zu synchronisieren, ohne laufende Regelkreise zu unterbrechen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation vor Ort\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie sorgfältige Einhaltung der Verfahren zur mechanischen Montage und Erdung gewährleistet Betriebsstabilität und Störunterdrückung:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMontage im Chassis-Steckplatz\u003c\/strong\u003e: Führen Sie das 9832-Modul vertikal in den vorgesehenen Hauptprozessorsteckplatz im Tricon-Hauptchassis ein. Schieben Sie die Karte fest entlang der Steckplatzführungen, bis der mehrpolige Steckverbinder vollständig in der Buchse des Rückwandplatinenbusses sitzt. Ziehen Sie die unverlierbaren Rändelschrauben oben und unten an, um die Baugruppe gegen Vibrationen zu sichern.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eKabelanschluss und Abschirmung\u003c\/strong\u003e: Verbinden Sie die Kommunikationskabel mit den vorgesehenen Schnittstellenanschlüssen und verwenden Sie geschirmte Steckverbinder. Führen Sie serielle Netzwerkkabel und Ethernet-Kabel durch geerdete Metallkanäle, die von Hochspannungs-Wechselstromleitungen getrennt sind. Verbinden Sie die Signalschirme an einem einzigen Erdungspunkt mit der Haupterdungsschiene des Schaltschranks.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eStromversorgung und thermischer Freiraum\u003c\/strong\u003e: Vergewissern Sie sich, dass die Kühllüfter des Schaltschranks eine ausreichende Luftzirkulation um den Kartenkäfig des Hauptchassis aufrechterhalten. Halten Sie oberhalb und unterhalb der Chassis-Baugruppe einen Freiraum von mindestens 50 mm ein, damit die natürliche Konvektion gewährleistet ist und sich keine Wärme um die Elektronik des Hauptprozessors staut.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181273448760,"sku":"9832","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/98321.jpg?v=1759200156"},{"product_id":"digital-output-module-triconex-9852-tmr-triplex","title":"Digitales Ausgangsmodul | Triconex 9852 TMR Triplex","description":"\u003ch2\u003eTriconex 9852-Digitalausgangsmodule\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDas \u003cstrong\u003eTriconex 9852\u003c\/strong\u003e, auch als \u003cstrong\u003e9852\u003c\/strong\u003e-Triplex-Digitalausgangsmodul katalogisiert, ist eine dedizierte Hardwarekomponente zur Ansteuerung diskreter Feldaktoren und Steuerelementsignale innerhalb von Tricon-Sicherheitsinstrumentierungssystemen. Das Modul verfügt über 8 digitale Ausgangskanäle, die in zwei Gruppen mit gemeinsamem Anschluss angeordnet sind, und liefert nominale 24-VDC-Schaltsignale direkt an externe Feldgeräte. Das im Rückwandbus des Hauptchassis betriebene Gerät verarbeitet Logikschaltanforderungen aktiver Prozessoren und führt interne Diagnosetests über dreifach redundante Ausgangsschaltungen durch, während es die Systemstromschienen von transienten Spannungen auf der Feldseite isoliert.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9852\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,14 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e13,1 cm x 8,4 cm x 3,5 cm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-25 °C bis 70 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandard-Stromaufnahme über die Rückwandbus-Stromschiene\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModultyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriplex-Digitalausgangsmodul\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAusgangskanäle\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e8 digitale Ausgangskanäle (mit gemeinsamem Anschluss in zwei Gruppen)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAusgangsspannung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e24 VDC nominal\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eDreifache modulare Redundanz und Sicherheitsintegrität\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas digitale Ausgangsmodul \u003cstrong\u003eTriconex 9852\u003c\/strong\u003e verwendet eine dreifache modulare Redundanz (TMR) mit einer 2oo3-Architektur, um die SIL3-Zertifizierungskriterien für kritische Abschaltkreise zu erfüllen. Jeder Kanal enthält eine dreifach ausgeführte Schaltung, in der die Ausgangsbefehle von drei unabhängigen Prozessorzweigen über parallel-serielle Schaltmatrizen abgestimmt werden, bevor Feldlasten mit Spannung versorgt werden. Die interne Loopback-Hardware führt kontinuierlich Ausgangsdiagnosen durch, um die Kontinuität der Schaltpfade zu überprüfen und Kurz- oder Unterbrechungsbedingungen zu erkennen. Bei einem Ausfall eines einzelnen Schaltzweigs oder einem Fehler in der Feldverdrahtung erzwingt die interne Logik eine deterministische, ausfallsichere Zustandsausführung und schaltet den fehlerhaften Pfad spannungslos, ohne aktive Steuersignale auf den intakten parallelen Zweigen zu unterbrechen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie beeinflusst die Topologie mit gemeinsamem Anschluss in zwei Gruppen die Stromverteilung der Feldlast über die 8 Ausgangskanäle?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Die Topologie mit gemeinsamem Anschluss in zwei Gruppen unterteilt die 8 Ausgangskanäle in zwei getrennte Stromverteilungsgruppen mit jeweils 4 Kanälen. Jede Gruppe nutzt einen gemeinsamen Anschluss für die Feldstromversorgung, was die Verdrahtung vereinfacht und gleichzeitig die elektrische Trennung zwischen den beiden Kanalgruppen aufrechterhält, damit ein Fehler in einer Stromschiene nicht alle Ausgänge deaktiviert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Welche Mechanismen schützen die elektronischen Systemverarbeitungskomponenten, wenn ein Kurzschluss in einem 24-VDC-Feldausgangskreis auftritt?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Optische galvanische Trennung und strombegrenzende Ausgangsschaltungen entkoppeln die internen Logikbusse von den Verdrahtungsanschlüssen auf der Feldseite. Bei einem harten Kurzschluss in einem externen 24-VDC-Kreis isoliert das Modul den Fehler lokal und löst einen Diagnosealarm aus, ohne die Rückwandbus-Stromversorgung herunterzuziehen oder benachbarte Ausgangskanäle zu unterbrechen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Feldinstallation\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie strikte Einhaltung der korrekten mechanischen Schaltschrankmontage und Verdrahtungsverfahren gewährleistet Störfestigkeit und Betriebssicherheit:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModulinstallation\u003c\/strong\u003e: Richten Sie die Kanten der Modulkarte an den Führungen des Rückwandbus-Steckplatzes im Tricon-Chassis aus. Setzen Sie das Gerät fest ein, bis der hochdichte Rückwandbus-Steckverbinder vollständig einrastet, und ziehen Sie anschließend die unverlierbaren oberen und unteren Befestigungsschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an, um die Erdungsverbindung zum Chassis zu sichern und das Gerät vor Betriebsvibrationen zu schützen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFeldverdrahtung und Stromanschlüsse\u003c\/strong\u003e: Verbinden Sie externe 24-VDC-Feldstromquellen und Aktorsignalleitungen mit dem vorgesehenen Feldanschlussblock. Isolieren Sie die Leiter sauber auf 6 mm ab und ziehen Sie die Schraubklemmen gemäß den üblichen Schaltschrankvorgaben an. Führen Sie die 24-VDC-Feldstromversorgung über separate abgesicherte Klemmenblöcke, bevor sie in die Modulanschlusseinheit gelangt.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTrennung und Abschirmung von Leitungswegen\u003c\/strong\u003e: Trennen Sie Niederspannungs-Gleichstrom-Ausgangsleitungen innerhalb der Kabelkanäle im Schaltschrank um mindestens 300 mm von Hochspannungs-Wechselstromkabeln und Leitungen für Motorantriebe. Verbinden Sie die Kabelschirmableitungen an einem einzigen Punkt mit der vorgesehenen Erdungsschiene des Schaltschranks, um Erdschleifen zu verhindern, die die Signalintegrität beeinträchtigen könnten.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181274857784,"sku":"9852","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/9300.jpg?v=1759200156"},{"product_id":"ap3101-triconex-tmr-advanced-main-processor-module","title":"AP3101 Triconex TMR-Hauptprozessormodul","description":"\u003ch2\u003eTriconex AP3101-Hauptprozessormodule\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDer \u003cstrong\u003eTriconex AP3101\u003c\/strong\u003e, auch als \u003cstrong\u003eAP3101\u003c\/strong\u003e-Advanced-Hauptprozessormodul katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zur Ausführung von Sicherheitslogik und zur Systemsynchronisierung innerhalb der Tricon-Sicherheitssystemplattformen. Das Gerät verfügt über eine integrierte ARM-Cortex-A9-CPU und führt Hochgeschwindigkeits-Anwendungslogik aus, scannt die System-I\/O-Busse und verarbeitet Echtzeit-Sicherheitsalgorithmen. Mit 512 MB SDRAM und 1 GB Flash-Speicher führt das Modul kontinuierliche Hintergrunddiagnosen über die Rückwandbuskanäle durch, um Hardwarefehler vor der Logikauswertung zu erkennen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAP3101\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,8 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e22,0 cm x 16,9 cm x 4,4 cm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-20 °C bis 70 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandard-Stromaufnahme über die Rückwand-Stromschiene\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModultyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAdvanced-Hauptprozessormodul\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eArchitektur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDreifache modulare Redundanz (TMR)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProzessor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eARM Cortex-A9\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSpeicherkapazität\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e512 MB SDRAM, 1 GB Flash\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eDreifache modulare Redundanz und Sicherheitsintegrität\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas \u003cstrong\u003eTriconex AP3101\u003c\/strong\u003e-Advanced-Hauptprozessormodul nutzt eine dreifache modulare Redundanz (TMR) mit 2oo3-Architektur, um die SIL3-Zertifizierungskriterien für sicherheitsinstrumentierte Funktionen zu erfüllen. Drei Hauptprozessormodule arbeiten parallel im Hauptchassis und führen die Anwendungslogik unabhängig voneinander in dedizierten Isolationsbereichen aus. Eine umfassende galvanische Hardware-Isolierung trennt die Verarbeitung der Rückwandbusleitungen von der internen Prozessorlogik, damit elektrische Überspannungen auf der Feldseite nicht in den Systemspeicher gelangen. Eine kontinuierliche Hardware-Abstimmung validiert die Scan-Ausführung auf allen drei Kanälen. Bei einem Kanalausfall oder einer Speicherabweichung erzwingt die interne Abstimmungslogik eine deterministische Ausführung im sicheren Fehlerzustand, ohne die aktive Steuerung zu unterbrechen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie bewältigt der ARM-Cortex-A9-Kern die gleichzeitige Ausführung von Sicherheitslogik und internen Spe überdiagnosen?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Der Prozessor führt deterministische Sicherheitsaufgaben in dedizierten Threads mit Priorität aus, während er Speicherparitätsprüfungen und Routinen zur Busintegrität parallel in Hintergrundschleifen verarbeitet, sodass sich die Systemscanzeit nicht verlängert.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Welche Mechanismen halten die Logiksynchronisierung zwischen drei AP3101-Modulen während des Austauschs eines Moduls im laufenden Betrieb aufrecht?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Nach dem Einsetzen in einen aktiven TMR-Steckplatz empfängt das Ersatzmodul über dreifach ausgeführte Busse zwischen den Prozessoren eine vollständige Kopie des Systemabbilds. Die synchrone Hardware-Abstimmung gleicht die Speicherzustände innerhalb eines Scanzyklus ab und stellt automatisch die vollständige 2oo3-Redundanz wieder her.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation vor Ort\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie strikte Einhaltung der Schritte zur Panel-Erdung und zur physischen Platzierung verhindert Logikfehler und bewahrt die strukturelle Integrität:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAusrichtung des Chassis-Steckplatzes\u003c\/strong\u003e: Richten Sie die Kartenkanten an den Führungsschienen des vorgesehenen Hauptprozessorsteckplatzes im Tricon-Chassis aus. Schieben Sie das Modul fest hinein, bis die mehrpoligen Rückwandsteckverbinder vollständig sitzen, und ziehen Sie anschließend die unverlierbaren Schrauben oben und unten an, um eine ordnungsgemäße Rahmenerdung herzustellen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eKabeltrennung und Abschirmung\u003c\/strong\u003e: Führen Sie Kommunikations- und Stromkabel durch getrennte Kabelkanäle und halten Sie Signalleitungen mindestens 300 mm von Hochspannungs-AC-Leitungen entfernt. Erden Sie alle Kabelschirme an einem einzigen Chassis-Erdungspunkt, um Störungen durch elektrisches Rauschen zu verhindern.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eÜberprüfung beim Einschalten\u003c\/strong\u003e: Stellen Sie sicher, dass die Systemstrombusse vor der Initialisierung des Chassis eine stabile Spannung liefern. Beobachten Sie während der Selbsttests beim Einschalten die Statusanzeigen an der Frontplatte, um den erfolgreichen Bus-Handshake und die TMR-Synchronisierung zu überprüfen.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181277053240,"sku":"AP3101","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/4409.jpg?v=1759200156"},{"product_id":"triconex-3636t-tmr-16-channel-relay-output-module","title":"Triconex 3636T TMR-Relaisausgangsmodul mit 16 Kanälen","description":"\u003ch2\u003eTriconex 3636T-Relaisausgangsmodule\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDas \u003cstrong\u003eTriconex 3636T\u003c\/strong\u003e, auch als \u003cstrong\u003e3636T\u003c\/strong\u003e-Relaisausgangsmodul katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zum Schalten externer elektromechanischer Lasten innerhalb von Tricon-Sicherheitsinstrumentierungssystemen. Das Gerät wandelt digitale Steuerbefehle der Hauptprozessoren in physische Kontaktansteuerungen über 16 galvanisch getrennte Kanäle um und treibt damit direkt Feldlasten wie Sirenen, Anzeigelampen und Motorspulen an. Das im Rückwandbus des Hauptchassis betriebene Modul führt kontinuierliche Diagnosetests über interne Schaltpfade durch und isoliert gleichzeitig feldseitige Transienten von der logischen Rückwandbus-Schaltung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3636T\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,8 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e22,0 cm x 16,9 cm x 4,4 cm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-20 °C bis 70 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandardstromaufnahme über die Rückwandbus-Versorgungsschiene\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModultyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRelaisausgangsmodul\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAusgangskanäle\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e16 galvanisch getrennte Relaiskanäle\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eKontaktumschaltung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePotenzialfreie Kontaktausgänge zur diskreten Laststeuerung\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eDreifache modulare Redundanz und Sicherheitsintegrität\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas \u003cstrong\u003eTriconex 3636T\u003c\/strong\u003e-Relaisausgangsmodul nutzt eine dreifach modulare Redundanz (TMR) mit 2oo3-Architektur, um die SIL3-Zertifizierungskriterien für hochzuverlässige Abschaltkreise zu erfüllen. Jeder Kanal verfügt über eine dreifach ausgeführte Ausgangslogik mit Abstimmung: Die Befehlssignale von drei unabhängigen Hauptprozessorzweigen werden vor der Ansteuerung der physischen Relaisausgangsstufe bewertet. Eine umfassende galvanische Trennung schützt die internen Verarbeitungsbusse vor feldseitigen Spannungsspitzen und Erdschleifen. Integrierte Rückkopplungsdiagnosen überprüfen kontinuierlich die Integrität des Kontaktzustands und die Kontinuität des Schaltpfads und erzwingen bei Erkennung interner Modulfehler eine deterministische Ausführung des sicheren Zustands, sodass die Ausgangskanäle stromlos geschaltet werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie schützt die galvanische Trennung den Rückwandbus des Systems bei transienten Hochspannungsvorgängen an den Feldrelaiskontakten?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Optische galvanische Trennbarrieren separieren die Niederspannungs-Logiksteuerschnittstelle von den physischen Kontaktschaltelementen und blockieren Gleichtaktspannungsspitzen sowie elektrische Störungen bis zu den Grenzen der Isolationsspezifikation, sodass diese nicht in den Rückwandbus eindringen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Welche Mechanismen gewährleisten bei einem vollständigen Verlust der Rückwandbuskommunikation ein sicheres Verhalten des Kontaktzustands?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Integrierte Watchdog-Timer überwachen kontinuierlich die Kommunikationsrahmen der aktiven Prozessoren. Wenn die Datenübertragung über den Rückwandbus abbricht, löst die interne Logik automatisch die Ausführung des sicheren Zustands aus und zwingt alle 16 Relaiskanäle in ihre vorkonfigurierten sicheren, stromlosen Zustände.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation vor Ort\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie strikte Einhaltung der Verfahren für Verdrahtung, Schaltschrankaufbau und Erdung gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und die Signalintegrität:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEinsetzen des Moduls\u003c\/strong\u003e: Richten Sie die Kartenkanten an den vorgesehenen Führungsschienen des E\/A-Steckplatzes im Tricon-Chassis aus. Schieben Sie die Baugruppe nach innen, bis der mehrpolige Rückwandbusstecker vollständig sitzt, und ziehen Sie anschließend die unverlierbaren oberen und unteren Befestigungsschrauben des Bedienfelds mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an, um die Karte zu sichern und die vordere Metallplatte zu erden.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFeldverdrahtung und Lastanschluss\u003c\/strong\u003e: Schließen Sie die Leitungen der externen Last an die entsprechenden Klemmen des Feldanschlusspaneels an. Halten Sie in den Kabelkanälen des Schaltschranks einen ausreichenden Abstand zwischen der Feldkontaktverdrahtung und empfindlichen Analogeingangsleitungen mit niedrigem Pegel ein, indem Sie parallel verlaufende Leitungen mindestens 300 mm voneinander entfernt führen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eErdung und Schirmung\u003c\/strong\u003e: Erden Sie alle Kabelschirme und Metallteile des Gehäuses an einer einzigen zentralen Erdungsschiene. Stellen Sie sicher, dass Vorrichtungen zur Lastunterdrückung an induktiven Feldlasten, beispielsweise Freilaufdioden bei Gleichstrom oder RC-Snubber bei Wechselstrom, direkt an den Anschlüssen der Aktorspule installiert werden, um eine Beschädigung der Relaiskontakte zu verhindern.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181278986552,"sku":"3636T","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/3636T.jpg?v=1759200155"},{"product_id":"9662-810-triconex-digital-output-termination-board-16-point-sif","title":"9662-810 Triconex-Digitalausgangs-Anschlussplatine, 16-Punkt-SIF","description":"\u003ch2\u003eTriconex 9662-810 Digitalausgangs-Klemmenplatine\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie für die physische Feldsignal-Schnittstelle in Tricon-Sicherheitssystemen konfigurierte \u003cstrong\u003eTriconex 9662-810\u003c\/strong\u003e (\u003cstrong\u003e9662-810\u003c\/strong\u003e Digitalausgangs-Klemmenplatine) ermöglicht die direkte physische und elektrische Ansteuerung. Diese Hardwarekomponente verbindet digitale Ausgangsmodule über eine dedizierte 16-Punkt-Anschlussschnittstelle direkt mit Feldgeräten. Sie stellt eine Punkt-zu-Punkt-Elektrokontinuität her, macht Zwischenklemmenblöcke überflüssig und erleichtert die Überprüfung der Feldschleifen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9662-810\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.56 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.43 cm x 12.7 cm x 10.8 cm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 bis 60 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePassiv (abhängig vom Feldstromkreis)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModultyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDigitalausgangs-Abschlussplatine\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAusgangskapazität\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e16 Kanäle\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eKompatibilität\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTricon-Digitalausgangsmodule\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eAusfallsichere Ausführung und Schnittstelle für dreifache modulare Redundanz (TMR)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie Klemmenplatine 9662-810 arbeitet innerhalb der hochintegren Triconex-Architektur mit dreifacher modularer Redundanz (TMR) und unterstützt sicherheitsinstrumentierte Funktionen (SIF) gemäß SIL3. Die passive Schaltung gewährleistet eine physische Trennung von Kanal zu Kanal, um die galvanische Isolation über alle 16 Ausgangskanäle hinweg aufrechtzuerhalten. In sicherheitskritischen Anwendungen leitet die Platine die Ausgänge von Abstimmungsmodulbaugruppen an die endgültigen Stellglieder weiter und gewährleistet eine vorhersehbare ausfallsichere Zustandsausführung bei Systemfehlern oder Unterbrechungen der Feldverdrahtung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie gewährleistet die 9662-810 die Signalintegrität über ihre 16 digitalen Ausgangskanäle?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Die Platine verwendet festgelegte Leiterbahnen auf der Leiterplatte (PCB) mit festen Isolationsgrenzen zwischen benachbarten Kanälen. Dieses physische Layout verhindert Übersprechen zwischen den Kanälen und gewährleistet die Signalisolation über alle 16 Anschlusspunkte hinweg, auch bei voller Nennlast des Feldstroms.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Kann die Feldverdrahtung gewartet werden, während das Hostsystem online bleibt?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Einschränkungen beim Hot-Swapping gelten ausschließlich für das aktive, mit der Platine verbundene Digitalausgangstreibermodul. Das Trennen der Feldverdrahtung von einzelnen Klemmenblöcken unterbricht den Strom zum entsprechenden Feldverbraucher direkt. Daher müssen Bediener die betreffende Sicherheitsschleife deaktivieren oder überbrücken, bevor sie Feldanschlüsse ändern.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Feldinstallation\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eHalten Sie bei der Integration der Feldverdrahtung die folgenden technischen Verfahren ein, um eine ordnungsgemäße Systemleistung sicherzustellen und Signalverschlechterungen zu verhindern:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eBefestigen Sie die Klemmenplatine mit geeigneter Erdungshardware sicher auf der vorgesehenen DIN-Schiene oder der Rückwand des Systemgehäuses.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eStellen Sie sicher, dass die Gesamtlänge der Leiter die Widerstandsgrenzen der Projektschleife nicht überschreitet, und isolieren Sie die Feldkabel auf 6–8 mm ab, um Kurzschlüsse durch freiliegende Leiter zu verhindern.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSchließen Sie die einzelnen Feld-Ausgangsleiter an die vorgesehenen Schraubklemmenblöcke an und stellen Sie sicher, dass das Anzugsdrehmoment den Herstellerangaben entspricht (0.5 bis 0.6 Nm).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHalten Sie eine strikte physische Trennung zwischen Niederspannungs-Gleichstrom-Ausgangsleitungen und Hochspannungs-Wechselstrom-Versorgungsleitungen ein, um die elektromagnetische Kopplung zu begrenzen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVerbinden Sie die Schirmabflussdrähte der Kabel direkt mit der dafür vorgesehenen Erdungsschiene des Schaltschranks und verwenden Sie dabei eine Ein-Punkt-Erdungstopologie, um Erdschleifen zu vermeiden.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181285048632,"sku":"9662-810","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/9662-8101.jpg?v=1759200156"},{"product_id":"9674-810-triconex-32-channel-24-vdc-digital-output-module","title":"9674-810 Triconex digitales Ausgangsmodul mit 32 Kanälen, 24 VDC","description":"\u003ch2\u003eTriconex 9674-810-Digitalausgangsmodul\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDas für die Ausführung diskreter Feldsignale in Tricon-TMR-Sicherheitssystemen konfigurierte \u003cstrong\u003eTriconex 9674-810\u003c\/strong\u003e (\u003cstrong\u003e9674-810\u003c\/strong\u003e-Digitalausgangsmodul) ermöglicht die direkte physische und elektrische Ausführung. Diese Hardwarekomponente verbindet die Steuerlogik des Systems über eine 32-Kanal-Schaltung mit diskreten Treibern mit den Endstellelementen und gewährleistet eine zuverlässige Energieübertragung in sicherheitskritischen Regelkreisen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9674-810\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2,8 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e40,6 cm x 2,5 cm x 0,6 cm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 bis 60 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e15 W typisch\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModultyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDigitalausgangsmodul\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eArchitektur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDreifach modulare Redundanz (TMR), 2oo3-Abstimmung\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eKanalanzahl\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32 Kanäle\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAusgangsnennwerte\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e24 VDC, 0,5 A pro Kanal\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSicherheitsintegritätsstufe\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSIL3 (IEC 61508 \/ IEC 61511)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eSIL3-Zertifizierung und Architektur mit dreifach modularer Redundanz (TMR)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas Modul 9674-810 ist für SIL3-Anwendungen zertifiziert und arbeitet mit einer TMR-2oo3-Abstimmungsarchitektur. Drei isolierte Ausgangszweige verarbeiten Steuersignale gleichzeitig und leiten Feldbefehle über eine vierfach geschaltete Ausgangsschaltung weiter. Interne galvanische Isolationsbarrieren trennen die Logik der Systemrückwandplatine von externen 24-VDC-Feldlasten und verhindern, dass Hochspannungstransienten den Systembetrieb beeinträchtigen. Integrierte Diagnoseschaltungen führen an jedem Kanal kontinuierliche Selbsttests durch, um bei Erkennung eines internen Fehlers eine deterministische, ausfallsichere Zustandsausführung zu gewährleisten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie handhabt das 9674-810 den Modulaustausch, während das System online ist?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Das Modul unterstützt die Online-Wartung im laufenden Betrieb. Techniker können eine aktive Karte aus dem Chassis-Steckplatz entfernen und ersetzen, ohne die Stromversorgung der Rückwandplatine abzuschalten oder parallele redundante Regelkreise im Sicherheitssystem zu unterbrechen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Welcher Isolationsmechanismus schützt die interne Logik vor Spannungsspitzen in externen Regelkreisen?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Eine optoelektronische Isolationsschaltung sorgt für eine physische galvanische Trennung zwischen den 24-VDC-Ausgangstreiber-Feldkreisen und der Logik des internen Rückwandplatinenbusses. Dadurch wird verhindert, dass externe Erdschleifen und elektrische Überspannungen in die Prozessoren der Hauptsteuerung gelangen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation im Feld\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eMontieren Sie das Modul 9674-810 direkt im vorgesehenen I\/O-Steckplatz des Tricon-Chassis. Vergewissern Sie sich, dass die Kodierstifte des Chassis-Steckplatzes korrekt mit dem rückseitigen Modulstecker ausgerichtet sind, um mechanische Schäden zu vermeiden. Ziehen Sie die oberen und unteren Befestigungsrändelschrauben der Abdeckung fest, um eine durchgängige Chassis-Erdung sicherzustellen. Führen Sie die Feld-Ausgangsverdrahtung durch separate Kabelkanäle und halten Sie einen Mindestabstand von 30 cm zu Hochspannungs-Wechselstromkabeln ein, um die Einkopplung von Störungen zu minimieren. Erden Sie die Gesamtkabelschirme an einem einzigen Punkt an der Erdungssammelschiene des Schaltschranks und ziehen Sie die Schrauben des Klemmenblocks mit 0,5 Nm an.\u003c\/p\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181466419512,"sku":"9674-810","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/574..jpg?v=1789352439"},{"product_id":"7400195-210-triconex-9771-2xx-main-processor-module","title":"7400195-210 Triconex 9771-2XX-Hauptprozessormodul","description":"\u003ch2\u003eTriconex 7400195-210 Hauptprozessormodul\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDas \u003cstrong\u003eTriconex 7400195-210\u003c\/strong\u003e, auch als \u003cstrong\u003e9771-2XX\u003c\/strong\u003e-Hauptprozessormodul katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zur Ausführung von Sicherheitslogik und kontinuierlichen Datenverarbeitung innerhalb der sicherheitsgerichteten Triconex-Instrumentierungssysteme. Das Modul ist direkt über die System-Backplane angebunden, um eingehende Sensordaten zu verarbeiten, Auslösungen der Anwendungslogik zu bestimmen und sicherheitsgerichtete Ausgänge zu steuern. Integrierte dreifach redundante Verarbeitungskanäle führen Wählerprüfungen und Fehlerisolierungen auf der Hardware-Backplane-Ebene aus.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eAufschlüsselung der Endung und Modellmatrix\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie Basisbezeichnung \u003cstrong\u003e9771-2XX\u003c\/strong\u003e kennzeichnet die spezifische Hardwareplattform-Architektur für Triconex-Hauptprozessormodule, wobei die numerische Basisserie das physische Leiterplattendesign und die Fähigkeiten zur Logikverarbeitung definiert. Die Endungsvariante \u003cstrong\u003e7400195-210\u003c\/strong\u003e bezeichnet die exakte Fertigungsrevisionsstufe und legt interne Komponententoleranzen, die Kompatibilität mit dem Aufspielen der Firmware sowie die mechanische Codierung der Backplane-Steckverbinder fest.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9771-2XX\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTeilenummer\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7400195-210\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProdukttyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHauptprozessormodule\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandardmodulgewicht\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFür Triconex-Chassis-Steckplatz spezifisch\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 bis 60 Grad C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e25 W\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSystemarchitektur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDreifache modulare Redundanz (TMR)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eDreifache modulare Redundanz und Sicherheitsausführung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas Gerät führt die Anwendungslogik über eine dreifache modulare Redundanz (TMR) mit 2oo3-Architektur aus, um eine kontinuierliche Systemverfügbarkeit und eine ausfallsichere Zustandsausführung zu gewährleisten. Interne Wählerschaltungen vergleichen unabhängige Verarbeitungskanäle in Echtzeit, um vorübergehende digitale Anomalien zu isolieren, ohne Regelkreise zu unterbrechen. Die vollständige galvanische Isolation über den Backplane-Bus trennt die zentralen Verarbeitungselemente von externen Überspannungen und Fehlern der Feldverdrahtung und gewährleistet dadurch die vollständige Einhaltung der SIL3-Zertifizierungsstandards in Notabschaltkreisen mit hoher Anforderungsrate.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie behandelt das Modul Hardwarediagnosefehler während des laufenden Betriebs?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Integrierte Hardwareregister führen kontinuierliche Selbstdiagnosen im Hintergrund und Routinen zum Vergleich zwischen den Kanälen aus. Wenn in einem Prozessorkanal ein interner Fehler auftritt, halten die beiden verbleibenden Kanäle den Mehrheitskonsens aufrecht und führen die Systemsteuerung weiter aus, während gleichzeitig eine Diagnosefehlerwarnung ausgelöst wird.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Kann dieses Hauptprozessormodul in einem aktiven System im laufenden Betrieb ausgetauscht werden?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Aktive Chassis-Steckplätze ermöglichen einen Austausch im laufenden Betrieb unter Spannung, sofern die benachbarten redundanten Prozessorkanäle vollständig funktionsfähig und synchronisiert bleiben. Techniker müssen das Ersatzmodul fest in die Codierführungen einsetzen, um eine ordnungsgemäße Reihenfolge der Backplane-Stromversorgung und Kommunikationsverbindung sicherzustellen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation vor Ort\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eMontagetechniker müssen überprüfen, dass die Strompegel der System-Backplane stabil bleiben, bevor sie das Modul in den aktiven Chassisrahmen einsetzen. Schieben Sie das Modul entlang der Kartenführungen, bis die hinteren Backplane-Steckverbinder ausgerichtet sind, und üben Sie anschließend festen, gleichmäßigen Druck auf die Auswerfergriffe aus, um die Modulstifte vollständig in die Backplane-Buchse einzusetzen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eStellen Sie eine ausreichende Schaltschrankbelüftung sicher, damit die Umgebungstemperatur innerhalb des angegebenen Bereichs von 0 bis 60 Grad C bleibt. Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Schirmerdung, indem Sie die Systemschränke mit einem niederohmigen Erdungsnetz mit einem einzigen Erdungspunkt verbinden. Halten Sie die Kabelführung übersichtlich, indem Sie Hochspannungsstromleitungen von Signal- und Kommunikationskabeln der Backplane getrennt führen.\u003c\/p\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181503971640,"sku":"7400195-210 9771-2XX","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/9662-810.jpg?v=1759200156"},{"product_id":"triconex-3564-tmr-digital-input-module","title":"Triconex 3564 TMR-Digitaleingangsmodul","description":"\u003ch2\u003eTriconex 3564 Digitaleingangsmodul\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDas \u003cstrong\u003eTriconex 3564\u003c\/strong\u003e, auch als digitales Eingangsmodul \u003cstrong\u003e3564\u003c\/strong\u003e katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zur Erfassung von Feldschaltersignalen mit hoher Kanaldichte in Triconex-Sicherheitsinstrumentierungssystemen. Das Gerät verarbeitet Feldkontakt-Schließungen und diskrete Spannungszustände über 64 Eingangskanäle. Interne Signalaufbereitungsschaltungen puffern und isolieren jeden Eingang optisch und wandeln diskrete Logikpegel aus dem Feld in isolierte Datenpakete für die Rückwandplatine zur Auswertung durch das Sicherheitssystem um.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3564\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProdukttyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDigitaleingangsmodule\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,5 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e20,3 cm x 12,7 cm x 5,1 cm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 bis 60 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePassiv \/ über Bus versorgt\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEingangsspannung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e24 VDC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEingangsdichte\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e64 Punkte\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eDreifache modulare Redundanz \u0026amp; hochzuverlässige Sicherheitsausführung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas Modul lässt sich nahtlos in eine Architektur mit dreifacher modularer Redundanz (TMR) und 2oo3-Abstimmung integrieren, um Fehlertoleranz und Systemintegrität aufrechtzuerhalten. Dreifach ausgelegte Verarbeitungspfade empfangen die Feldtelemetrie gleichzeitig und vergleichen diskrete Signaländerungen, bevor Abstimmungsroutinen auf der Rückwandplatine ausgeführt werden. Die integrierte galvanische Trennung schützt die primären Steuerprozessoren vor Spannungsspitzen und Störungen auf der Feldseite und gewährleistet eine kontinuierliche, ausfallsichere Zustandsausführung gemäß den Richtlinien der SIL3-Zertifizierung.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie verhindert das Modul eine fehlerhafte Signalauslösung durch Kontaktprellen im Feld?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Interne optische Trennschaltungen werden mit konfigurierbaren Verzögerungen für die Hardwarefilterung kombiniert, um Übergänge von Feldkontakten zu entprellen. Die Eingangskanäle überprüfen die Zustandsstabilität über festgelegte Zeitfenster im Millisekundenbereich, bevor sie Zustandsänderungen an die TMR-Prozessoren übermitteln.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Kann diese Eingangskarte mit hoher Kanaldichte ausgetauscht werden, ohne das Systemrack herunterzufahren?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Ja, das Modul unterstützt den Online-Hot-Swap in aktiven Chassis-Baugruppen. Beim Einsetzen und Entfernen werden die Masse- und Logikstromverbindungen vor dem Kontakt der Signalleitungen hergestellt bzw. getrennt, wodurch eine Beschädigung des Rückwandbus während der Wartung verhindert wird.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation im Feld\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas Montagepersonal muss die Karte fest in den Führungsschlitzen des Racks befestigen, um einen vollständigen Steckverbinderkontakt mit der Rückwandplatine des Chassis sicherzustellen. Ziehen Sie die oberen und unteren Befestigungselemente fest an, um den mechanischen Widerstand gegen kontinuierliche Vibrationen im Feld aufrechtzuerhalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFühren Sie die Feldverdrahtung durch dafür vorgesehene Kabelkanäle und stellen Sie sicher, dass diskrete 24-VDC-Signalkabel von Hochspannungs-Wechselstromleitungen getrennt bleiben, um induktive Störungen zu minimieren. Erden Sie alle Kabelschirme an einem einzigen Anschlusspunkt mit der Haupterdungsschiene des Schaltschranks. Überprüfen Sie die Drehmomentvorgaben der Klemmschrauben, um lose Kabelverbindungen und intermittierende Kontaktverluste zu vermeiden.\u003c\/p\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181505216824,"sku":"3564","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/3601TN.jpg?v=1759213768"},{"product_id":"triconex-ro-3451-relay-output-module-safety-system","title":"Triconex RO 3451 Relaisausgangsmodul für Sicherheitssysteme","description":"\u003ch2\u003eTriconex RO 3451 Relaisausgangsmodul\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDas für die diskrete Feldansteuerung in Triconex-Sicherheitssystemnetzwerken konfigurierte \u003cstrong\u003eTriconex RO 3451\u003c\/strong\u003e (\u003cstrong\u003eRO 3451\u003c\/strong\u003e Relaisausgangsmodul) ermöglicht die direkte physische und elektrische Ausführung. Die Halbleiterrelais-Ausgangsschaltung schaltet diskrete Regelkreise, die mit Stellgliedern verbunden sind, darunter Verriegelungsrelais und Magnetventile für die Notabschaltung. Eine interne Signalaufbereitung puffert eingehende Befehlsvektoren der Rückwandplatine und verifiziert gleichzeitig die physischen Schaltzustände anhand der Systemlogik.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRO 3451\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTeilenummer\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRO 3451\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProdukttyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRelaisausgangsmodule\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1,2 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e20 cm x 25,3 cm x 6,8 cm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-20 bis +70 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBus- und schleifengespeist\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAusgangstyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHalbleiterrelais\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eDreifache modulare Redundanz und galvanisch getrennte Architektur\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDas Modul ist direkt mit einer Architektur mit dreifacher modularer Redundanz (TMR) 2oo3 verbunden, um hochintegritätsfähige Ausgangsschaltungen anzusteuern. Dreifach ausgeführte Steuerpfade stimmen über diskrete Ausgangsbefehle ab, bevor die feldseitigen Halbleiterrelais aktiviert werden, wodurch einzelne Fehlerstellen beseitigt werden. Integrierte galvanische Trennbarrieren entkoppeln die interne Rückwandplatinenlogik von Leitungsstörungen und Erdschleifen und gewährleisten eine ausfallsichere Zustandsausführung gemäß den strengen Anforderungen an Sicherheitssysteme der SIL3-Klasse.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie verbessern Halbleiterrelais im Modul die Betriebslebensdauer im Vergleich zu mechanischen Relais?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Halbleiterrelais kommen ohne bewegliche mechanische Kontakte aus und verhindern dadurch Kontaktverschleiß, Lichtbogenerosion und mechanische Verriegelungsfehler bei Schaltvorgängen mit hoher Frequenz.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie führt das Modul ausfallsichere Zustandsübergänge bei Unterbrechungen der Systemstromversorgung aus?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Interne optische Trennbarrieren und vorgespannte Ausgangsschaltungen schalten die Feldkontakte automatisch in einen spannungslosen offenen Zustand, sobald die Rückwandplatinenversorgung unter die Betriebsschwellen fällt oder die logische Kommunikation abbricht.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation im Feld\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eRichten Sie die Kantensteckverbinder des Moduls an den Kartenführungen des vorgesehenen Chassis-Steckplatzes aus. Schieben Sie die Baugruppe fest in die Rückwandplatine, bis die Halteriegel an der Frontplatte einrasten, und ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben der Frontplatte mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an, um durch industrielle Vibrationen verursachte Pinbewegungen zu verhindern.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFühren Sie die Feldverdrahtung der Ausgänge durch dafür vorgesehene Kabelkanäle und trennen Sie die Leitungen der Gleichstrom-Relaiskontakte von Hochspannungs-Wechselstromverteilerschaltungen, um die Einkopplung induktiver Störungen zu verhindern. Schließen Sie die Kabelschirme an eine dafür vorgesehene Gehäuse-Erdungsschiene an. Überprüfen Sie das Anzugsdrehmoment der Feldklemmen, um eine Erwärmung durch Kontaktwiderstand im Dauerbetrieb zu verhindern.\u003c\/p\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181552763192,"sku":"RO 3451","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/CIM3211.jpg?v=1759213764"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/collections\/Triconex_Processor_Module.png?v=1723001419","url":"https:\/\/www.automodulexpert.com\/de\/collections\/triconex-processor-module.oembed?page=2","provider":"AutoModuleXpert Ltd.","version":"1.0","type":"link"}