{"title":"Módulo Procesador Triconex","description":"\u003cp\u003eEl \u003cstrong\u003eMódulo Procesador Triconex\u003c\/strong\u003e es la unidad central de computación de un Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS) Triconex. Es el corazón y cerebro de la operación, responsable de ejecutar la lógica de seguridad, procesar los datos de los sensores e iniciar acciones de control cuando sea necesario.\u003c\/p\u003e\n\u003c!----\u003e","products":[{"product_id":"invensys-triconex-3009-mp3009-enhanced-main-processor-ump-module","title":"Módulo Mejorado del Procesador Principal (UMP) Invensys TRICONEX 3009 MP3009","description":"\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eResumen de los Módulos de Procesador Principal\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eUn chasis Tricon alberga tres Módulos de Procesador Principal (MP), cada uno sirviendo a un canal (o rama) del controlador. Cada procesador se comunica de forma independiente con su subsistema de E\/S y ejecuta el programa de control. Los tres Módulos MP comparan datos y el programa de control a intervalos regulares. Cada Procesador Principal opera de forma autónoma, sin relojes compartidos, reguladores de energía ni circuitos compartidos. Las especificaciones de cada MP están listadas en sus respectivas tablas de especificaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eSistema TriBus\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eEl TriBus es un sistema de bus propietario de alta velocidad que proporciona varias funciones clave:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eComunicaciones entre procesadores\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eVotación mayoritaria de hardware de todos los datos de entrada digital\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eComparación de variables del programa de control\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eTriBus utiliza un canal de comunicación serial totalmente aislado. Sus velocidades de operación varían según el modelo de MP y el chasis:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eModelos 3006 y 3007 MPs: 4 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eModelos 3008 MPs o Modelos 3009 MPs (en el chasis principal Modelo 8110): 25 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eModelos 3009 MPs (en el chasis principal de rendimiento mejorado Modelo 8120E): 1000 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eUn controlador de acceso directo a memoria (DMA) gestiona la sincronización, transferencia, votación y corrección de datos independientemente del programa de control o software ejecutivo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eEspecificaciones del Procesador Principal 3009\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eProcesador Principal\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eProcesador QorlQ P1021 de doble núcleo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eCaché L1 de 32KB\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eCaché L2 de 2MB\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\u003eMemoria\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eDRAM de 256 MB (sin respaldo de batería)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eSRAM de 2 MB (con respaldo de batería)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003ePROM Flash de 128 MB\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eReloj\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eHora y fecha del calendario\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eRespaldo de batería\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eDeriva típica: ±2 segundos\/día\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eDeriva máxima: ±2.16 segundos\/día\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;\"\u003eProtegido con CRC de 32 bits\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eDMA de 32 bits, totalmente aislado\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eVelocidad:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eChasis principal modelo 8110: 25 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eChasis principal de baja densidad modelo 8100-1: 25 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eChasis principal de alto rendimiento modelo 8120E: 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\u003ePuerto Serial\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003ePara análisis diagnóstico diagread\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eInterfaz RS-232 ópticamente aislada en un conector de 9 pines\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eAislamiento de 500 VCC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eInterfaz de comunicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eProtocolo: RS-485\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eVelocidad de baudios: 2 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eInterfaz de E\/S\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eProtocolo: RS-485\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003eVelocidad de baudios: 375 Kbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e\u003cstrong\u003eAlimentación Lógica\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-size:14px;\"\u003e14 vatios\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":"Módulo Procesador Principal Invensys TRICONEX 3008","description":"\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eResumen\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;\"\u003eLos Procesadores Principales (MPs) Modelo 3008 son compatibles con sistemas Tricon versión 9.6 y posteriores. Para especificaciones completas, consulte la Guía de Planificación e Instalación para Sistemas Tricon.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eCada sistema Tricon requiere la instalación de tres MPs en el Chasis Principal. Cada MP opera de forma independiente, ejecutando el programa de control definido por el usuario y gestionando la comunicación con su respectivo subsistema de E\/S.\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\u003eEspecificaciones\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\u003eProcesador Principal:\u003c\/strong\u003e Motorola MPC860, 32 bits, 50 MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eMemoria:\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 (sin respaldo de batería)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e32 KB SRAM (con respaldo de batería)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003ePROM Flash de 6 MB\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;\"\u003eHora y fecha, Respaldo de batería\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eDeriva típica: ±2 segundos\/día\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eDeriva máxima: ±2.16 segundos\/día\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 megabits\/segundo, CRC de 32 bits protegido, DMA de 32 bits, totalmente aislado\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003ePuerto Serial:\u003c\/strong\u003e Para análisis diagnóstico diagread, interfaz RS-232 ópticamente aislada en un conector de 25 pines, aislamiento de 500 VDC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProcesador de Comunicación:\u003c\/strong\u003e Motorola MPC860, 50 MHz, 32 bits\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eInterfaz de Comunicación:\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\u003eProtocolo:\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\u003eVelocidad de Baudios:\u003c\/strong\u003e 2 megabits por segundo\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\u003eInterfaz de E\/S:\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\u003eProtocolo:\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\u003eVelocidad de Baudios:\u003c\/strong\u003e 375 kilobits por segundo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003ePotencia Lógica:\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":"Módulo Procesador Principal Invensys TRICONEX 3007","description":"\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eResumen\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eUn chasis Tricon alberga tres Módulos de Procesador Principal, cada uno responsable de un canal (o rama) del controlador. Cada procesador se comunica de forma independiente con su subsistema de E\/S y ejecuta el programa de control de manera autónoma. Los tres módulos MP comparan regularmente datos y programas de control, funcionando sin relojes compartidos, reguladores de energía ni circuitos comunes. Las especificaciones detalladas de cada Procesador Principal se encuentran en la tabla de especificaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eLos modelos 3006 y 3007 son compatibles con sistemas Tricon desde la versión 9.0 hasta la 9.5.x. Ambos modelos comparten la misma arquitectura y especificaciones, diferenciándose solo en la capacidad de SRAM: el 3006 cuenta con 2 megabytes, mientras que el 3007 tiene 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\u003eEspecificaciones\u003c\/strong\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003ch4\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProcesador Central\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\u003eTipo:\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\u003eArquitectura:\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\u003eVelocidad:\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\u003eCo-procesador matemático\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\u003eTipo:\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\u003eArquitectura:\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\u003eVelocidad:\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\u003eMemoria\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\u003eReloj Calendario\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\u003eCaracterísticas:\u003c\/strong\u003e Hora y fecha\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\u003eRespaldo de Batería\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\u003eDeriva:\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;\"\u003eTípico: ±2 segundos por día\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;\"\u003eMáximo: ±8.6 segundos por día\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\u003eVelocidad:\u003c\/strong\u003e 4 megabits por segundo\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 bits\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\u003ePuerto Serial\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\u003ePropósito:\u003c\/strong\u003e Análisis diagnóstico Diagread\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\u003eInterfaz:\u003c\/strong\u003e RS-232 ópticamente aislado\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\u003eConector:\u003c\/strong\u003e 25 pines\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\u003eAislamiento:\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\u003eProcesador de Comunicación\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\u003eTipo:\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\u003eMemoria:\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;\"\u003eInterfaz de Memoria Compartida: 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\u003eVelocidad:\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\u003eInterfaz de Comunicación\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\u003eProtocolo:\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\u003eVelocidad de Baudios:\u003c\/strong\u003e 2 megabits por segundo\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\u003eProcesador E\/S\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\u003eTipo:\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\u003eVelocidad:\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\u003eMemoria:\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;\"\u003eInterfaz de Memoria Compartida: 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\u003eInterfaz de E\/S\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\u003eProtocolo:\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\u003eVelocidad de Baudios:\u003c\/strong\u003e 375 kilobits por segundo\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\u003eAlimentación Lógica\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\u003eConsumo:\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":"Módulo Procesador Principal Invensys TRICONEX MP 3101 S2 MP 3101 S2","description":"\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProcesador de Aplicación\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\u003eProcesador\u003c\/strong\u003e: Motorola MPC860, 32 bits, 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 para almacenamiento de SX, IOX y aplicación de control\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eProtegido con CRC\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 para la ejecución de la aplicación de control SX y datos de programa\/SOE\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eParidad de byte\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 para variables retentivas\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eProtegido con CRC\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\u003eReloj Calendario\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\u003ePrecisión durante encendido\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;\"\u003eTípico 1 seg\/día\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eMáximo 2.2 seg\/día\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\u003ePrecisión durante apagado (con respaldo de batería)\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;\"\u003eTípico 2.2 seg\/día\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eMáximo 9.2 seg\/día\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\u003eBatería\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eLitio ½ AA, vida útil prevista de 15 años\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, protegido con CRC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eDMA de 32 bits + paridad\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\u003ePuerto TriStation 1\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eConector Ethernet 10BaseT (RJ-45 blindado)\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\u003ePuerto Modbus 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 blindado)\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\u003ePuerto de Depuración\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eAcceso a información de diagnóstico (conector RJ-12, compartido con puerto de depuración IOX)\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\u003eBus de Comunicación\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\u003eContactos de alarma\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eRedundante, normalmente cerrada\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\u003eAlimentación Lógica\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\u003eVoltaje nominal de entrada\u003c\/strong\u003e: 24 V CC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eRango de voltaje operativo\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 CC –15%\/+20% (+5% de rizado AC)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e(+19.2 \/ +30 V CC)\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\u003ePotencia Lógica\u003c\/strong\u003e: 8 W máximo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eVoltaje Máximo Absoluto de Entrada\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\u003eVoltaje Máximo Absoluto de Entrada Inversa\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\u003eTiempo de Interrupción de Alimentación de Entrada desde Nominal\u003c\/strong\u003e: 1 ms mínimo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eTasa de Repetición\u003c\/strong\u003e: 1 seg máximo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAislamiento de Corriente Inversa\u003c\/strong\u003e: 500 µA máximo (entrada a entrada)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eCorriente de Arranque por Entrada\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 máximo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e1.2 A durante 50 ms, típico\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\u003eLímite de Corriente de Cortocircuito por Entrada\u003c\/strong\u003e: 2.4 A máximo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAislamiento de Tierra Funcional a Tierra Lógica\u003c\/strong\u003e: 0 V, sin aislamiento\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAislamiento de Tierra Protectora a Funcional\u003c\/strong\u003e: 500 V CC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProcesador de Entrada\/Salida\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\u003eProcesador IOX\u003c\/strong\u003e: Motorola MPC860, 32 bits, 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 para ejecución IOX\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eParidad de byte\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\u003eMemoria Compartida\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 para comunicación con SX\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eParidad de byte\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\u003eBus Diagnóstico\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eHDLC a 2 Mbps para comunicación diagnóstica del módulo E\/S entre canales MP\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\u003ePuerto de Depuración\u003c\/strong\u003e:\u003c\/span\u003e\n\t\u003cul\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eAcceso a información diagnóstica (conector RJ-12, compartido con puerto de depuración SX)\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\u003eBus E\/S\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;\"\u003eAlimentación Lógica (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\u003eVoltaje nominal de entrada\u003c\/strong\u003e: 24 V CC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eRango de voltaje operativo\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 CC –15%\/+20% (+5% de rizado AC)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e(+19.2 \/ +30 V CC)\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\u003ePotencia Lógica\u003c\/strong\u003e: 8 W máximo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eVoltaje Máximo Absoluto de Entrada\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\u003eVoltaje Máximo Absoluto de Entrada Inversa\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\u003eTiempo de Interrupción de Alimentación de Entrada desde Nominal\u003c\/strong\u003e: 1 ms mínimo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eTasa de Repetición\u003c\/strong\u003e: 1 seg máximo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAislamiento de Corriente Inversa\u003c\/strong\u003e: 500 µA máximo (entrada a entrada)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\n\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eCorriente de Arranque por Entrada\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 máximo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e1.2 A durante 50 ms, típico\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\u003eLímite de Corriente de Cortocircuito por Entrada\u003c\/strong\u003e: 2.4 A máximo\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAislamiento de Tierra Funcional a Tierra Lógica\u003c\/strong\u003e: 0 V, sin aislamiento\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eAislamiento de Tierra Protectora a Funcional\u003c\/strong\u003e: 500 V CC\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":"Módulo Procesador Principal Invensys TRICONEX 3006","description":"\u003ch3\u003eResumen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl módulo procesador \u003cstrong\u003eTRICONEX 3006\u003c\/strong\u003e está diseñado para aplicaciones de automatización industrial. El módulo procesador principal \u003cstrong\u003eTRICONEX 3006\u003c\/strong\u003e de Invensys es un componente crítico del sistema instrumentado de seguridad Triconex T3000 (SIS), que proporciona alta fiabilidad y un rendimiento robusto para aplicaciones de control crítico en diversas industrias.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones técnicas\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEspecificaciones eléctricas\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eVoltaje de entrada\u003c\/strong\u003e: 24VDC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eVoltaje de salida\u003c\/strong\u003e: 5VDC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eInterfaz de Comunicación\u003c\/strong\u003e: RS485\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEspecificaciones Ambientales\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRango de Temperatura de Operación\u003c\/strong\u003e: -40°C a +70°C\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eHumedad\u003c\/strong\u003e: 5% a 95% sin condensación\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProtección contra ingreso\u003c\/strong\u003e: IP65 (a prueba de polvo y resistente al agua)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEspecificaciones mecánicas\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLongitud\u003c\/strong\u003e: 100 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAncho\u003c\/strong\u003e: 100 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAltura\u003c\/strong\u003e: 20 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePeso\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":"Módulo Procesador Redundante Trident TRICONEX MP3101","description":"\u003ch3\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eResumen\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eComponentes del módulo principal del procesador:\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\u003eMódulo MP 3101\u003c\/strong\u003e: Soporta hasta 14 módulos de E\/S.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003ePlaca base MP 2101\u003c\/strong\u003e: Alberga tres módulos MP.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eUn sistema Trident mínimo consta de una placa base MP que alberga tres módulos MP. Cada módulo MP sirve como un canal del sistema Trident. Un módulo MP está compuesto por procesadores que ejecutan el siguiente 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\u003eProcesador de Aplicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eEjecutivo del Sistema (SX)\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eProcesador E\/S\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003e\u003cstrong\u003eEjecutivo de Entrada\/Salida (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\u003eEspecificaciones\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\u003eProcesador SX\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;\"\u003eTipo: Motorola MPC860\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eArquitectura: 32 bits\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eVelocidad del reloj: 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;\"\u003eTamaño: 6 MB (utilizado para almacenamiento de SX, IOX y aplicación de control)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eCaracterística: Protegido con CRC\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;\"\u003eTamaño: 16 MB (utilizado para la ejecución de la aplicación de control SX y datos de programa\/SOE)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eCaracterística: Paridad de byte\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;\"\u003eTamaño: 8 KB (usado para variables retentivas)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eCaracterística: Protegido con CRC\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\u003eReloj Calendario\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\u003ePrecisión durante encendido\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;\"\u003eTípico 1 seg\/día\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eMáximo 2.2 seg\/día\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\u003ePrecisión durante corte de energía (con respaldo de batería)\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;\"\u003eTípico 2.2 seg\/día\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eMáximo 9.2 seg\/día\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\u003eBatería\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;\"\u003eTipo: Litio ½ AA\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eVida prevista: 15 años\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;\"\u003eVelocidad: 25 Mbps\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eCaracterística: Protegido con CRC\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eArquitectura: DMA de 32 bits + paridad\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\u003ePuerto TriStation\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;\"\u003eTipo: Conector Ethernet 10BaseT\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eConector: Conector RJ-45 blindado en la placa base\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\u003ePuerto Modbus\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;\"\u003eTipo: RS-232\/485 DTE\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eConector: Conector DB-9 de 9 pines blindado en la placa base\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\u003ePuerto de Depuración\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;\"\u003eUsado para acceder a información diagnóstica\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eConector: RJ-12 (ubicado en la placa base, compartido con el puerto de depuración IOX)\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\u003eBus de Comunicación\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;\"\u003eTipo: RS-485\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\t\t\u003cli\u003e\u003cspan style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"\u003eVelocidad: 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\u003eContactos de alarma\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;\"\u003eConfiguración: Redundante, normalmente cerrado\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":"Procesador principal del sistema instrumentado de seguridad TMR Triconex 9300","description":"\u003ch2\u003eUnidad de procesador principal Triconex 9300\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl \u003cstrong\u003eTriconex 9300\u003c\/strong\u003e, también catalogado como la \u003cstrong\u003e9300\u003c\/strong\u003e Unidad de procesador principal, funciona como un componente de hardware dedicado para la ejecución de lógica de seguridad y el diagnóstico del sistema dentro de las plataformas de sistemas instrumentados de seguridad Tricon. La unidad procesa vectores de E\/S de campo con redundancia doble y triple a través de interfaces de bus de alta velocidad, ejecutando bucles de control con tasas de exploración deterministas y una respuesta inferior a un milisegundo, de menos de 1 ms. Equipada con una unidad de batería recargable integrada para proteger la memoria retentiva, el módulo coordina protocolos de comunicación de red, incluidos Ethernet, RS-485 y la gestión de dispositivos de campo en lazo HART.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones de hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9300\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2,2 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\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\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eLímites ambientales estándar del armario de campo (-20 grados C a +70 grados C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo estándar del riel principal de alimentación del plano posterior\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de procesador\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUnidad de procesador principal\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtocolos de red\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEthernet, RS-485, HART\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAlmacenamiento de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUnidad de batería recargable\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTiempo de respuesta\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMenos de 1 ms\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eRedundancia modular triple y certificación SIL3\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa unidad de procesador principal \u003cstrong\u003eTriconex 9300\u003c\/strong\u003e ejecuta algoritmos de control tolerantes a fallos mediante una arquitectura de redundancia modular triple (TMR) 2oo3 para cumplir las normas de certificación SIL3. Tres rutas principales de procesamiento aisladas funcionan de forma síncrona, evaluando simultáneamente los vectores de entrada y votando los resultados de ejecución en la capa de hardware. Las rutinas internas de diagnóstico de hardware exploran continuamente la lógica del bus interno, los rieles de alimentación y las estructuras de memoria en busca de fallos de punto único. Cuando se produce una discrepancia en el hardware interno, el procesador aísla la rama defectuosa e inicia la ejecución de un estado a prueba de fallos o continúa sin interrupciones el control del proceso en los canales operativos restantes.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo funciona la unidad interna de batería recargable durante las interrupciones de alimentación del sistema?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: La unidad de batería recargable integrada alimenta el circuito de retención de la memoria volátil de acceso aleatorio (RAM) cuando la alimentación de CC principal del chasis cae por debajo de los umbrales de funcionamiento. Esto mantiene las tablas de estado de la lógica de control, los registros de alarmas y los registros de diagnóstico hasta que se restablece la alimentación principal.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Qué precauciones son necesarias al realizar el intercambio en caliente de un módulo de procesador principal en una configuración de chasis redundante?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Los ingenieros deben confirmar que al menos dos módulos de procesador principal permanezcan en buen estado y sincronizados antes de retirar la unidad seleccionada. La inserción del módulo 9300 de reemplazo inicia una secuencia automática de sincronización de memoria en segundo plano desde los procesadores activos, sin provocar retrasos en el bucle de control ni disparos del sistema.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices de instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa correcta ejecución de las directrices de montaje y puesta a tierra del chasis garantiza la estabilidad del sistema en condiciones electromagnéticas adversas:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMontaje del chasis del procesador\u003c\/strong\u003e: Deslice el módulo verticalmente en la ranura dedicada al procesador principal del conjunto del chasis principal Tricon. Asegúrese de que las guías de tarjeta superior e inferior queden correctamente alineadas antes de empujar la tarjeta hacia dentro para acoplarla al conector del plano posterior de alta densidad. Apriete los tornillos cautivos superior e inferior del panel para fijar el conjunto frente a las vibraciones del armario.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTerminación de los cables de red\u003c\/strong\u003e: Conecte los cables Ethernet mediante conectores RJ45 blindados y termine las líneas serie RS-485 utilizando cables de par trenzado con resistencias de terminación de bus de 120 ohmios en ambos extremos de la línea. Tienda las líneas de señal de comunicación HART por canaletas para cables de bajo ruido a fin de evitar interferencias de ruido inductivo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProtocolos de puesta a tierra y blindaje\u003c\/strong\u003e: Conecte directamente la barra de tierra del chasis principal a la barra de tierra central del armario mediante cintas de cobre de baja impedancia para puesta a tierra. Asegúrese de conectar los blindajes de drenaje de los cables al riel de tierra del sistema en un solo punto para evitar bucles de tierra que interfieran con el tráfico del bus del procesador de alta velocidad.\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":"Procesador principal de instrumentos de seguridad TMR Triconex 9832","description":"\u003ch2\u003eProcesadores de CPU Triconex 9832\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl \u003cstrong\u003eTriconex 9832\u003c\/strong\u003e, también catalogado como el módulo procesador principal \u003cstrong\u003e9832\u003c\/strong\u003e, funciona como un componente de hardware dedicado al procesamiento y la ejecución de lógica de seguridad dentro de las plataformas del sistema instrumentado de seguridad Tricon. Diseñado para ofrecer una mayor velocidad de procesamiento y una capacidad de memoria ampliada en comparación con las unidades anteriores de la serie 9802, el módulo procesa matrices complejas de lógica de seguridad y escaneos de E\/S de campo de alta densidad. Montada directamente en el panel posterior del chasis principal, la tarjeta evalúa continuamente las rutinas lógicas, ejecuta autopruebas de diagnóstico y coordina la transferencia de datos entre módulos a través de los buses de comunicación del sistema.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9832\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,8 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\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\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eLímites ambientales estándar del gabinete de campo (de -20 °C a +70 °C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo estándar del riel de alimentación principal del panel posterior\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de procesador\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMódulo procesador principal\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacidad de procesamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eArquitectura de memoria ampliada y procesamiento de alta velocidad\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCompatibilidad con redundancia\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRedundancia modular triple (TMR) con votación 2 de 3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eRedundancia modular triple e integridad de seguridad\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl procesador principal \u003cstrong\u003eTriconex 9832\u003c\/strong\u003e funciona dentro de una arquitectura de redundancia modular triple (TMR) 2 de 3 para cumplir las normas de certificación SIL3 en redes de control críticas. Tres canales de procesamiento independientes ejecutan simultáneamente algoritmos de control idénticos y utilizan votación mayoritaria a nivel de hardware para validar todas las salidas de decisión antes de activar los circuitos de los módulos de salida. El aislamiento galvánico entre canales evita que las fallas eléctricas físicas en el bus de un procesador se propaguen a los canales adyacentes. Si los diagnósticos internos detectan una falla de procesamiento, el módulo aplica una ejecución determinista en estado seguro, aísla el canal defectuoso y mantiene el funcionamiento ininterrumpido del control en los canales restantes.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo afecta la mayor potencia de procesamiento del 9832 a los tiempos de escaneo de la comunicación del bus del panel posterior?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: El motor de procesamiento actualizado ejecuta los algoritmos lógicos con mayor rapidez, lo que reduce el tiempo total de ejecución del ciclo del programa y permite que el bus del panel posterior escanee configuraciones complejas de E\/S con una latencia de procesamiento mínima.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Pueden los ingenieros realizar un reemplazo en caliente de un solo procesador 9832 en un chasis TMR activo?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Los ingenieros pueden insertar o reemplazar un procesador principal 9832 mientras el sistema permanece encendido y activo. Al insertarlo en el panel posterior, los módulos procesadores activos ejecutan una secuencia de transferencia de memoria en línea para sincronizar la unidad de reemplazo con el esquema de votación 2 de 3 sin interrumpir los lazos de control en funcionamiento.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices para la instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl cumplimiento cuidadoso de los procedimientos de montaje mecánico y puesta a tierra garantiza la estabilidad operativa y el rechazo del ruido:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMontaje en la ranura del chasis\u003c\/strong\u003e: Introduzca verticalmente el módulo 9832 en la ranura exclusiva del procesador principal dentro del chasis principal Tricon. Deslice firmemente la tarjeta por las guías de la ranura hasta que el conector multipin quede completamente asentado en el zócalo del bus del panel posterior. Apriete los tornillos de mariposa cautivos superior e inferior del panel para asegurar el conjunto frente a las vibraciones.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTerminación y blindaje de cables\u003c\/strong\u003e: Conecte los cables troncales de comunicación a los puertos de interfaz designados mediante conectores blindados. Dirija los cables de red serie y Ethernet por canaletas metálicas conectadas a tierra, separadas de las líneas de CA de alta tensión. Conecte los blindajes de señal a la barra de tierra del gabinete principal en un único punto de conexión a tierra.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAlimentación y espacio libre térmico\u003c\/strong\u003e: Verifique que los ventiladores de refrigeración del gabinete mantengan una circulación de aire adecuada alrededor de la jaula de tarjetas del chasis principal. Mantenga una separación mínima de 50 mm por encima y por debajo del conjunto del chasis para permitir la convección natural y evitar la acumulación de calor alrededor de los componentes electrónicos del procesador principal.\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":"Módulo de salida digital | Triconex 9852 TMR Triplex","description":"\u003ch2\u003eMódulos de salida digital Triconex 9852\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl \u003cstrong\u003eTriconex 9852\u003c\/strong\u003e, también catalogado como módulo de salida digital Triplex \u003cstrong\u003e9852\u003c\/strong\u003e, funciona como un componente de hardware dedicado para accionar actuadores de campo discretos y señales de elementos de control dentro de las plataformas del sistema instrumentado de seguridad Tricon. El módulo cuenta con 8 canales de salida digital dispuestos en dos circuitos con común compartido y suministra señales de conmutación nominales de 24 VCC directamente a dispositivos de campo externos. Al operar dentro del backplane del chasis principal, la unidad procesa las solicitudes de conmutación lógica de los procesadores activos, aplica pruebas de diagnóstico internas en los circuitos de salida triplicados y aísla los buses de alimentación del sistema de los transitorios de tensión del lado de campo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9852\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,14 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\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\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ede -25 °C a 70 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo estándar del riel de alimentación del backplane\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de módulo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMódulo de salida digital Triplex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCanales de salida\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e8 canales de salida digital (con común compartido en dos grupos)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTensión de salida\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e24 VCC nominales\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eRedundancia modular triple e integridad de seguridad\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl módulo de salida digital \u003cstrong\u003eTriconex 9852\u003c\/strong\u003e utiliza una arquitectura de redundancia modular triple (TMR) 2oo3 para cumplir los criterios de certificación SIL3 en lazos críticos de parada. Cada canal contiene circuitos de conmutación triplicados, en los que los comandos de salida de tres ramas principales de procesamiento independientes se someten a votación mediante matrices de conmutadores en serie-paralelo antes de energizar las cargas de campo. El hardware de bucle de retorno interno ejecuta continuamente diagnósticos de salida para verificar la continuidad de las rutas de conmutación y detectar condiciones de cortocircuito o circuito abierto. En caso de fallo de una rama de conmutación individual o de una avería en el cableado de campo, la lógica interna impone una ejecución determinista del estado a prueba de fallos y lleva la ruta afectada a un estado desenergizado sin interrumpir las señales de control activas en las ramas paralelas en buen estado.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo afecta la topología de canales con común compartido en dos grupos a la distribución de alimentación de las cargas de campo en los 8 canales de salida?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: La topología con común compartido en dos grupos divide los 8 canales de salida en dos bancos independientes de distribución de alimentación de 4 canales cada uno. Cada banco comparte un terminal común de alimentación de campo, lo que simplifica el cableado y mantiene el aislamiento eléctrico entre los dos conjuntos de canales para evitar que un fallo en un único riel de alimentación desactive todas las salidas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Qué mecanismos protegen la electrónica de procesamiento del sistema cuando se produce un cortocircuito en un lazo de salida de campo de 24 VCC?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: El aislamiento galvánico óptico y los circuitos de salida limitadores de corriente desacoplan los buses de lógica interna de los terminales del cableado del lado de campo. Si se produce un cortocircuito franco en un lazo externo de 24 VCC, el módulo aísla localmente el fallo y activa una alarma de diagnóstico sin hacer caer la alimentación del backplane ni interrumpir los canales de salida adyacentes.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices de instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl cumplimiento estricto de los protocolos correctos de montaje físico en el panel y de cableado mantiene la inmunidad del sistema al ruido y la seguridad operativa:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eInstalación del módulo\u003c\/strong\u003e: Alinee los bordes de la tarjeta del módulo con las guías de la ranura del backplane dentro del chasis Tricon. Inserte firmemente la unidad hasta que el conector de alta densidad del backplane encaje por completo y, a continuación, apriete los tornillos cautivos superior e inferior del panel al par especificado para asegurar la conexión a tierra del chasis y protegerlo frente a las vibraciones durante el funcionamiento.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCableado de campo y conexiones de alimentación\u003c\/strong\u003e: Conecte las fuentes externas de alimentación de campo de 24 VCC y las líneas de señal de los actuadores al bloque de terminación de campo designado. Pele los conductores limpiamente a 6 mm y apriete los terminales de tornillo según las especificaciones estándar del panel. Dirija la alimentación de campo de 24 VCC a través de bloques de terminales con fusible dedicados antes de introducirla en el conjunto de terminación del módulo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSeparación y apantallamiento de conductos\u003c\/strong\u003e: Separe el cableado de salida de CC de baja tensión de los cables de CA de alta tensión y de los conductos de accionamientos de motores al menos 300 mm dentro de las canaletas del armario. Conecte las pantallas de drenaje de los cables a la barra de puesta a tierra del armario designada en un único punto para evitar bucles de tierra que degraden la integridad de la señal.\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":"Módulo procesador principal avanzado Triconex AP3101 TMR","description":"\u003ch2\u003eMódulos de procesador principal Triconex AP3101\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl \u003cstrong\u003eTriconex AP3101\u003c\/strong\u003e, también catalogado como módulo de procesador principal avanzado \u003cstrong\u003eAP3101\u003c\/strong\u003e, funciona como un componente de hardware dedicado para la ejecución de lógica de seguridad y la sincronización del sistema dentro de las plataformas de sistemas instrumentados de seguridad Tricon. Equipado con una CPU ARM Cortex-A9 integrada, la unidad ejecuta lógica de aplicaciones de alta velocidad, explora los buses de E\/S del sistema y procesa algoritmos de seguridad en tiempo real. Con 512 MB de SDRAM y 1 GB de memoria Flash, el módulo mantiene diagnósticos de fondo continuos en los canales del plano posterior para detectar fallos de hardware antes de evaluar la lógica.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAP3101\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,8 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\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\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDe -20 °C a 70 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo estándar del riel de alimentación del plano posterior\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de módulo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMódulo de procesador principal avanzado\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eArquitectura\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRedundancia modular triple (TMR)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProcesador\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eARM Cortex-A9\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacidad de memoria\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e512 MB de SDRAM, 1 GB de Flash\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eRedundancia modular triple y seguridad funcional\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl módulo de procesador principal avanzado \u003cstrong\u003eTriconex AP3101\u003c\/strong\u003e utiliza una arquitectura de redundancia modular triple (TMR) 2oo3 para cumplir los criterios de certificación SIL3 en las funciones instrumentadas de seguridad. Tres módulos de procesador principal funcionan en paralelo dentro del chasis principal y ejecutan la lógica de aplicaciones de forma independiente en dominios de aislamiento dedicados. Un aislamiento galvánico integral de hardware separa las líneas de procesamiento del bus del plano posterior de la lógica interna del procesador para impedir que las sobretensiones eléctricas del lado de campo se propaguen a la memoria del sistema. El hardware de votación continua valida la ejecución de los ciclos de exploración en los tres canales; si se produce un fallo de canal o una discrepancia de memoria, la lógica de votación interna impone una ejecución determinista en estado a prueba de fallos sin interrumpir el control activo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo gestiona el núcleo ARM Cortex-A9 la ejecución simultánea de la lógica de seguridad y los diagnósticos internos de memoria?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: El procesador ejecuta tareas de seguridad deterministas en hilos con prioridad dedicada, mientras realiza en paralelo comprobaciones de paridad de memoria y rutinas de integridad del bus en bucles de fondo, evitando la degradación del tiempo de exploración del sistema.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Qué mecanismos mantienen la sincronización de la lógica entre tres módulos AP3101 durante el reemplazo de un módulo en línea?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Al insertarse en una ranura TMR activa, el módulo de reemplazo recibe una copia completa de la imagen del sistema a través de buses triplicados entre procesadores. El hardware de votación síncrona hace coincidir los estados de memoria en un ciclo de exploración para restablecer automáticamente la redundancia 2oo3 completa.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices de instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl cumplimiento estricto de los pasos de puesta a tierra del panel y colocación física evita fallos de lógica y mantiene la integridad estructural:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAlineación de la ranura del chasis\u003c\/strong\u003e: Alinee los bordes de la tarjeta con las guías de la ranura designada para el procesador principal en el chasis Tricon. Empuje firmemente el módulo hasta que los conectores multipin del plano posterior queden completamente asentados y, a continuación, apriete los tornillos cautivos superior e inferior para establecer una correcta puesta a tierra del bastidor.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSeparación y apantallamiento de cables\u003c\/strong\u003e: Tienda los cables de comunicación y alimentación por conductos separados, manteniendo las líneas de señal aisladas de las líneas de CA de alta tensión al menos 300 mm. Conecte a tierra todos los apantallamientos de los cables en un único punto de puesta a tierra del chasis para evitar interferencias de ruido eléctrico.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eValidación del encendido\u003c\/strong\u003e: Asegúrese de que los buses de alimentación del sistema suministren una tensión estable antes de inicializar el chasis. Observe los indicadores de estado del panel frontal durante las autopruebas de encendido para verificar el enlace correcto del bus y la sincronización TMR.\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":"Módulo de salida de relés Triconex 3636T TMR de 16 canales","description":"\u003ch2\u003eMódulos de salida de relé Triconex 3636T\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl \u003cstrong\u003eTriconex 3636T\u003c\/strong\u003e, también catalogado como módulo de salida de relé \u003cstrong\u003e3636T\u003c\/strong\u003e, funciona como un componente de hardware específico para conmutar cargas electromecánicas externas dentro de las plataformas del sistema instrumentado de seguridad Tricon. La unidad convierte los comandos de control digitales de los procesadores principales en cierres de contactos físicos mediante 16 canales aislados galvánicamente, que accionan directamente cargas de campo, como sirenas, luces indicadoras y bobinas de arrancadores de motor. Al funcionar en el plano posterior del chasis principal, el módulo mantiene pruebas de diagnóstico continuas en las rutas de conmutación internas, mientras aísla los transitorios del lado de campo de los circuitos del plano posterior de nivel lógico.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3636T\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,8 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\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\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-20 °C a 70 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo estándar del riel de alimentación del plano posterior\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de módulo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMódulo de salida de relé\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCanales de salida\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e16 canales de relé aislados galvánicamente\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConmutación de contactos\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSalidas de contacto seco para el control de cargas discretas\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eRedundancia modular triple e integridad de seguridad\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl módulo de salida de relé \u003cstrong\u003eTriconex 3636T\u003c\/strong\u003e incorpora una arquitectura de redundancia modular triple (TMR) 2oo3 para cumplir los criterios de certificación SIL3 en lazos de parada de alta fiabilidad. Cada canal cuenta con circuitos de votación de salida triplicados, en los que las señales de comando de tres ramas independientes del procesador principal se someten a votación antes de accionar la etapa física de salida del relé. El aislamiento galvánico integral protege los buses de procesamiento internos frente a picos de tensión y bucles de tierra del lado de campo. Los diagnósticos de bucle de retorno integrados verifican continuamente la integridad del estado de los contactos y la continuidad de la ruta de conmutación, imponiendo una ejecución determinista del estado seguro para desenergizar los canales de salida cuando detectan fallos internos del módulo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo protege el aislamiento galvánico el plano posterior del sistema durante los transitorios de conmutación de alta tensión en los contactos de los relés de campo?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Las barreras de aislamiento galvánico óptico separan la interfaz de control lógico de baja tensión de los elementos físicos de conmutación de contactos, bloqueando los picos de tensión de modo común y el ruido eléctrico, hasta los límites de la tensión nominal de aislamiento, para impedir que entren en el bus del plano posterior.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Qué mecanismos garantizan un comportamiento seguro del estado de los contactos durante una pérdida total de la comunicación con el plano posterior?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Los temporizadores de vigilancia integrados supervisan continuamente las tramas de comunicación activas del procesador. Si se interrumite la transmisión de datos del plano posterior, la lógica interna activa automáticamente la ejecución del estado seguro y fuerza los 16 canales de relé a sus estados seguros preconfigurados y desenergizados.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices de instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl estricto cumplimiento de los procedimientos de cableado, distribución del panel y puesta a tierra garantiza un funcionamiento fiable y la integridad de la señal:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eInserción del módulo\u003c\/strong\u003e: Alinee los bordes de la tarjeta con las guías de la ranura de E\/S designada dentro del chasis Tricon. Deslice el conjunto hacia dentro hasta que el conector multipin del plano posterior quede completamente asentado; después, apriete con el par especificado los tornillos cautivos superior e inferior del panel para fijar la tarjeta y conectar a tierra la placa metálica frontal.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCableado de campo y terminación de cargas\u003c\/strong\u003e: Conecte el cableado de las cargas externas a los terminales correspondientes del panel de terminación de campo. Mantenga una separación clara entre el cableado de los contactos de campo y las líneas analógicas sensibles de bajo nivel dentro de las canaletas de cables del armario, manteniendo las tendidas paralelas separadas al menos 300 mm.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePuesta a tierra y apantallamiento\u003c\/strong\u003e: Conecte a tierra todas las pantallas de los cables y las partes metálicas del armario a una única barra central de puesta a tierra. Asegúrese de instalar dispositivos de supresión de cargas en paralelo con las cargas inductivas de campo, como diodos de rueda libre para CC o supresores RC para CA, directamente en los terminales de las bobinas de los actuadores para evitar la degradación de los contactos de los relés.\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":"Placa de terminación de salida digital Triconex 9662-810, 16 puntos SIF","description":"\u003ch2\u003ePlaca de terminales de salida digital Triconex 9662-810\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eConfigurada para la interfaz de señales físicas de campo en sistemas de seguridad Tricon, la \u003cstrong\u003eTriconex 9662-810\u003c\/strong\u003e (\u003cstrong\u003eplaca de terminales de salida digital 9662-810\u003c\/strong\u003e) proporciona ejecución física y eléctrica directa. Este componente de hardware conecta directamente los módulos de salida digital con los dispositivos de campo mediante una interfaz de terminación dedicada de 16 puntos. Establece continuidad eléctrica punto a punto, elimina los bloques de cableado intermedios y facilita la verificación del lazo de campo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9662-810\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.56 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\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\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 a 60 grados C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePasivo (depende del circuito de campo)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de módulo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePlaca de terminación de salida digital\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacidad de salida\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e16 canales\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCompatibilidad\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMódulos de salida digital Tricon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eEjecución a prueba de fallos e interfaz de redundancia modular triple (TMR)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa placa de terminales 9662-810 funciona dentro de la arquitectura de redundancia modular triple (TMR) de alta integridad de Triconex y admite funciones instrumentadas de seguridad (SIF) SIL3. Los circuitos pasivos mantienen la separación física entre canales para preservar el aislamiento galvánico en los 16 canales de salida. En aplicaciones críticas para la seguridad, la placa dirige las salidas de los conjuntos de módulos de votación hacia los elementos finales de control, garantizando una ejecución predecible del estado a prueba de fallos durante condiciones de fallo del sistema o roturas de los cables de campo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo mantiene la 9662-810 la integridad de la señal en sus 16 canales de salida digital?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: La placa utiliza trazas designadas de la placa de circuito impreso (PCB) con límites de aislamiento fijos entre canales adyacentes. Esta disposición física evita la diafonía entre canales y mantiene el aislamiento de la señal en los 16 puntos de conexión con la carga de corriente de campo nominal completa.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Es posible realizar el mantenimiento del cableado de campo mientras el sistema principal permanece en línea?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Los límites del intercambio en caliente se aplican estrictamente al módulo controlador de salida digital activo conectado a la placa. Desconectar el cableado de campo de los bloques de terminales individuales interrumpe directamente la corriente hacia la carga de campo correspondiente, por lo que los operadores deben desactivar o puentear el lazo de seguridad específico antes de modificar las conexiones de campo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices para la instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSiga estos procedimientos técnicos durante la integración del cableado de campo para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema y evitar la degradación de la señal:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eMonte la placa de terminales firmemente en el carril DIN designado o en la placa posterior del armario del sistema utilizando los elementos de conexión a tierra adecuados.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVerifique que la longitud total de los conductores no supere los límites de resistencia del lazo del proyecto y pele los cables de campo entre 6 y 8 mm para evitar cortocircuitos por conductores expuestos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTermine los conductores de salida de campo individuales en los bloques de terminales de tornillo designados y asegúrese de que el par de apriete cumpla la especificación del fabricante (0.5 a 0.6 Nm).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMantenga una separación física estricta entre el cableado de salida de CC de baja tensión y las líneas de distribución de energía de CA de alta tensión para limitar el acoplamiento electromagnético.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConecte los hilos de drenaje de la pantalla del cable directamente a la barra colectora de tierra del sistema del armario mediante una topología de conexión a tierra de punto único para evitar lazos de tierra.\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":"Módulo de salida digital Triconex de 32 canales y 24 VCC, 9674-810","description":"\u003ch2\u003eMódulo de salida digital Triconex 9674-810\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eConfigurado para la ejecución de señales de campo discretas en sistemas de seguridad Tricon TMR, el \u003cstrong\u003eTriconex 9674-810\u003c\/strong\u003e (\u003cstrong\u003e9674-810\u003c\/strong\u003e módulo de salida digital) proporciona ejecución física y eléctrica directa. Este componente de hardware conecta la lógica de control del sistema con los elementos finales de control mediante una disposición de circuitos controladores discretos de 32 canales, lo que garantiza una transmisión de energía fiable en bucles críticos para la seguridad.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9674-810\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2,8 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\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\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 a 60 grados C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e15 W típico\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de módulo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMódulo de salida digital\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eArquitectura\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRedundancia modular triple (TMR), votación 2oo3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacidad de canales\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32 canales\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eClasificación de salida\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e24 VCC, 0,5 A por canal\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eNivel de integridad de seguridad\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\u003eCertificación SIL3 y arquitectura de redundancia modular triple (TMR)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl módulo 9674-810 está certificado para aplicaciones SIL3 y funciona con una arquitectura de votación de redundancia modular triple (TMR) 2oo3. Tres ramas de salida aisladas procesan simultáneamente las señales de control y transmiten los comandos de campo mediante circuitos de salida con conmutación cuádruple. Las barreras internas de aislamiento galvánico separan la lógica del plano posterior del sistema de las cargas de campo externas de 24 VCC, evitando que los transitorios de alta tensión afecten al funcionamiento del sistema. Los circuitos de diagnóstico integrados ejecutan autopruebas continuas en cada canal para garantizar una ejecución determinista y segura ante fallos cuando se detecta una avería interna.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo gestiona el 9674-810 la sustitución del módulo mientras el sistema está en línea?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: El módulo admite mantenimiento mediante intercambio en caliente en línea. Los ingenieros pueden retirar y sustituir una tarjeta activa de la ranura del chasis sin desconectar la alimentación del plano posterior ni interrumpir los bucles redundantes paralelos del sistema de seguridad.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Qué mecanismo de aislamiento protege la lógica interna de los picos en los bucles externos?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Los circuitos de aislamiento optoelectrónico proporcionan una separación galvánica física entre los circuitos de campo del controlador de salida de 24 VCC y la lógica interna del bus del plano posterior. Esto evita que los bucles de tierra externos y las sobretensiones eléctricas se propaguen a los procesadores del controlador principal.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices de instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eMonte el módulo 9674-810 directamente en la ranura de E\/S designada del chasis Tricon. Verifique que los pasadores de codificación de la ranura del chasis estén correctamente alineados con el conector trasero del módulo para evitar daños mecánicos. Apriete los tornillos moleteados de montaje de los paneles superior e inferior para garantizar la continuidad permanente de la puesta a tierra del chasis. Pase el cableado de salida de campo por canaletas exclusivas, manteniendo una separación física mínima de 30 cm respecto de los cables de CA de alta tensión para minimizar el acoplamiento de ruido. Conecte las pantallas generales de los cables a tierra en un único punto de la barra de tierra del sistema del armario y apriete los tornillos del bloque de terminales a 0,5 Nm.\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":"Módulo procesador principal Triconex 9771-2XX 7400195-210","description":"\u003ch2\u003eMódulo de procesador principal Triconex 7400195-210\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl \u003cstrong\u003eTriconex 7400195-210\u003c\/strong\u003e, también catalogado como módulo de procesador principal \u003cstrong\u003e9771-2XX\u003c\/strong\u003e, funciona como un componente de hardware especializado para la ejecución de lógica de seguridad y el procesamiento continuo de datos dentro de las plataformas del sistema instrumentado de seguridad Triconex. El módulo se conecta directamente al bus posterior del sistema para procesar la telemetría entrante de los sensores, resolver las activaciones de la lógica de la aplicación y controlar las salidas instrumentadas de seguridad. Los canales de procesamiento triplicados integrados ejecutan la verificación mediante votación y el aislamiento de fallos en la capa de hardware del bus posterior.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDesglose del sufijo y matriz de modelos\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl designador base \u003cstrong\u003e9771-2XX\u003c\/strong\u003e indica la arquitectura específica de la plataforma de hardware para los módulos de procesador principal Triconex, donde la serie numérica base define el diseño físico de la placa de circuitos y las capacidades de procesamiento lógico. La variación del sufijo \u003cstrong\u003e7400195-210\u003c\/strong\u003e representa la revisión exacta del ensamblaje fabricado, especificando las tolerancias de los componentes internos, la compatibilidad con la carga de firmware y la codificación física del conector del bus posterior.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9771-2XX\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eNúmero de pieza\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7400195-210\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de producto\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMódulos de procesador principal\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePeso estándar del módulo\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEspecíficas de la ranura del chasis Triconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDe 0 a 60 grados C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e25 W\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eArquitectura del sistema\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRedundancia modular triple (TMR)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eRedundancia modular triple y ejecución de seguridad\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa unidad ejecuta la lógica de la aplicación mediante una arquitectura de redundancia modular triple (TMR) 2oo3 para garantizar la disponibilidad continua del sistema y la ejecución de estados a prueba de fallos. Los circuitos de votación internos comparan en tiempo real los canales de procesamiento independientes para aislar anomalías digitales transitorias sin interrumpir los lazos de control. El aislamiento galvánico completo en el bus posterior aísla los elementos centrales de procesamiento de las sobretensiones externas y los fallos del cableado de campo, manteniendo los estándares de certificación SIL3 en los lazos de parada de emergencia de alta demanda.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo gestiona el módulo los fallos de diagnóstico del hardware durante el funcionamiento activo?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Los registros de hardware integrados ejecutan autodiagnósticos continuos en segundo plano y rutinas de comparación entre canales. Si se produce un fallo interno en un canal del procesador, los otros dos mantienen el consenso de votación mayoritaria y ejecutan el control del sistema mientras activan una alerta de fallo de diagnóstico.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Puede este módulo de procesador principal someterse a procedimientos de sustitución en caliente en un sistema activo?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Las ranuras activas del chasis permiten la sustitución en caliente bajo condiciones de alimentación, siempre que los canales de procesador redundantes adyacentes permanezcan plenamente operativos y sincronizados. Los técnicos deben insertar firmemente el módulo de reemplazo en las ranuras de codificación para garantizar la secuencia adecuada de conexión de alimentación y comunicación del bus posterior.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices de instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLos técnicos de montaje deben verificar que los niveles de alimentación del bus posterior del sistema permanezcan estables antes de colocar el módulo en el bastidor del chasis activo. Deslice el módulo por las guías de la tarjeta hasta que los conectores traseros del bus posterior queden alineados y, a continuación, aplique una presión firme y constante sobre las manijas extractoras para asentar completamente los pines del módulo en el zócalo del bus posterior.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAsegúrese de que el armario tenga una ventilación adecuada para mantener la temperatura ambiente de funcionamiento dentro del límite especificado de 0 a 60 grados C. Establezca una conexión a tierra adecuada de las pantallas conectando los armarios del sistema a una red de tierra de un único punto y baja impedancia. Mantenga un tendido de cables ordenado, separando los conductos de alimentación de alta tensión del cableado de señales y comunicaciones del bus posterior.\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":"Módulo de entrada digital TMR Triconex 3564","description":"\u003ch2\u003eMódulo de entradas digitales Triconex 3564\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl \u003cstrong\u003eTriconex 3564\u003c\/strong\u003e, también catalogado como el \u003cstrong\u003e3564\u003c\/strong\u003e, es un componente de hardware especializado para la adquisición de señales de interruptores de campo de alta densidad dentro de redes de sistemas instrumentados de seguridad Triconex. La unidad procesa cierres de contactos de campo y estados de tensión discretos mediante 64 canales de entrada. Los circuitos internos de acondicionamiento de señales almacenan temporalmente y aíslan ópticamente cada punto de entrada, convirtiendo los niveles lógicos discretos de campo en paquetes de datos aislados del bus posterior para su evaluación por el sistema de seguridad.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3564\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de producto\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMódulos de entradas digitales\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,5 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\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\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDe 0 a 60 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePasivo \/ alimentado por el bus\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTensión de entrada\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e24 VCC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDensidad de entrada\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e64 puntos\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eRedundancia modular triple y ejecución de seguridad de alta fiabilidad\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl módulo se integra perfectamente en una arquitectura de redundancia modular triple (TMR) 2oo3 para mantener la tolerancia a fallos y la integridad del sistema. Las rutas de procesamiento triplicadas reciben simultáneamente la telemetría de entrada de campo y comprueban las transiciones de las señales discretas antes de ejecutar las rutinas de votación del bus posterior. El aislamiento galvánico integrado protege los procesadores de control principales frente a picos de tensión y ruido del lado de campo, garantizando una ejecución continua en estado seguro contra fallos conforme a las directrices de certificación SIL3.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo evita el módulo que el rebote de los contactos de campo provoque activaciones falsas de las señales?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Los circuitos internos de aislamiento óptico se combinan con retardos de filtrado de hardware configurables para eliminar el rebote de las transiciones de los contactos de campo. Los canales de entrada validan la estabilidad del estado durante intervalos de milisegundos especificados antes de registrar los cambios de estado lógico en el plano de procesadores TMR.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Puede sustituirse esta tarjeta de entradas de alta densidad sin apagar el bastidor del sistema?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Sí, el módulo admite el intercambio en caliente en línea dentro de conjuntos de chasis activos. Las secuencias de inserción y extracción conectan la puesta a tierra y la alimentación lógica antes del contacto de los pines de señal, evitando la corrupción del bus posterior durante el mantenimiento.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices de instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLos técnicos de montaje deben fijar firmemente la tarjeta en las ranuras guía del bastidor para garantizar el acoplamiento completo del conector con el bus posterior del chasis. Apriete los elementos de fijación de retención superior e inferior para mantener la resistencia mecánica frente a las vibraciones continuas del campo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDirija el cableado de campo por canaletas específicas, asegurándose de que los cables de señales discretas de 24 VCC permanezcan separados de las líneas de CA de alta tensión para minimizar las interferencias inductivas. Conecte todas las pantallas de los cables a la barra de tierra principal del armario en un único punto de terminación. Verifique los valores de par de apriete de los tornillos de los terminales para evitar conexiones de cables flojas y pérdidas intermitentes de contacto.\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":"Sistema de seguridad Triconex RO 3451, módulo de salida de relé","description":"\u003ch2\u003eMódulo de salida de relé Triconex RO 3451\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eConfigurado para el accionamiento de campo discreto en redes de sistemas instrumentados de seguridad Triconex, el \u003cstrong\u003eTriconex RO 3451\u003c\/strong\u003e (\u003cstrong\u003emódulo de salida de relé RO 3451\u003c\/strong\u003e) proporciona ejecución física y eléctrica directa. Los circuitos de salida de relé de estado sólido conmutan los lazos de control discretos conectados a elementos finales, incluidos los relés de enclavamiento y las válvulas solenoides de parada de emergencia. El acondicionamiento interno almacena en búfer los vectores de comando entrantes del backplane mientras verifica los estados de conmutación física con respecto a la lógica del sistema.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRO 3451\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eNúmero de pieza\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRO 3451\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEE. UU.\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de producto\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMódulos de salida de relé\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1,2 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\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\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDe -20 a +70 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAlimentado por bus y lazo\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de salida\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRelé de estado sólido\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eRedundancia modular triple y arquitectura aislada\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl módulo se conecta directamente con una arquitectura de redundancia modular triple (TMR) 2oo3 para accionar circuitos de salida de alta integridad. Las rutas de control triplicadas votan los comandos de salida discretos antes de energizar los relés de estado sólido del lado de campo, eliminando los puntos únicos de fallo de los componentes. Las barreras de aislamiento galvánico integradas desacoplan la lógica interna del backplane de los transitorios de línea y los bucles de tierra, garantizando la ejecución del estado a prueba de fallos en estricto cumplimiento de los requisitos de los sistemas de seguridad SIL3.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo mejoran los relés de estado sólido del módulo la vida útil operativa en comparación con los relés mecánicos?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Los relés de estado sólido eliminan los contactos mecánicos móviles, evitando el desgaste físico de los contactos, la erosión por arco eléctrico y los fallos de enclavamiento mecánico durante las operaciones de conmutación de alta frecuencia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo ejecuta el módulo transiciones de estado a prueba de fallos durante las interrupciones de alimentación del sistema?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Las barreras ópticas internas y los circuitos de salida polarizados llevan automáticamente los contactos de campo a un estado abierto desenergizado cuando la alimentación del backplane cae por debajo de los umbrales operativos o se interrumpe la comunicación lógica.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices de instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAlinee los conectores de borde del módulo con las guías de la tarjeta de la ranura asignada del chasis. Deslice firmemente el conjunto en el backplane hasta que los pestillos de retención del panel frontal encajen en su posición y, a continuación, apriete los tornillos de retención del panel al par especificado para evitar el movimiento de los pines causado por las vibraciones industriales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDirija el cableado de salida de campo por canales de cableado específicos, aislando las líneas de contacto de los relés de CC de los circuitos de distribución de CA de alta tensión para evitar el acoplamiento de ruido inductivo. Conecte las pantallas de los cables a una barra de tierra específica del armario. Verifique el par de apriete de las conexiones de los terminales de campo para evitar el calentamiento por resistencia de contacto durante el funcionamiento continuo.\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\/es\/collections\/triconex-processor-module.oembed?page=2","provider":"AutoModuleXpert Ltd.","version":"1.0","type":"link"}