{"product_id":"f-3300-hima-h41q-h51q-cpu-processors-module","title":"โมดูลโปรเซสเซอร์ CPU F 3300 HIMA H41q H51q","description":"\u003ch2\u003eโมดูล CPU HIMA F 3300 H41q\/H51q\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eHIMA F 3300\u003c\/strong\u003e ซึ่งมีการจัดทำรายการผลิตภัณฑ์ในชื่อโมดูลหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) \u003cstrong\u003eF3300\u003c\/strong\u003e ทำหน้าที่เป็นฮาร์ดแวร์เฉพาะสำหรับการประมวลผลตรรกะของแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยภายในแพลตฟอร์ม H41q และ H51q\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eพารามิเตอร์\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eข้อมูลจำเพาะ\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eรุ่น\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eF 3300\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eแบรนด์\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHIMA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eแหล่งกำเนิด\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eเยอรมนี\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eน้ำหนัก\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eน้ำหนักมาตรฐานของโมดูลซับแร็ก\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eขนาด\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eขนาดช่องมาตรฐานของซับแร็ก HIMA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eอุณหภูมิใช้งาน\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 ถึง +60 องศาเซลเซียส\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eการใช้พลังงาน\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eการใช้พลังงานจากแบ็กเพลนตามมาตรฐาน\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eไมโครโปรเซสเซอร์สองตัวที่ซิงโครไนซ์สัญญาณนาฬิกา\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eระดับความถูกต้องด้านความปลอดภัย\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eได้รับการรับรอง SIL3 ตามมาตรฐาน IEC 61508\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eฟังก์ชัน\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eการประมวลผลแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยและการประมวลผลบัสระบบแบบรวม\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eการทำงานแบบ Triple Modular Redundancy (TMR) และการประมวลผลในสถานะปลอดภัยเมื่อเกิดความขัดข้อง\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF 3300 ใช้สถาปัตยกรรมแบบดูเพล็กซ์ที่ประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์สองตัวซึ่งซิงโครไนซ์สัญญาณนาฬิกา และทำงานร่วมกับวอตช์ด็อกฮาร์ดแวร์อิสระที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย วงจรกั้นแยกทางไฟฟ้าแบบกัลวานิกที่รวมอยู่ภายในจะแยกตรรกะของโปรเซสเซอร์กลางออกจากเส้นทางสัญญาณรบกวนจากภาคสนาม เพื่อรักษาความแม่นยำในการประมวลผล ระหว่างการควบคุมแบบเรียลไทม์ ไมโครโปรเซสเซอร์ทั้งสองตัวจะประเมินตรรกะแยกจากกัน หากเกิดความไม่สอดคล้องภายในหรือความขัดข้องของฮาร์ดแวร์ ตรรกะกำกับดูแลจะบังคับให้ระบบประมวลผลเข้าสู่สถานะปลอดภัยเมื่อเกิดความขัดข้องอย่างแน่นอน ทำให้เอาต์พุตที่เชื่อมต่ออยู่เปลี่ยนเป็นสภาวะปลอดพลังงานที่ปลอดภัย พร้อมรักษาความสมบูรณ์ของระบบตลอดบัสแบ็กเพลน H41q\/H51q\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eคำถามที่พบบ่อย\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eถาม: ไมโครโปรเซสเซอร์คู่จัดการกับความไม่ตรงกันของฮาร์ดแวร์ภายในระหว่างการทำงานอย่างไร\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eตอบ: ฮาร์ดแวร์เปรียบเทียบข้ามชุดที่รวมอยู่ภายในจะตรวจสอบคำสั่งของไมโครโปรเซสเซอร์ทั้งสองตัวที่ซิงโครไนซ์สัญญาณนาฬิกาอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบความไม่สอดคล้องของตรรกะ วอตช์ด็อกความปลอดภัยภายในจะทำงานทันทีเพื่อเริ่มการปิดระบบตามลำดับในสถานะปลอดภัยเมื่อเกิดความขัดข้อง\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eถาม: วิศวกรสามารถเปลี่ยนโมดูล F 3300 ขณะที่แร็กระบบโดยรอบยังจ่ายไฟอยู่ได้หรือไม่\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eตอบ: การถอดเปลี่ยนโมดูล CPU หลักขณะระบบทำงานต้องใช้การกำหนดค่าโปรเซสเซอร์สำรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลควบคุมกลางสำรองยังถือสิทธิ์เป็นมาสเตอร์ของบัสอยู่ ก่อนถอดยูนิตออก เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดพลังงานของแร็กทั้งหมด\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eถาม: อินเทอร์เฟซบัสระบบแบบรวมช่วยลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนภายนอกในลูปความปลอดภัยได้อย่างไร\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eตอบ: ตัวควบคุมบัสบนบอร์ดใช้ขั้นตอนการแยกสัญญาณด้วยออปโตคัปเปลอร์ความหนาแน่นสูง เพื่อป้องกันแรงดันกระชากชั่วขณะระดับสูงและลูปกราวด์ที่เกิดจากอินเทอร์เฟซการสื่อสารภายนอก\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eแนวทางการติดตั้งภาคสนาม\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อลงดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตอย่างครบถ้วน โดยสวมสายรัดข้อมือที่ต่อลงดินก่อนสัมผัสหน้าสัมผัสขอบการ์ด เลื่อนโมดูล F 3300 ไปตามรางนำการ์ดของซับแร็กจนกระทั่งขั้วต่อหลายพินด้านหลังเสียบเข้ากับเต้ารับแบ็กเพลนอย่างแน่นหนา ต้องขันสกรูมือหมุนแผงด้านบนและด้านล่างทั้งสองตัวให้แน่น เพื่อยึดชุดประกอบไม่ให้สั่นสะเทือน และสร้างการเชื่อมต่อกราวด์โครงแชสซีที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำ\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eเดินสายบัสสื่อสารทั้งหมดผ่านรางเดินสายแยก โดยให้ห่างจากสายไฟ AC แรงดันสูงหรือสายไฟขับโหลดเหนี่ยวนำ ต่อชีลด์ของสายเคเบิลเข้ากับจุดกราวด์แชสซีเพียงจุดเดียวใกล้ช่องร้อยสายเข้าตู้ เพื่อช่วยลดการเหนี่ยวนำของสัญญาณรบกวนและป้องกันกระแสในลูปกราวด์ไม่ให้รบกวนการทำงานของกระบวนการประมวลผลกลาง\u003c\/p\u003e","brand":"HIMA","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51179317297464,"sku":"F 3300","price":188.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/F33001.jpg?v=1759132702","url":"https:\/\/www.automodulexpert.com\/th\/products\/f-3300-hima-h41q-h51q-cpu-processors-module","provider":"AutoModuleXpert Ltd.","version":"1.0","type":"link"}