កាតបញ្ចូលអាណាឡូក IS200VAICH1C VME
ការពិពណ៌នា
ផលិត | GE |
គំរូ | IS200VAICH1C |
ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ | IS200VAICH1C |
កាតាឡុក | ម៉ាកុស VI |
ការពិពណ៌នា | កាតបញ្ចូលអាណាឡូក IS200VAICH1C VME |
ប្រភពដើម | សហរដ្ឋអាមេរិក (US) |
លេខកូដ HS | ៨៥៣៨៩០៩១ |
វិមាត្រ | ១៦ * ១៦ * ១២ ស |
ទម្ងន់ | 0.8 គីឡូក្រាម |
ព័ត៌មានលម្អិត
IS200VAICH1C គឺជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល VME Analog Input/Output (VAIC) ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន General Electric ដែលជាផ្នែកមួយនៃស៊េរី Mark VI ដែលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទួរប៊ីនឧស្ម័ន។ បន្ទះ Analog Input/Output (VAIC) ទទួលយក 20 analog inputs និងគ្រប់គ្រង 4 analog outputs។ បន្ទះស្ថានីយនីមួយៗទទួលយក 10 ធាតុចូល និង 2 លទ្ធផល។ ខ្សែភ្ជាប់ terminal board ទៅនឹង rack VME ដែលបន្ទះ processor VAIC ស្ថិតនៅ។ VAIC បំប្លែងធាតុបញ្ចូលទៅជាតម្លៃឌីជីថល ហើយផ្ទេរពួកវានៅលើយន្តហោះខាងក្រោយ VME ទៅកាន់បន្ទះ VCMI ហើយបន្ទាប់មកទៅកាន់ឧបករណ៍បញ្ជា។ សម្រាប់លទ្ធផល VAIC បំប្លែងតម្លៃឌីជីថលទៅជាចរន្តអាណាឡូក ហើយជំរុញវាតាមរយៈ terminal board ចូលទៅក្នុងសៀគ្វីអតិថិជន។ VAIC គាំទ្រទាំងកម្មវិធី simplex និង triple modular redundant (TMR) ។ នៅពេលប្រើក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ TMR សញ្ញាបញ្ចូលនៅលើបន្ទះស្ថានីយត្រូវបានបញ្ចេញទៅបន្ទះក្តារ VME ចំនួនបី R, S និង T ដែលនីមួយៗមាន VAIC ។ សញ្ញាទិន្នផលត្រូវបានជំរុញដោយសៀគ្វីដែលមានកម្មសិទ្ធិដែលបង្កើតចរន្តដែលចង់បានដោយប្រើ VAIC ទាំងបី។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបរាជ័យផ្នែករឹង VAIC អាក្រក់ត្រូវបានដកចេញពីទិន្នផល ហើយបន្ទះពីរដែលនៅសល់បន្តផលិតចរន្តត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលប្រើក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញ បន្ទះស្ថានីយផ្តល់សញ្ញាបញ្ចូលទៅ VAIC តែមួយដែលផ្តល់ចរន្តទាំងអស់សម្រាប់លទ្ធផល។
ភាពឆបគ្នា។
មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល VAIC ពីរជំនាន់ដែលមានបន្ទះស្ថានីយដែលត្រូវគ្នា។ VAIC ដើមរួមបញ្ចូលកំណែទាំងអស់មុន និងរួមទាំង VAICH1C ។ VAICH1B ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងជំនាន់នេះ។ នៅពេលបើកបរ 20 mA ចេញបន្ទះទាំងនេះអាចទប់ទល់នឹងបន្ទុករហូតដល់ 500 នៅចុងបញ្ចប់នៃ 1000 ហ្វីតនៃខ្សែ #18 ។ ជំនាន់នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះតម្រូវឱ្យមាន terminal board TBAIH1B ឬមុននេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។ ពួកគេក៏ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការកែប្រែទាំងអស់នៃ DTAI terminal boards ។ VAICH1D ថ្មីបំផុត និងការចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ណាមួយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ការធន់ទ្រាំនឹងបន្ទុកខ្ពស់សម្រាប់វ៉ុលលទ្ធផល 20 mA របស់ដ្រាយវ៍: រហូតដល់ 18 V មាននៅស្ថានីយវីសរបស់ស្ថានីយ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិការចូលទៅក្នុងបន្ទុក 800 ជាមួយ 1000 ហ្វីតនៃខ្សែ # 18 ជាមួយនឹងរឹម។ ជំនាន់នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះតម្រូវឱ្យមាន TBAIH1C ឬក្រោយ ឬកំណែថ្មីនៃ STAI ។
រូបភាពទី 1៖ VAIC បន្ទះស្ថានីយបញ្ចូលអាណាឡូក និងខ្សែ (ប្រព័ន្ធ TMR)
ការដំឡើង
- បិទឧបករណ៍ដំណើរការ VME
- រុញលើក្តារបន្ទះ ហើយរុញដងថ្លឹងខាងលើ និងខាងក្រោមដោយដៃរបស់អ្នក ដើម្បីដាក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់គែមរបស់វា។
- រឹតបន្តឹងវីសចាប់នៅផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោមនៃបន្ទះខាងមុខ
ប្រតិបត្តិការ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល VAIC ទទួលយកការបញ្ចូលអាណាឡូកចំនួន 20 គ្រប់គ្រងទិន្នផលអាណាឡូកចំនួន 4 និងមានលក្ខខណ្ឌនៃសញ្ញា MUX អាណាឡូក ឧបករណ៍បំលែង A/D និងឧបករណ៍បំលែង D/A ។ ប្រភេទនៃការបញ្ចូលអាណាឡូកទាំងវ៉ុល 4-20 mA ឬបន្ទះស្ថានីយ។ សៀគ្វីទិន្នផលអាណាឡូកពីរក្នុងចំណោមបួនគឺ 4-20 mA និងពីរផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ 4-20 mA ឬ 0-200 mA ។ ធាតុចូល និងទិន្នផលមានសៀគ្វីទប់ស្កាត់សំលេងរំខាន ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការកើនឡើង និងសំលេងរំខានប្រេកង់ខ្ពស់។
រូបភាពទី 2: VAIC និង Analog Input Terminal Board, Simplex System
នៅក្នុងប្រព័ន្ធ TMR អាណាឡូកបញ្ចូលកង្ហារចេញទៅកាន់ឧបករណ៍បញ្ជាបីពី JR1, JS1 និង JT1 ។ ថាមពល 24 V dc ទៅកាន់ឧបករណ៍ប្តូរបានមកពី rack VME ទាំងបី ហើយត្រូវបានជ្រើសរើស diode ឬជ្រើសរើសនៅលើ terminal board។ ទិន្នផលបច្ចុប្បន្នអាណាឡូកនីមួយៗត្រូវបានចុកដោយចរន្តពី VAIC ទាំងបី។ ចរន្តទិន្នផលពិតប្រាកដត្រូវបានវាស់ដោយ resistor ស៊េរី ដែលបញ្ជូនវ៉ុលត្រឡប់ទៅ VAIC នីមួយៗ។ លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺជាតម្លៃមធ្យមដែលបានបោះឆ្នោត (មធ្យម) នៃចរន្តទាំងបី។ តួលេខខាងក្រោមបង្ហាញពី VAIC នៅក្នុងការរៀបចំ TMR ។ ឧបករណ៍បញ្ជូន / ឧបករណ៍បញ្ជូនអាចត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រភព 24 V dc នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឬអាចត្រូវបានផ្តល់ថាមពលដោយឯករាជ្យ។ ការវិនិច្ឆ័យត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនីមួយៗ ហើយការបញ្ជូនបន្តអត្តឃាតផ្តាច់ចេញលទ្ធផលដែលត្រូវគ្នា ប្រសិនបើកំហុសមិនអាចសម្អាតបានដោយពាក្យបញ្ជាពីខួរក្បាល។ តម្រងផ្នែករឹងនៅលើបន្ទះស្ថានីយទប់ស្កាត់សំឡេងរំខានប្រេកង់ខ្ពស់។ តម្រងកម្មវិធីបន្ថែមនៅលើ VAIC ផ្តល់នូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធតម្រងឆ្លងកាត់ទាប។
ការរកឃើញម៉ាស៊ីនបង្ហាប់
កម្មវិធីបង្កប់ VAIC រួមមានការរកឃើញតូបម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ទួរប៊ីនហ្គាស ដែលដំណើរការនៅ 200 Hz ។ ក្បួនដោះស្រាយតូបពីរអាចត្រូវបានជ្រើសរើស។ ទាំងពីរប្រើការបញ្ចូលអាណាឡូកចំនួនបួនដំបូងដែលស្កេននៅ 200 Hz ។ ក្បួនដោះស្រាយមួយគឺសម្រាប់ទួរប៊ីនឧស្ម័ន LM តូច ហើយប្រើឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធពីរ (សូមមើលរូប ក្បួនដោះស្រាយការរកឃើញតូបប៊ីនហ្គាសតូច (LM)) ។ ក្បួនដោះស្រាយផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់ទួរប៊ីនឧស្ម័នដែលធន់ធ្ងន់ និងប្រើឧបករណ៍ប្តូរសម្ពាធចំនួនបី (សូមមើលរូប ក្បួនដោះស្រាយការរកឃើញតូបប៊ីនហ្គាសធន់ធ្ងន់)។ ការបញ្ចូលតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងត្រូវបានបំបែកចេញពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ភាពច្បាស់លាស់។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ CompStalType ជ្រើសរើសប្រភេទនៃក្បួនដោះស្រាយដែលត្រូវការ ទាំងឧបករណ៍ប្តូរពីរ ឬបី។ PS3 គឺជាសម្ពាធបញ្ចេញម៉ាស៊ីនបង្ហាប់។ ការធ្លាក់ចុះនៃសម្ពាធនេះ (ការធ្លាក់ចុះ PS3) បង្ហាញពីការជាប់គាំងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលអាចកើតមាន។ ក្បួនដោះស្រាយក៏គណនាអត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធបញ្ចេញ dPS3dt និងប្រៀបធៀបតម្លៃទាំងនេះជាមួយនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រតូបដែលបានកំណត់ (KPS3 ថេរ)។ ការធ្វើដំណើររបស់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមដោយ VAIC ដែលបញ្ជូនសញ្ញាទៅឧបករណ៍បញ្ជាដែលវាត្រូវបានប្រើដើម្បីចាប់ផ្តើមការបិទ។ សញ្ញាបិទអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់សន្ទះបិទប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ (FSOV) តាមរយៈទិន្នផលបញ្ជូនតណាមួយ។
អំពូល LED ចំនួនបីនៅផ្នែកខាងលើនៃបន្ទះខាងមុខ VAIC ផ្តល់ព័ត៌មានស្ថានភាព។ ស្ថានភាពដំណើរការធម្មតាមានពណ៌បៃតង ហើយ FAIL គឺជាពណ៌ក្រហមរឹង។ អំពូល LED ទី 3 បង្ហាញ STATUS ហើយជាធម្មតាបិទ ប៉ុន្តែបង្ហាញពណ៌ទឹកក្រូចជាប់លាប់ ប្រសិនបើស្ថានភាពរោទិ៍រោគវិនិច្ឆ័យមាននៅលើក្តារ។ ការពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យរួមមានៈ
- ការបញ្ចូលអាណាឡូកនីមួយៗមានការត្រួតពិនិត្យដែនកំណត់ផ្នែករឹងដោយផ្អែកលើការកំណត់ជាមុន (មិនអាចកំណត់បាន) កម្រិតខ្ពស់ និងទាបដែលកំណត់នៅជិតចុងបញ្ចប់នៃជួរប្រតិបត្តិការ។ ប្រសិនបើលើសពីដែនកំណត់នេះ សញ្ញាតក្កវិជ្ជាត្រូវបានកំណត់ ហើយការបញ្ចូលមិនត្រូវបានស្កេនទៀតទេ។ ប្រសិនបើ L3DIAG_VAIC ណាមួយដែលសំដៅទៅលើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងមូល។ ព័ត៌មានលម្អិតនៃការវិនិច្ឆ័យបុគ្គលអាចរកបានពីប្រអប់ឧបករណ៍។ សញ្ញារោគវិនិច្ឆ័យអាចត្រូវបានចាក់សោជាលក្ខណៈបុគ្គល ហើយបន្ទាប់មកកំណត់ឡើងវិញជាមួយនឹងសញ្ញា RESET_DIA ។
- ការបញ្ចូលនីមួយៗមានការត្រួតពិនិត្យកម្រិតប្រព័ន្ធដោយផ្អែកលើកម្រិតខ្ពស់ និងទាបដែលអាចកំណត់បាន។ ដែនកំណត់ទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតម៉ោងរោទិ៍ និងអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការបើក/បិទ និងជា latching/non-latching។ RESET_SYS កំណត់ឡើងវិញនូវដែនកំណត់ហួសកំណត់។
- នៅក្នុងប្រព័ន្ធ TMR ប្រសិនបើសញ្ញាមួយប្រែប្រួលពីតម្លៃដែលបានបោះឆ្នោត (តម្លៃមធ្យម) លើសពីដែនកំណត់ដែលបានកំណត់ទុកជាមុន នោះសញ្ញានោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ហើយកំហុសត្រូវបានបង្កើតឡើង។ នេះអាចផ្តល់នូវការចង្អុលបង្ហាញដំបូងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងឆានែលមួយ។
- ត្រួតពិនិត្យលទ្ធផល D/A, ចរន្តទិន្នផល, ចរន្តសរុប, ការបញ្ជូនបន្តអត្តឃាត និង 20/200 mA scaling relays; ទាំងនេះត្រូវបានពិនិត្យមើលភាពសមហេតុផល ហើយអាចបង្កើតកំហុស។
- TBAI មានឧបករណ៍ ID ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលត្រូវបានសួរចម្លើយដោយ VAIC ។ លេខសម្គាល់ក្តារត្រូវបានសរសេរកូដទៅក្នុងបន្ទះឈីបដែលបានអានតែប៉ុណ្ណោះដែលមានលេខសៀរៀលនៃបន្ទះស្ថានីយ ប្រភេទក្តារ លេខកែប្រែ និងទីតាំងឧបករណ៍ភ្ជាប់ JR, JS និង JT ។ នៅពេលដែលបន្ទះឈីបត្រូវបានអានដោយ I/O processor និងការមិនស៊ីគ្នាមួយត្រូវបានជួបប្រទះ កំហុសមិនឆបគ្នាផ្នែករឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង។