{"product_id":"p0961fr-foxboro-control-processor-60-datasheet-technical-manual","title":"P0961FR Foxboro Control Processor 60 Hoja de datos Manual técnico","description":"\u003ch2\u003eFoxboro P0961FR Serie CP60\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eEl \u003cstrong\u003eFoxboro P0961FR\u003c\/strong\u003e, también catalogado como el Procesador de Control 60 \u003cstrong\u003eP0961FR\u003c\/strong\u003e, funciona como un componente de hardware dedicado para ejecutar control regulatorio avanzado, lógica secuencial, temporización y gestión de alarmas dentro de las redes DCS de la Serie I\/A de Foxboro. El procesador sirve como el motor computacional central para el subsistema, gestionando bucles de datos en tiempo real y ejecutando secuencias de comunicación a través de los Módulos de Campo (FBMs) de la Serie 200 conectados.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones de Hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eP0961FR (CP60)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eFoxboro (Invensys)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEstados Unidos\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e3.6 kg (línea base de envío bruto) \/ 0.6 kg (módulo neto)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eDimensiones\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e17.8 cm x 7.6 cm x 50.8 cm (tamaño del sistema de envolvente) \/ ~147 x 51.5 x 114 mm (solo módulo)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0 a +60 grados C\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e8.5 W típico, \u0026lt;= 25 W máximo\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eTipo de procesador\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eCPU RISC embebida de 32 bits\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eMemoria\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e16 MB SDRAM, 32 MB Flash\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eVelocidad de ejecución\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eBooleana: 0.1 us \/ Punto flotante: 0.5 us\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eRespuesta de bucle cerrado\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e400 Hz\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eInterfaces de comunicación\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eFieldbus Ethernet de 10 Mbps, RS-232, RS-485, Modbus TCP\/IP\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eCapacidad de E\/S\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSoporta 32 FBMs directamente; expandible a 128 vía FEM100\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eRedundancia\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDoble hot-standby, conmutación de fallos sin interrupciones\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eFuente de alimentación\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEntrada redundante de 24 VCC\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eProtección\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eIP20\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eMatriz de Control de Procesos e Instrumentación DCS\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl procesador de control maneja arquitecturas de automatización exigentes ejecutando una ruta de respuesta de bucle cerrado de 400 Hz acoplada con velocidades de cálculo deterministas de alta velocidad (0.1 µs para lógica booleana y 0.5 µs para matemáticas de punto flotante). Se comunica a través de una estructura de bus de campo Ethernet de 10 Mbps para sondear continuamente bucles analógicos, manteniendo los parámetros del protocolo de bucle HART de 4-20 mA incrustados a través de los módulos de bus de campo conectados. El aislamiento eléctrico y el blindaje de trazas dentro del conjunto del procesador suprimen la diafonía cercana y preservan la integridad de los datos contra las diferencias de potencial de tierra a través de las líneas del backplane del sistema.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas Frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eP: ¿Cómo maneja el P0961FR el mantenimiento de intercambio en caliente dentro de una ranura de procesador redundante?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: La arquitectura CP60 utiliza un modelo de redundancia de hardware dual en espera activa. Un módulo de procesador defectuoso puede ser intercambiado en caliente directamente desde la placa base activa sin cortar la energía o detener la aplicación de control, ya que la unidad secundaria ejecuta una conmutación por error sin interrupciones para manejar todo el tráfico del bus de campo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eP: ¿Cuál es el límite exacto de escalado de E\/S para una sola ranura de procesador P0961FR?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: De fábrica, el procesador aborda directamente hasta 32 módulos de bus de campo (FBMs). Al integrar un módulo de expansión de bus de campo FEM100 en la topología de red, la capacidad computacional se puede ampliar para escalar hasta 128 FBMs en total.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePautas de Instalación en Campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eInserción de la placa base y alineación mecánica\u003c\/strong\u003e: Coloque el P0961FR en su ranura designada en el conjunto modular de la placa base. Empuje firmemente hasta que las orejetas de bloqueo mecánico encajen por completo, asegurando que el conjunto de pines del backplane multipin se asiente uniformemente sin que se doblen los pines.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eInfraestructura de energía redundante\u003c\/strong\u003e: Conecte dos fuentes de alimentación independientes de 24 VCC a la regleta de terminales de la placa base. Los diodos de conmutación internos del procesador cambian las vías de alimentación instantáneamente sin causar un reinicio del hardware si un circuito falla.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eBlindaje y aislamiento de líneas de datos\u003c\/strong\u003e: Verifique que todas las líneas de comunicación RS-485, RS-232 y Modbus TCP\/IP estén enrutadas a través de cables de par trenzado blindados. Conecte a tierra los blindajes de los cables en un solo punto del marco del gabinete para evitar que los bucles de tierra introduzcan ruido de alta frecuencia en la lógica del procesador RISC.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eHolguras térmicas\u003c\/strong\u003e: Cumpla con las restricciones de límites de montaje físicos dentro del panel. Deje suficiente espacio abierto por encima y por debajo del chasis del módulo para mantener una refrigeración por convección vertical sin restricciones, asegurando que el aire ambiente se mantenga dentro del umbral de funcionamiento de 0 a +60 grados C.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Foxboro","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":43468228034650,"sku":"P0961FR","price":99.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0710\/5957\/0778\/files\/440._d0b405cb-3332-4413-a45e-c1698978f821.jpg?v=1780970936","url":"https:\/\/www.spareoil.com\/es\/products\/p0961fr-foxboro-control-processor-60-datasheet-technical-manual","provider":"SpareOil Automation","version":"1.0","type":"link"}