Cada módulo de Saída Digital (DO) com Redundância Modular Tripla (TMR) recebe sinais de saída dos Processadores Principais em cada um dos três canais. Esses sinais são então votados por circuitos de saída quadruplicados especiais no módulo para produzir um único sinal de saída votado para a terminação de campo. Essa circuito de votação quadruplicado fornece redundância múltipla para todos os caminhos de sinal críticos, o que garante efetivamente altos padrões de segurança e máxima disponibilidade do sistema durante a operação.
Para garantir a integridade contínua, cada módulo utiliza um circuito de loopback de tensão para verificar a operação de cada chave de saída independentemente da presença de uma carga. Se a tensão de campo detectada não corresponder ao estado comandado do ponto de saída, um indicador de alarme LOAD/FUSE é ativado para alertar o operador sobre falhas latentes. Além disso, diagnósticos contínuos são realizados em cada canal; enquanto um indicador de "Falha" sinaliza um problema específico do canal, o módulo tem garantia de continuar operando corretamente na presença de uma única falha ou mesmo de certas falhas múltiplas.
Em termos de implantação de hardware, todos os Módulos de Saída Digital TMR suportam a capacidade de reserva a quente e exigem um painel de terminação externo (ETP) separado conectado via interface de cabo ao backplane Tricon. Para garantir a segurança da manutenção, cada módulo é mecanicamente codificado para evitar a instalação inadequada em um chassi configurado. Além disso, como essas saídas digitais são projetadas para fornecer corrente para dispositivos de campo, os usuários devem garantir que a alimentação de campo esteja corretamente conectada a cada ponto de saída individual na terminação de campo.
Como a integridade do sinal é mantida no caminho de Redundância Modular Tripla (TMR)?
O módulo não apenas passa um sinal; ele o processa por meio de circuitos de votação quadruplicados. Cada comando de saída dos três Processadores Principais é "votado" internamente. Essa redundância em camadas garante que, se um canal se desviar, o sinal de campo votado permaneça preciso, mantendo a segurança com classificação SIL e a disponibilidade do processo.
Uma carga conectada é necessária para que o módulo verifique seu próprio estado de chave?
Negativo. O módulo utiliza um circuito de loopback de tensão integrado. Isso permite que o hardware verifique a operação da chave independentemente de um dispositivo de campo estar realmente consumindo corrente. Ele foi projetado especificamente para detectar falhas latentes—aquelas falhas ocultas que só aparecem quando você realmente precisa que a saída dispare.
O que aciona o alarme "LOAD/FUSE" e é sempre uma falha de hardware?
Este alarme é acionado no momento em que o estado comandado não corresponde à tensão de campo detectada. Embora possa ser um fusível queimado, muitas vezes é uma discrepância no loop de alimentação de campo. É a maneira do módulo de dizer: "Tentei energizar este ponto, mas a tensão não está lá."
Se o indicador "Falha" atingir o chassi, o módulo é considerado "morto"?
Não necessariamente. No mundo Triconex, um indicador de Falha geralmente aponta para uma discrepância de canal único, não para um colapso total do módulo. A arquitetura é "tolerante a falhas", o que significa que o módulo tem garantia de permanecer online e funcionar corretamente, mesmo com uma única falha de canal (e às vezes mais, dependendo do tipo de falha).
Quais são as restrições físicas para instalá-los em um rack ativo?
Você não pode simplesmente colocá-los em qualquer slot aberto. Cada módulo DO é mecanicamente codificado. Esse bloqueio físico impede que um técnico deslize acidentalmente um cartão de Saída Digital em um slot configurado para Entradas Analógicas ou outras E/S incompatíveis, o que poderia fritar instrumentos de campo ou falhar no backplane.
O módulo fornece energia para os dispositivos de campo diretamente do backplane?
Não. Estas são saídas de fornecimento de corrente, mas exigem que a alimentação de campo externa seja conectada a cada ponto individual na montagem de terminação. O módulo atua como o "guardião" da energia, mas o trabalho pesado (a corrente) vem da sua distribuição de energia de campo.
Como a manutenção de "Tempo de inatividade zero" é tratada para cartões DO com falha?
A plataforma suporta totalmente a capacidade Hot-Spare. Você pode manter um segundo módulo encaixado e pronto para assumir, ou trocar um módulo com falha enquanto o sistema está ativo. Como a lógica é tratada pelos Processadores Principais e a votação é baseada em hardware, o processo nunca perde uma batida durante a troca.
Por que um ETP (Painel de Terminação Externo) é obrigatório para esses módulos DO?
Os módulos DO não possuem terminais de parafuso na placa frontal. Eles se conectam ao backplane Tricon via cabos de alta densidade que vão para um ETP dedicado. Isso separa a eletrônica lógica sensível da fiação de campo "desordenada", facilitando o gerenciamento da distribuição de energia e dos testes de loop sem perturbar o chassi principal.
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