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CPUの単位のすべてのプログラムそして内部データは活動的な/スタンバイCPUの間で自動的に移り、合わせられる。
それぞれ合わせるか、または移るためにデータを選ぶ必要性がない。
間違いが連続したCPUで生じれば、制御は待っているCPUにすぐに転換する。(1サイクル時間以内に)
同期動作は活動的なCPUとスタンバイCPUの間で常に行われる。間違いが連続したCPUで生じれば、待っているCPUは自動的にそして絶えず制御し続ける。
CPUの単位は自動的に正常なコミュニケーション単位を選ぶ。
間違いが生じるとき重複の複雑な転換プログラムまたはデータ・リンクのための必要性がない。
2つの電源の単位はCPU装置、延長装置および長距離延長装置に二重電源システムを造るために付けることができる。
システムが電源の単位の異常が原因でをたどって行くことを防ぐ。
さらに、壊れる電源の単位はCPUの単位の内部リレーによって識別することができる。
力が操作にそしての間にある間、CPUの単位、電源の単位、DPLの単位、基本的な入力/出力の単位および高性能単位を取り替えることができる。
さらに、ケーブルの壊れ目は監視することができ失敗の位置を識別することを容易にする。
CPUの重複/二重拡張システムはオンライン組部品の交換のための熱心な用具か表示を要求しない。
CPUの単位が偶然の要因(騒音、等)が転換された原因である時、停止されたCPUの単位はオペレータの操作なしで重複させていた州に再始動し、自動的に元通りにすることができる。可能。
1つのCPUで動く状態を短くし、異常の場合には重複させていた州をできるだけ維持し、続けることは可能である。
(設定はPLCシステム設定に要求される。ハードウェア障害の場合には、重複は再始動の後で行うことができない。その場合では、単位は取り替えられる必要がある。
私達に目的および適用に従って選ぶことができる小規模からの大規模なシステムに10のタイプのCPUの単位の整列がある。
すべてのCPUの単位と共通して使用することができるさまざまな入力/出力の単位および高性能単位との結合によって無駄なしで最適システムを造ることができる。
UMのサイズ400KのステップおよびEM25銀行とのCS1D-CPU68HAは整列に新たに追加されている。
ユーザー・プログラム、データ記憶、コメントの記憶、等の総記憶容量は5MBである。
構成をプログラムすればモジュール化は柔軟にそして可能にする差益と大型システムを支えることをプログラムすることができる。
それはIEC61131-3迎合的な言語を支え、STおよびSFCの言語で梯子の言語に加えてプログラムすることができる。
FBの使用によって、プログラムは転換し、共有し開発の生産性は改善することができる。
さらに、慣習的な梯子の言語と比較されて、プログラムの可視性は改善され、修正の仕事および保守作業はまた流線形になる。
FB/ST/SFCはCPUのデュプレックス システムCPUの単位(CS1D-CPUの□ HA)および□CPUの独立システムCPUの単位(CS1D-CPUの□□ SA)と使用することができる。
(ST:構成されたテキスト、FB:機能ブロック、SFC:順次機能図表)
CS/CJシリーズを一緒に使用しても、支援ソフトウェアはCX1のための同じである。
プログラムおよびデータはまた互換性がある、従って容易に再使用され、再使用することができる。
CS1D-CPUの□ HAおよびCS1D-CPUの□□ SAによって□支えられるFB/STの指定はCS1H/GおよびCJ2と互換性がある。
CS1Dのデュプレックス システムにCSシリーズ間の公有地でさまざまな入力/出力の単位および高性能単位がある。
従って、悩みの回復および維持のための部品を共有することは可能であり各システムのための重複した部品をしっかり止めることは必要ではない。
失敗の診断(FAL/FALS)の指示の実行によって、擬似方法の指定異常な状態を発生させることは可能である。
重複したPLC CPUの単位の異常な状態に従って表示および適用をデバッグすることは可能である。