1 من 1

وحدة المعالجة المركزية لوحدة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة من سلسلة MELSEC QnAS من ميتسوبيشي إلكتريك Q02ASHCPU-S1

وحدة المعالجة المركزية لوحدة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة من سلسلة MELSEC QnAS من ميتسوبيشي إلكتريك Q02ASHCPU-S1

تبقى فقط 10 عنصر/عناصر في المخزون
  • الشركة المصنعة: Mitsubishi Electric

  • رقم المنتج: Q02ASHCPU-S1

  • Country of origin:الولايات المتحدة

  • نوع المنتج: وحدات المعالجة المركزية PLC

  • الدفع: تحويل بنكي، ويسترن يونيون

  • الوزن: 2000ج

  • ميناء الشحن: شيامن

  • الضمان: 12 شهرًا

الكمية
عرض التفاصيل الكاملة

مصمم لتنفيذ تسلسلات تحكم معقدة ضمن بنية MELSEC QnAS المدمجة، يعمل وحدة المعالجة المركزية Q02ASHCPU-S1 من ميتسوبيشي إلكتريك كوحدة معالجة مركزية عالية الأداء مصممة لبيئات الأتمتة الصناعية المتطلبة. توفر هذه الوحدة منصة تحكم قوية تتميز بـ ذاكرة برنامج بسعة 60 ألف خطوة، سرعات معالجة تعليمات محسنة، وتشخيصات مدمجة لضمان أقصى وقت تشغيل للنظام وتنفيذ موثوق لمنطق التحكم التسلسلي.

الميزات الرئيسية

  • ذاكرة برنامج عالية السعة: تدعم حتى 60 ألف خطوة، مما يسمح بمنطق تحكم واسع، تخزين الوصفات، وعمليات حسابية معقدة.
  • تشخيصات مدمجة: مراقبة ذاتية مستمرة لحالة الأجهزة، سلامة الذاكرة، وحلقات التنفيذ لمنع الأعطال المفاجئة للنظام.
  • تصميم QnAS المدمج: يوفر قدرات المعالجة المتقدمة لوحدات تحكم سلسلة Q الأكبر ضمن الشكل المدمج لسلسلة AnS.
  • واجهة RS-232C مخصصة: منفذ تسلسلي مدمج للبرمجة المباشرة، اتصال واجهة المستخدم البشرية، أو تبادل بيانات الأجهزة الطرفية.

التطبيقات

  • خطوط تجميع السيارات وتنسيق خلايا الروبوتات.
  • تسلسل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.
  • آلات التعبئة متعددة المحاور وأنظمة مناولة المواد.
  • أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأنظمة التحكم البيئي في مرافق التصنيع الثقيلة.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفات
الشركة المصنعة ميتسوبيشي إلكتريك
رقم الموديل Q02ASHCPU-S1
السلسلة سلسلة MELSEC-A QnAS
سعة البرنامج 60 ألف خطوة
استهلاك التيار الداخلي (5 فولت تيار مستمر) 300 مللي أمبير (نموذجي)
درجة حرارة التشغيل المحيطة 0 إلى 55 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين -20 إلى 75 درجة مئوية
بلد المنشأ اليابان
الوزن الصافي (مقدر) 0.35 كجم
وزن الشحن (محسوب) 2.0 كجم (بما في ذلك التغليف الوقائي)

الاتصالات والواجهات

منفذ الواجهة نوع الموصل تعيين الوظائف
منفذ RS-232C 9 دبابيس D-Sub (أنثى) البرمجة، اتصال واجهة المستخدم البشرية، ورابط بيانات تسلسلي للأغراض العامة.
منفذ البرمجة ميني-DIN 6 دبابيس اتصال مباشر بأجهزة البرمجة والوحدات المحمولة للمراقبة.

رؤى هندسية تجريبية

نماذج بديلة والتوافق

يعد Q02ASHCPU-S1 نسخة متخصصة وعالية السرعة ضمن عائلة MELSEC QnAS. عند الترحيل من أنظمة AnS القديمة، تأكد من توافق الوحدات الأساسية الحالية (مثل A1S38B أو A1S35B) مع سرعات المعالجة على مستوى QnAS. لاحظ أنه بينما يمكن غالبًا الاحتفاظ بوحدات AnS القياسية، فإن بنية الذاكرة ومجموعة التعليمات لوحدة المعالجة المركزية QnAS تتطلب استخدام GX Developer أو GX Works2 (في الوضع الكلاسيكي) للترجمة الصحيحة وتعيين المعلمات.

مخاطر التطبيق وملاحظات هندسية

مشكلة شائعة في الميدان هي تجاوز سعة التيار الداخلي لحافلة 5 فولت DC. يستهلك Q02ASHCPU-S1 حوالي 300 مللي أمبير. عند تصميم تكوينات إدخال/إخراج عالية الكثافة أو إضافة وحدات اتصال (مثل وحدات Ethernet أو CC-Link الرئيسية)، تحقق من أن وحدة تزويد الطاقة (مثل A1S61PN) لديها هامش كافٍ لمنع انخفاض الجهد على اللوحة الخلفية، مما قد يسبب أعطال إعادة تعيين متقطعة لوحدة المعالجة المركزية.

نصائح التشغيل والتوصيل

استخدم دائمًا كابلات RS-232C مزدوجة الحماية وعالية الجودة (مثل QC30R2) للبرمجة والتواصل مع واجهة المستخدم. قم بتوجيه كابل السيريال بعيدًا عن أسلاك المحركات عالية الجهد ومحركات التردد المتغير (VFDs) لتجنب التداخل الكهرومغناطيسي الذي قد يعطل المراقبة عبر الإنترنت ونقل البرامج. تأكد من ربط طرف الأرضي للوحدة الأساسية (LG/FG) مباشرة بأرض منخفضة المقاومة.

إرشادات التثبيت

تحذير حرج

قبل تركيب أو إزالة أو توصيل أسلاك وحدة المعالجة المركزية، تأكد من فصل جميع مصادر الطاقة الخارجية عن الوحدة الأساسية ورفوف الإدخال/الإخراج المتصلة تمامًا. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو تلف الوحدة أو سلوك غير متوقع للنظام.

1
قم بمحاذاة الخطاف السفلي لوحدة المعالجة المركزية مع فتحة الدليل على الوحدة الأساسية.
2
ادفع الجزء العلوي من الوحدة بقوة على الوحدة الأساسية حتى تسمع نقرة تثبتها في مكانها بإحكام.
3
شد برغي تثبيت الوحدة (M3) بعزم يتراوح بين 0.36 إلى 0.48 نيوتن-متر لضمان اتصال أرضي موثوق ومقاومة للاهتزاز.
4
أدخل بطاقة الذاكرة (إذا لزم الأمر) وثبت الغطاء الواقي الأمامي قبل توصيل الطاقة.

ما البرنامج المطلوب لبرمجة هذه المعالج الدقيق؟

يتم برمجة هذا الوحدة باستخدام GX Developer أو GX Works2 (يعمل في وضع التوافق الكلاسيكي MELSEC-A/QnAS) عبر منفذ RS-232C الأمامي.

ما هو استهلاك التيار الداخلي لهذه الوحدة؟

تسحب الوحدة حوالي 300 مللي أمبير من ناقل التيار المستمر الداخلي 5 فولت. تأكد من أن مزود الطاقة في الوحدة الأساسية يمكنه تحمل هذا الحمل مع الوحدات الأخرى المثبتة.

هل يمكنني استخدام وحدات سلسلة MELSEC-A القياسية مع هذا المعالج الدقيق؟

نعم، تدعم سلسلة QnAS العديد من وحدات الإدخال/الإخراج ووحدات الوظائف الخاصة القياسية من سلسلة AnS، ولكن يجب عليك التحقق من توافق اللوحة الخلفية ومعلمات تعيين الذاكرة في برنامج البرمجة الخاص بك.

الشحن السريع العالمي

  • التوصيل العادي: من 4 إلى 6 أيام عمل عبر DHL وFedEx وUPS.
  • الشحن السريع: شحن في نفس اليوم للطلبات المتوفرة في المخزون والمقدمة قبل الساعة 2:00 ظهرًا (بتوقيت GMT+8).
  • تغطية عالمية: نخدم أكثر من 150 دولة، بما في ذلك التوصيل السريع إلى السعودية والإمارات.

الإرجاع والضمان

  • ضمان لمدة 30 يومًا: يتم قبول الإرجاع للمنتجات المتوفرة في المخزون في عبوتها الأصلية المختومة من المصنع.
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: كل مكون صناعي مدعوم بضماننا الفني المهني.

يتم معالجة الطلبات وتسليمها من الاثنين إلى الجمعة (باستثناء العطلات الرسمية).


للاطلاع على الأهلية الكاملة، ورسوم إعادة التخزين، وتفاصيل الإرجاع الدولي، يرجى مراجعة موقعنا الرسمي سياسة الاسترداد والإرجاع .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
الولايات المتحدة

المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

المعرفة التقنية

تحديث واجهات المستخدم البشرية Bailey INFI 90 Symphony التي تعمل على نظام OpenVMS Alpha

دليل عملي لاستبدال محطات تشغيل Bailey Symphony القديمة التي تعمل على OpenVMS Alpha. يقارن بين محاكاة Alpha، وترحيل OpenVMS إلى x86، وإعادة منصة OPC، والتحديث المرحلي لـ ABB.

لماذا تعتبر بيانات الصيانة ضرورية للموثوقية الصناعية

تربط بيانات الصيانة أوامر العمل، إشارات المستشعرات، تاريخ الأصول، التكاليف، ومعرفة الفنيين. عند استخدامها بشكل جيد، تحسن التخطيط، الموثوقية، الصيانة التنبؤية، التحكم في قطع الغيار، وقرارات رأس المال...

المشغلات الكهربائية المصممة لاستبدال أنظمة الطاقة السائلة: دليل عملي لأتمتة الصناعة

تشرح هذه المقالة كيف تقوم المحركات الكهربائية المتكاملة، مثل سلسلة e-Actuator من SMC، بتحويل التحكم في الحركة الصناعية من خلال استبدال الأنظمة التقليدية الهوائية والهيدروليكية. وتسلط الضوء على...

العمليات الحسابية باستخدام OpenPLC لتطبيقات الأتمتة الصناعية

تشرح هذه المقالة كيف تقوم أنظمة PLC بتنفيذ العمليات الرياضية الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة والباقي والأسس ضمن الأتمتة الصناعية. توضح كيف تقوم هذه الكتل الوظيفية بتحويل إشارات المستشعر...

المنطق البولياني المتقدم مع برمجة PLC باستخدام FBD: تطبيقات صناعية عملية تتجاوز المنطق الأساسي

تشرح المقالة عدة دوال منطقية بوليانية متقدمة تُستخدم في برمجة PLC تتجاوز العمليات الأساسية AND وOR وNOT. وتتناول كيفية استخدام أدوات مثل جداول الحقيقة، والمضاعفات، ومولدات النبضات، ومشغلات شميت في...

المنطق البولياني في برمجة PLC: فهم بوابات المنطق في FBD

المنطق البولياني هو أساس كل برنامج PLC. من التحكمات البسيطة في الآلات إلى أنظمة الأتمتة الصناعية المعقدة، تحدد بوابات المنطق كيفية استجابة المتحكمات للتغيرات في المدخلات وظروف التشغيل. يشرح هذا...