1 من 1

وحدة المعالجة المركزية من سلسلة MELSEC QnAS من ميتسوبيشي إلكتريك Q2ASCPU-S1

وحدة المعالجة المركزية من سلسلة MELSEC QnAS من ميتسوبيشي إلكتريك Q2ASCPU-S1

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

  • رقم المنتج: Q2ASCPU-S1

  • Country of origin:الولايات المتحدة

  • نوع المنتج: وحدات المعالجة المركزية PLC

  • الدفع: تحويل بنكي، ويسترن يونيون

  • الوزن: 2000ج

  • Dimensions: 150 × 110 × 45 مم

  • ميناء الشحن: شيامن

  • الضمان: 12 شهرًا

الكمية
عرض التفاصيل الكاملة

إدارة تسلسلات الأتمتة المعقدة في لوحات ذات مساحة محدودة هي الدور الأساسي لوحدة المعالجة المركزية المدمجة عالية الأداء ميتسوبيشي إلكتريك Q2ASCPU-S1، المصممة لمنصة التحكم MELSEC QnAS Series. تم تصميم هذا المعالج لتقديم تنفيذ تعليمات سريع وسعة ذاكرة واسعة، مما يمكنه من التعامل مع التطبيقات الصناعية المتطلبة التي تحتاج إلى دورات زمنية قصيرة وسعة تخزين وصفات كبيرة ضمن حجم صغير.

الميزات الرئيسية

  • سعة برنامج 60 ألف خطوة: يدعم منطق التحكم واسع النطاق، والخوارزميات المعقدة، وإدارة الوصفات الواسعة.
  • المعالجة عالية السرعة: يحقق سرعات تنفيذ تعليمات أساسية تصل إلى 0.15 ميكروثانية لاستجابة نظام سريعة.
  • توسيع التحكم في الإدخال/الإخراج: العنوان المباشر وإدارة ما يصل إلى 1024 نقطة إدخال/إخراج محلية وبعيدة.
  • الاتصال المدمج: واجهة RS-232C مدمجة تسهل الاتصال المباشر مع HMIs، وأجهزة الكمبيوتر للبرمجة، والأجهزة الطرفية.
  • التوافق العكسي: يندمج بسلاسة مع لوحات MELSEC AnS الحالية ووحدات الإدخال/الإخراج المتخصصة.

التطبيقات

  • آلات التعبئة والتغليف والوسم متعددة المحاور التي تتطلب تزامن عالي السرعة.
  • شبكات مناولة المواد الآلية، الفرز، وتوزيع الناقلات.
  • أنظمة التحكم الموزعة لمحطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.
  • خطوط معالجة دفعات الأغذية والمشروبات مع تكوينات وصفات معقدة.

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفات
الشركة المصنعة ميتسوبيشي إلكتريك
النموذج / رقم المنتج Q2ASCPU-S1 (Q2AS-CPU-S1)
طريقة التحكم تشغيل البرنامج المخزن بشكل متكرر
سعة البرنامج 60 ألف خطوة
نقاط الإدخال/الإخراج 1024 نقطة
سرعة تنفيذ التعليمات الأساسية 0.15 ميكروثانية (تعليمات LD)
استهلاك التيار الداخلي (5 فولت تيار مستمر) 300 مللي أمبير (0.3 أمبير)
واجهات الاتصال RS-232C (دبوس D-sub 9)، منفذ البرمجة
دعم نوع الذاكرة ذاكرة RAM، ROM، EEPROM (عبر كاسيت ذاكرة اختياري)
درجة حرارة التشغيل 0 إلى 55 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين -20 إلى 75 درجة مئوية
بلد المنشأ اليابان
وزن الشحن (محسوب) 0.45 كجم
أبعاد العبوة (محسوبة) 150 × 110 × 45 مم

الاتصالات والواجهات

دبوس RS-232C اسم الإشارة الوصف
الدبوس 1 CD كشف الحامل
الدبوس 2 RXD استقبال البيانات
الدبوس 3 TXD إرسال البيانات
الدبوس 4 DTR طرف البيانات جاهز
الدبوس 5 SG أرض الإشارة
الدبوس 6 DSR مجموعة البيانات جاهزة
الدبوس 7 RTS طلب الإرسال
الدبوس 8 CTS جاهز للإرسال

رؤى هندسية تجريبية

نماذج بديلة والتوافق

تعمل Q2ASCPU-S1 كترقية مباشرة وعالية السعة لوحدة Q2ASCPU القياسية (التي تقتصر على 28 ألف خطوة). تشترك في الأبعاد الفيزيائية وتكوينات التثبيت على اللوحة الخلفية نفسها. عند الترحيل من وحدات AnS القديمة (مثل A1SCPU أو A2SCPU)، تتيح لك Q2ASCPU-S1 الاحتفاظ بهيكل الإدخال/الإخراج والوحدات الحالية، رغم أن تحويل البرنامج عبر GX Developer أو GX Works2 مطلوب لتعيين مجموعة التعليمات والهياكل المسجلة المحدثة.

مخاطر التطبيق وملاحظات الهندسة

تستخدم وحدة المعالجة المركزية هذه ذاكرة RAM متطايرة لتنفيذ البرنامج الأساسي. لمنع فقدان البرنامج أثناء انقطاع التيار لفترات طويلة، يجب الحفاظ على بطارية نسخ احتياطي عاملة (A6BAT). إذا أضاء مؤشر LED "BAT.ERR" على اللوحة الأمامية، يجب استبدال البطارية خلال 7 أيام. للتطبيقات الحرجة، يُنصح بشدة بتركيب شريط ذاكرة غير متطاير اختياري (مثل Q2MEM-8MBA) لتخزين نسخة احتياطية دائمة للمعلمات والمنطق.

نصائح التشغيل والتوصيل

عند إنشاء اتصالات تسلسلية عبر منفذ RS-232C المدمج، تأكد من أن تكوين الكابل يتطابق مع متطلبات المصافحة لجهازك المتصل. إذا كنت تستخدم اتصالًا قياسيًا بثلاثة أسلاك (TXD، RXD، SG)، يجب توصيل الدبوسين 7 (RTS) و8 (CTS) معًا على جانب وحدة المعالجة المركزية لمنع انتهاء مهلة الاتصال. عند تكوين GX Developer، اختر "Q2AS(H)" كنوع PLC لتمكين التوافق الكامل للتعليمات أثناء التنزيل.

إرشادات التثبيت

تحذير حرج

خطر الصدمة الكهربائية وتلف المعدات. قم بفصل التيار الكهربائي الرئيسي للوحدة الأساسية وجميع دوائر الإدخال/الإخراج الخارجية المرتبطة تمامًا قبل تركيب أو إزالة وحدة المعالجة المركزية. عدم القيام بذلك قد يسبب تلف ناقل اللوحة الخلفية أو خلل في وحدة المعالجة المركزية.

1
قم بمحاذاة الخطاف في أسفل وحدة المعالجة المركزية مع فتحة تحديد الوحدة على الوحدة الأساسية.
2
ادفع الجزء العلوي من الوحدة بقوة نحو الوحدة الأساسية حتى تثبت بإحكام في آلية القفل العلوية.
3
ثبت الوحدة على الوحدة الأساسية عن طريق شد برغي تثبيت الوحدة (M3 × 12) بعزم يتراوح بين 0.36 إلى 0.48 نيوتن-متر.
4
أدخل شريط الذاكرة وقم بتوصيل موصل بطارية النسخ الاحتياطي قبل تشغيل طاقة النظام.

ما هو الفرق الرئيسي بين Q2ASCPU و Q2ASCPU-S1؟

يتميز Q2ASCPU-S1 بسعة برنامج موسعة تصل إلى 60 ألف خطوة، بينما يقتصر Q2ASCPU القياسي على 28 ألف خطوة.

ما هو برنامج البرمجة المتوافق مع وحدة المعالجة المركزية هذه؟

يتم برمجة هذه الوحدة باستخدام GX Developer أو GX Works2 (باستخدام وضع مشروع AnS/QnAS الكلاسيكي)، مع اختيار 'Q2AS(H)' كنوع PLC.

ما هي البطارية المطلوبة للحفاظ على ذاكرة RAM في Q2ASCPU-S1؟

تستخدم بطارية ليثيوم Mitsubishi A6BAT (MR-BAT) للاحتفاظ ببيانات البرنامج والمعلمات عند إيقاف تشغيل النظام.

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...