{"product_id":"mitsubishi-electric-fx3u-80mt-es-a-melsec-fx3u-series-plc-main-unit","title":"Mitsubishi Electric FX3U-80MT\/ES-A MELSEC FX3U Serien SPS Hauptgerät","description":"\u003ch3\u003eBeschreibung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eDie Steuerung komplexer Industrieanlagen erfordert eine hochdichte Steuerung, die der \u003cstrong\u003eMitsubishi Electric FX3U-80MT\/ES-A\u003c\/strong\u003e als schneller, erweiterbarer Basiskontroller innerhalb der MELSEC FX3U-Familie bietet. Ausgestattet mit 40 integrierten 24 VDC-Eingängen (konfigurierbar als Sink oder Source) und 40 schnellen Transistorausgängen (Source-Typ) stellt dieses Gerät \u003cstrong\u003e80 lokale E\/A-Punkte\u003c\/strong\u003e ab Werk bereit. Durch den Einsatz lokaler Erweiterungsblöcke und dezentraler Netzwerkarchitekturen kann das System auf bis zu 384 E\/A-Punkte skaliert werden. Mit einer schnellen Ausführungsgeschwindigkeit von \u003cstrong\u003e0,065 Mikrosekunden pro Basisbefehl\u003c\/strong\u003e und einem umfangreichen EEPROM-Programmspeicher von 64.000 Schritten bewältigt dieses Gerät komplexe Rechenoperationen, Positionierungen und Anwendungen mit hochfrequenten Impulsfolgen ohne Leistungseinbußen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eHauptmerkmale\u003c\/h3\u003e\n\u003cul style=\"list-style-type: square; color: #2d3748; padding-left: 20px; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eHochgeschwindigkeitsverarbeitung:\u003c\/strong\u003e Führt Basisbefehle in 0,065 Mikrosekunden aus und ermöglicht so eine reaktionsschnelle Regelung im geschlossenen Regelkreis.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDuale Logikeingänge:\u003c\/strong\u003e 40 digitale Eingänge unterstützen sowohl Sink- (NPN) als auch Source- (PNP) Konfigurationen über einen dedizierten S\/S-Anschluss.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eHochfrequente Impulsausgänge:\u003c\/strong\u003e 3 integrierte Impulsausgänge (Y000, Y001, Y002) mit bis zu 100 kHz für präzise Mehrachsen-Positionierung.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eErweiterbare Architektur:\u003c\/strong\u003e Eingebundene Busverbindung unterstützt Adapterplatinen auf der linken Seite (ADP) und Erweiterungsmodule auf der rechten Seite.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIntegrierte Echtzeituhr:\u003c\/strong\u003e Synchronisiert Systemereignisse, Wartungsprotokolle und Zeitplanbefehle nativ.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eAnwendungen\u003c\/h3\u003e\n\u003cul style=\"list-style-type: square; color: #2d3748; padding-left: 20px; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMehrachsen-Verpackungsmaschinen:\u003c\/strong\u003e Präzise Positionierung von Servo-\/Schrittmotoren über hochfrequente Transistor-Impulsausgänge.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFörder- und Sortiersysteme:\u003c\/strong\u003e Hochdichte lokale E\/A für Sensorarrays und pneumatische Aktuatorbänke.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eUmweltkontrollsysteme:\u003c\/strong\u003e Integration mit Analogmodulen zur Regelung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck in Technikräumen.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAutomatisierte Montagelinien:\u003c\/strong\u003e Feldbus-Kommunikationsschnittstelle für verteilte pneumatische Ventilterminals und Bedienfelder.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eTechnische Spezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x: auto; width: 100%; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003ctable style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; color: #2d3748;\"\u003e\n    \u003cthead\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 2px solid #1a365d;\"\u003e\n        \u003cth style=\"text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eParameter\u003c\/th\u003e\n        \u003cth style=\"text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eWert \/ Spezifikation\u003c\/th\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/thead\u003e\n    \u003ctbody\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eHersteller\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eMitsubishi Electric\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eModellnummer\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eFX3U-80MT\/ES-A\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eVersorgungsspannung\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e100 bis 240 VAC (+10% \/ -15%), 50\/60 Hz\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eStromverbrauch\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e50 VA\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eIntegrierte Digitale Eingänge\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e40 Punkte (24 VDC, 5-7 mA, senken\/quelle konfigurierbar)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eIntegrierte Digitale Ausgänge\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e40 Punkte (Transistor, Quelllogik)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eAusgangsschaltkapazität\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e5 bis 30 VDC, maximal 0,5 A pro Punkt (0,8 A pro gemeinsamer Anschluss)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eProgrammspeicher\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e64.000 Schritte EEPROM (integriert)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eBefehlsausführungsgeschwindigkeit\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e0,065 Mikrosekunden (Basisbefehle)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eHochgeschwindigkeitszähler\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eBis zu 8 Kanäle (einphasig 100 kHz, zweiphasig bis zu 50 kHz)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eIntegrierte Pulsausgänge\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e3 Kanäle (Y000, Y001, Y002) bis zu 100 kHz\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eProgrammierumgebung\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eGX Works2 \/ GX Developer\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e0 bis 55 °C (Lagerung: -25 bis 75 °C)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eAbmessungen (B x H x T)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e285 mm x 90 mm x 86 mm\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eNettogewicht\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e1,2 kg\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eVersandgewicht (berechnet)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e1,5 kg\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eHerkunftsland\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eJapan\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/tbody\u003e\n  \u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch3\u003eAnschlüsse und Schnittstellen\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x: auto; width: 100%; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003ctable style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; color: #2d3748;\"\u003e\n    \u003cthead\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 2px solid #1a365d;\"\u003e\n        \u003cth style=\"text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eAnschluss \/ Port\u003c\/th\u003e\n        \u003cth style=\"text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eFunktionale Zuordnung \u0026 Beschreibung\u003c\/th\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/thead\u003e\n    \u003ctbody\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eL \/ N\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eAC-Netzeingang (100 bis 240 VAC, 50\/60 Hz, Schraubklemmenblock)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003e24V \/ 0V\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eHilfsnetzteil-Ausgang (24 VDC, maximal 500 mA)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eS\/S\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eSenken-\/Quellen-Wahlschalter für Standard-Eingangspunkte (X000 bis X047)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003e+V0 bis +V3\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eExterner Netzanschluss für Transistorausgangsgruppen (Quellkonfiguration)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eY000 - Y002\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eHochgeschwindigkeits-Transistorausgänge, speziell für Pulsausgabe (bis zu 100 kHz)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eRS-422-Anschluss\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eIntegrierter 8-poliger Mini-DIN-Anschluss für Programmierung und HMI-Kommunikation\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/tbody\u003e\n  \u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch3\u003eEmpirische Ingenieur-Einblicke\u003c\/h3\u003e\n\u003ch4\u003eAlternative Modelle \u0026 Kompatibilität\u003c\/h4\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eBeim Umstieg von Altsystemen der FX2N-Serie dient die FX3U-80MT\/ES-A als direkter Upgrade-Pfad. Sie hat dieselbe Montagefläche, bietet jedoch die doppelte Ausführungsgeschwindigkeit der Befehle und eine stark erweiterte Speicherkapazität. Stellen Sie sicher, dass Ihre Entwicklungssoftware auf GX Works2 (v1.08J oder höher) aktualisiert ist, um die erweiterten Funktionen dieser CPU zu konfigurieren und zu programmieren. Wenn Sie ein älteres FX2N-80MT-D ersetzen, überprüfen Sie Ihre Eingangsverdrahtungslogik, da das ES-A-Suffix standardmäßig eine flexible S\/S-Eingangsschaltung und Quellenausgänge verwendet, während die älteren \"-D\"-Modelle nur Senken waren.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch4\u003eAnwendungsfallen \u0026 technische Hinweise\u003c\/h4\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eDer integrierte 24 VDC-Serviceausgang (maximal 500 mA) wird häufig überlastet, wenn mehrere induktive Näherungssensoren oder stromstarke HMI-Geräte versorgt werden. Stellen Sie sicher, dass alle zusätzlichen Sensorlasten an eine externe 24 VDC-Schaltnetzteilversorgung angeschlossen sind und verbinden Sie die 0V-Referenzleitungen, um die gemeinsame Signalebene zu stabilisieren. Zusätzlich sollten bei der Schaltung von hochfrequenten induktiven Lasten mit den Transistorausgängen Freilaufdioden über der Last montiert werden, um eine vorzeitige Transistorschädigung zu verhindern.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch4\u003eInbetriebnahme- \u0026 Verdrahtungstipps\u003c\/h4\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eUm die FX3U-80MT\/ES-A für PNP (Source)-Eingänge zu konfigurieren, verbinden Sie den S\/S-Anschluss mit dem 0V-Anschluss der Service-Stromversorgung. Für NPN (Sink)-Eingangslogik überbrücken Sie den S\/S-Anschluss mit dem 24V-Anschluss. Bei Verwendung der Hochgeschwindigkeits-Impulsausgänge (Y000-Y002) für die Servo-Ansteuerung verwenden Sie stets geschirmte verdrillte Leitungen für Impuls- und Richtungsleitungen und erden die Abschirmung an einem einzigen Punkt, um elektromagnetische Störungen zu minimieren.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eInstallationsrichtlinien\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv style=\"background-color: #fff5f5; border-left: 4px solid #c53030; padding: 1rem; margin-bottom: 1.5rem; color: #9b2c2c;\"\u003e\n  \u003cstrong\u003eKRITISCHE WARNUNG:\u003c\/strong\u003e Stellen Sie sicher, dass die ankommende Wechselspannung vollständig spannungsfrei ist, bevor Sie Terminalblöcke montieren, verdrahten oder entfernen. Warten Sie mindestens 5 Minuten nach dem Abschalten, damit sich die internen Buskondensatoren vollständig entladen, bevor Sie interne Schaltungen oder Erweiterungsblöcke berühren.\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003col style=\"list-style: none; padding-left: 0; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003cli style=\"display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 1rem;\"\u003e\n    \u003cspan style=\"display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%; background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; margin-right: 12px; font-weight: bold; flex-shrink: 0;\"\u003e1\u003c\/span\u003e\n    \u003cspan style=\"color: #2d3748; padding-top: 3px;\"\u003eMontieren Sie die SPS auf einer standardmäßigen 35 mm symmetrischen DIN-Schiene oder befestigen Sie sie mit Standard-M4-Schrauben an einer flachen Rückwand des Schranks. Halten Sie stets einen Abstand von 50 mm an allen Seiten des Gehäuses ein, um eine natürliche Konvektionsluftzirkulation zu gewährleisten.\u003c\/span\u003e\n  \u003c\/li\u003e\n  \u003cli style=\"display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 1rem;\"\u003e\n    \u003cspan style=\"display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%; background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; margin-right: 12px; font-weight: bold; flex-shrink: 0;\"\u003e2\u003c\/span\u003e\n    \u003cspan style=\"color: #2d3748; padding-top: 3px;\"\u003eVerbinden Sie den Schutzleiter (PE) mit der Haupterdungsschiene des Schranks mittels eines niederohmigen Kupferkabels von mindestens 2,0 mm², um Hochfrequenzstörungen zu vermeiden.\u003c\/span\u003e\n  \u003c\/li\u003e\n  \u003cli style=\"display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 1rem;\"\u003e\n    \u003cspan style=\"display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%; background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; margin-right: 12px; font-weight: bold; flex-shrink: 0;\"\u003e3\u003c\/span\u003e\n    \u003cspan style=\"color: #2d3748; padding-top: 3px;\"\u003eVerdrahten Sie den 100-240 VAC-Stromeingang mit M3-Klemmringkabelschuhen und stellen Sie sicher, dass die Phasenleitung extern mit einer träge auslösenden 2A-Sicherung abgesichert ist.\u003c\/span\u003e\n  \u003c\/li\u003e\n  \u003cli style=\"display: flex; align-items: flex-start;\"\u003e\n    \u003cspan style=\"display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%; background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; margin-right: 12px; font-weight: bold; flex-shrink: 0;\"\u003e4\u003c\/span\u003e\n    \u003cspan style=\"color: #2d3748; padding-top: 3px;\"\u003eNach Abschluss aller physischen Punkt-zu-Punkt-Verkabelungsprüfungen sichern Sie die schützenden Kunststoffklemmenabdeckungen, bevor Sie das elektrische Schaltschrank einschalten.\u003c\/span\u003e\n  \u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"Mitsubishi Electric","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53102154678635,"sku":"FX3U-80MT\/ES-A","price":100.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0953\/3227\/0443\/files\/FX3U-80MTES-A-ydtlciiuplw.png?v=1776137548","url":"https:\/\/www.plcprotech.com\/de\/products\/mitsubishi-electric-fx3u-80mt-es-a-melsec-fx3u-series-plc-main-unit","provider":"PLC ProTech Ltd.","version":"1.0","type":"link"}