Diseñado para el control de máquinas de alta velocidad y una amplia integración de E/S locales, el Mitsubishi Electric FX2N-128MT-ES/UL funciona como núcleo de procesamiento de alta densidad dentro de la familia de PLC MELSEC FX2N Series. Esta unidad principal cuenta con un total combinado de 128 puntos de E/S locales, que utilizan salidas de transistor tipo fuente y entradas de sumidero/fuente altamente configurables para gestionar secuencias complejas de automatización en entornos industriales exigentes.
Características técnicas principales
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Configuración de E/S de alta densidad: Equipada con 64 entradas digitales y 64 salidas de transistor (formato fuente) integradas en un único chasis compacto.
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Velocidad de procesamiento avanzada: Ejecuta instrucciones básicas a 0,08 microsegundos por instrucción, lo que garantiza tiempos de respuesta rápidos para bucles de control críticos.
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Arquitectura de memoria flexible: Cuenta con una RAM interna de 8.000 pasos (con respaldo de batería), ampliable hasta 16.000 pasos mediante cartuchos de memoria.
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Contadores de alta velocidad integrados: Admite hasta 6 canales de entradas de alta velocidad con frecuencias de conteo de hasta 60 kHz para un posicionamiento preciso y retroalimentación de codificadores.
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Posicionamiento de dos ejes: Salida de impulsos independiente integrada para 2 ejes (hasta 20 kHz), para el control directo de sistemas de accionamiento de motores paso a paso y servomotores.
Aplicaciones industriales
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Maquinaria de envasado multieje: Controla sistemas de envoltura, sellado y etiquetado de alta velocidad que requieren salidas de impulsos sincronizadas.
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Sistemas de manipulación de materiales y transportadores: Gestiona configuraciones complejas de clasificación, direccionamiento y seguimiento en extensas redes de transportadores.
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Estaciones de ensamblaje y pick-and-place: Se conecta directamente a actuadores neumáticos, sensores y variadores de frecuencia.
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Maquinaria especializada: Proporciona un control lógico fiable para maquinaria personalizada de perforación, corte y conformado de metales.
Especificaciones técnicas
| Parámetro de especificación |
Valor / Clasificación |
| Fabricante |
Mitsubishi Electric |
| Número de modelo |
FX2N-128MT-ES/UL |
| Serie del producto |
MELSEC FX2N |
| Tensión de alimentación nominal |
De 100 a 240 V CA (50/60 Hz) |
| Consumo de energía |
65W |
| Alimentación de servicio interna de 24 V CC |
460 mA o menos |
| Entradas digitales |
64 puntos (sumidero/fuente seleccionable, 24 V CC ± 10 %) |
| Salidas digitales |
64 puntos (transistor / tipo fuente, de 5 a 30 V CC) |
| Corriente nominal de salida |
0,5 A por punto (0,8 A por común de 4 puntos, 1,6 A por común de 8 puntos) |
| Impedancia de entrada |
3,3 kOhm (X000 a X007), 4,3 kOhm (X010 y superiores) |
| Método de aislamiento |
Aislamiento mediante optoacoplador |
| Tipo de conexión |
Bloques de terminales extraíbles (tornillos M3) |
| País de origen |
Japón |
| Peso de envío (calculado) |
1,80 kg |
| Dimensiones del embalaje (calculadas) |
365 mm x 125 mm x 110 mm |
Conexiones e interfaces
| Terminal / Puerto |
Asignación funcional |
| L, N, Tierra |
Entrada de alimentación principal de CA (de 100 a 240 V CA) y tierra de protección |
| 24 V, 0 V |
Salida de alimentación de servicio de 24 V CC (para alimentar sensores/interruptores externos) |
| S/S |
Terminal de selección de sumidero/fuente para circuitos de entrada digital |
| X000 a X077 |
64 canales de entrada digital (sistema de numeración octal) |
| Y000 a Y077 |
64 canales de salida de fuente de transistor (sistema de numeración octal) |
| +V0 a +V7 |
Entradas de alimentación externa de CC para grupos de salidas de transistor |
Perspectivas empíricas de ingeniería
Modelos alternativos y compatibilidad
El FX2N-128MT-ES/UL es el modelo estándar global con salidas de fuente de transistor. Sustituye directamente a los modelos antiguos exclusivos del mercado japonés con salidas de sumidero (como el FX2N-128MT-D) en sistemas cuyo cableado de campo se haya actualizado a lógica de fuente. Al migrar aplicaciones antiguas a la moderna serie MELSEC FX3U (por ejemplo, FX3U-128MT/ESS), la conversión del programa puede realizarse mediante GX Works2, aunque deben cotejarse la profundidad física y el espaciado del bloque de terminales para garantizar la compatibilidad con la distribución del panel.
Errores comunes de aplicación y notas de ingeniería
Asegúrese de que la corriente acumulada consumida por los terminales de alimentación de servicio de 24V CC no supere los 460mA. La sobrecarga de esta fuente interna provocará un apagado térmico o un comportamiento errático de la CPU. Además, dado que las salidas de transistor tienen una capacidad nominal máxima de 0,5A por punto individual, las cargas inductivas, como solenoides de gran potencia o contactores magnéticos, deben suprimirse mediante diodos de retorno externos para evitar la degradación prematura de las salidas.
Consejos de puesta en marcha y cableado
Para las entradas de contador de alta velocidad (X000 a X007), utilice siempre cableado de par trenzado apantallado. Mantenga estas líneas de señal completamente separadas de las líneas de alimentación de CA de alta tensión y de los cables de motor del VFD para evitar que las interferencias electromagnéticas corrompan el conteo de pulsos. Si utiliza las funciones de salida de pulsos integradas (Y000 y Y001) para posicionamiento, verifique que la impedancia de carga externa sea suficientemente alta para limitar el consumo de corriente a 0,3A en estos canales específicos de alta velocidad.
Directrices de instalación
ADVERTENCIA CRÍTICA:
Desconecte todas las fuentes de alimentación externas antes de realizar la instalación, el cableado o la sustitución del módulo. Las cargas residuales de los condensadores internos pueden causar descargas eléctricas o dañar componentes CMOS internos sensibles. Asegúrese de que el terminal de tierra de protección esté conectado a un punto de puesta a tierra dedicado de clase D.
1
Monte el controlador verticalmente en un riel DIN estándar de 35mm o directamente en la placa posterior utilizando los orificios de montaje integrados. Mantenga al menos 50mm de espacio libre por encima y por debajo de la unidad para permitir la refrigeración por convección natural.
2
Conecte la alimentación de CA a los terminales L y N utilizando conductores de al menos 1,25 mm² (AWG 16). Instale un fusible de acción retardada de 5A en la línea activa antes del bloque de terminales.
3
Configure el terminal S/S según la lógica de su sensor de campo: conecte S/S a 24V para configuraciones de entrada NPN (sumidero), o a 0V para configuraciones de entrada PNP (fuente).
4
Apriete todos los tornillos de los terminales a un par de 0,5 a 0,8 N-m para evitar conexiones flojas y posibles fallos térmicos durante el funcionamiento.