Descripción
Diseñado como un motor de control de alto rendimiento para la plataforma MELSEC iQ-F, el controlador lógico programable Mitsubishi Electric FX5U-80MT/ESS ofrece velocidades de procesamiento excepcionales y funcionalidades industriales integradas. Este módulo cuenta con 80 canales de E/S integrados (compuestos por 40 entradas de 24 V CC de fuente o sumidero y 40 salidas de transistor de tipo fuente) diseñados para coordinar tareas de automatización complejas. El controlador incorpora entradas y salidas analógicas nativas, un puerto RS-485 dedicado y una interfaz Ethernet para admitir diversos requisitos de comunicación industrial directamente desde la unidad base, sin necesidad de tarjetas de expansión adicionales.
Características principales
-
Bus de sistema de alta velocidad: Permite una comunicación ultrarrápida con módulos de expansión, minimizando el retardo de propagación de señales.
-
E/S analógicas integradas: Entrada analógica integrada de 2 canales (de 0 a 10 V CC) y salida analógica de 1 canal (de 0 a 10 V CC) para la conexión directa de sensores y actuadores.
-
Posicionamiento avanzado: Admite control de posicionamiento integrado de 4 ejes con entradas dedicadas para contadores de alta velocidad.
-
Comunicaciones industriales: Puerto Ethernet RJ45 nativo y conexión RS-485 mediante terminales de tornillo para una integración fluida en redes de fábrica.
-
Ranura para tarjeta SD: Ranura integrada para tarjeta de memoria destinada al registro de programas, actualizaciones de firmware y gestión de recetas.
Aplicaciones
- Maquinaria de envasado y clasificación de alta velocidad.
- Sistemas de pórtico multieje de recoger y colocar.
- Paneles de control de tratamiento de agua con monitoreo analógico de caudal y presión.
- Sistemas de control de transportadores y distribución para la manipulación de materiales.
Especificaciones técnicas
| Parámetro |
Valor de la especificación |
| Fabricante |
Mitsubishi Electric |
| Familia de modelos |
Serie MELSEC iQ-F (FX5U) |
| Tensión de alimentación |
De 100 a 240 V CA (+10 % / -15 %), 50/60 Hz |
| Consumo de energía |
45 W |
| Total de puntos de E/S integrados |
80 puntos (40 entradas, 40 salidas) |
| Especificaciones de entrada |
24 V CC, 5,3 mA (X0 a X17) / 4,0 mA (X20 y posteriores), sumidero o fuente configurable |
| Especificaciones de salida |
Transistor (tipo fuente), de 5 a 30 V CC, 0,5 A por punto |
| Entradas analógicas integradas |
2 canales (de 0 a 10 V CC, resistencia de entrada de 115 kOhm, resolución de 12 bits) |
| Salida analógica integrada |
1 canal (de 0 a 10 V CC, resistencia de carga de 2 kOhm a 1 MOhm, resolución de 12 bits) |
| Puertos de comunicación integrados |
1x Ethernet RJ45 (100Base-TX/10Base-T), 1x RS-485 (bloque de terminales) |
| Temperatura de funcionamiento |
De 0 a 55 °C (de 32 a 131 °F) |
| País de origen |
Japón |
| Peso de envío (calculado) |
1,2 kg (neto), 1,45 kg (embalado) |
| Dimensiones del paquete (calculadas) |
305 mm x 110 mm x 100 mm |
Conexiones e interfaces
| Sección del bloque de terminales |
Señal / Asignación de pines |
Descripción del cableado |
| Terminales de alimentación |
L, N, PE |
Línea de alimentación de 100 a 240 V CA, neutro y tierra de protección física. |
| Terminales de entrada |
S/S, X0 a X47 |
Configure el terminal S/S para operaciones de tipo sumidero (conectado a 24 V) o de tipo fuente (conectado a 0 V). |
| Terminales de salida |
+V0 a +V4, Y0 a Y47 |
Salidas de transistor de fuente. La carga externa se conecta entre el terminal Y y la línea de 0 V. |
| Terminales analógicos |
V+, V-, CH1, CH2 |
Entradas/salidas de tensión (de 0 a 10 V CC) para procesamiento nativo. Se requieren cables apantallados. |
Conocimientos empíricos de ingeniería
Modelos alternativos y compatibilidad
Este controlador sirve como vía de actualización evolutiva directa para los sistemas FX3U heredados. La migración de FX3U a FX5U requiere una conversión de software mediante GX Works3. Tenga en cuenta que la alineación del bloque de terminales de E/S y las dimensiones físicas difieren de los diseños anteriores; asegúrese de actualizar los diagramas de distribución para adaptarlos a la carcasa compacta del modelo FX5U.
Errores comunes de aplicación y notas de ingeniería
Al utilizar las 40 salidas de transistor con estados de conmutación máximos continuos en un gabinete completamente poblado, pueden alcanzarse los límites térmicos locales. Asegúrese de que la envolvente proporcione una ventilación pasiva adecuada o refrigeración activa para mantener la temperatura ambiente por debajo de 55 °C. Para evitar daños por el retroceso inductivo, deben instalarse diodos externos de rueda libre en paralelo con las cargas de CC inductivas (solenoides y bobinas de contactores) conectadas a Y0-Y47.
Consejos de puesta en marcha y cableado
Para configurar las entradas digitales de tipo sumidero/fuente, el terminal S/S debe puentearse explícitamente. Conectar S/S a 24 V establece un circuito de entrada de tipo sumidero, mientras que conectarlo a 0 V establece un circuito de tipo fuente. No deje el terminal S/S flotante. Para las comunicaciones RS-485, active la resistencia terminal (110 Ohm o 330 Ohm) mediante el interruptor integrado en los límites físicos del bus para evitar el reflejo de datos y la degradación de la señal.
Directrices de instalación
ADVERTENCIA CRÍTICA: Desconecte toda la alimentación primaria antes de montar, terminar o modificar el cableado del PLC. No aislar la alimentación puede provocar daños permanentes en el equipo, arco eléctrico o lesiones personales. Asegúrese de que la fuente de alimentación auxiliar de 24 V CC esté supervisada y protegida por un fusible externo de acción rápida.
1
Monte el PLC en un riel DIN estándar de 35 mm dentro de un gabinete protector con clasificación IP54 o superior para evitar la contaminación por polvo conductor o humedad.
2
Asegúrese de que el terminal de tierra física (PE) esté conectado directamente a la barra principal de tierra del gabinete mediante un conductor corto y de baja impedancia (cable de cobre de mínimo 2 mm²).
3
Aísle las líneas de CA de alta tensión de las líneas de CC de baja tensión y de las vías de comunicación en canaletas independientes para evitar el acoplamiento de interferencias electromagnéticas.