Description
Permettant une commande discrète distante haute densité dans des architectures d’automatisation décentralisées, le Mitsubishi Electric AJ65SBTB1-32TE1 fonctionne comme un bloc de sorties à transistors de type source à 32 points, conçu pour être intégré aux réseaux de bus de terrain ouverts CC-Link. Ce module d’E/S distant intègre une isolation par photocoupleur entre les circuits logiques internes et l’interface des bornes de terrain, supprimant les transitoires électriques et protégeant les appareils réseau en amont. Grâce à son format compact, le module simplifie le câblage de terrain par l’intermédiaire d’un bornier intégré et prend en charge les environnements de charge de 12 VCC et 24 VCC, ce qui le rend adapté aux panneaux de commande distribués des systèmes d’automatisation des procédés et de la production.
Caractéristiques
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Réseau haute densité à 32 points : configuré pour une extension d’E/S distantes discrètes optimisée en espace, avec une logique de commutation de type source.
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Isolation par photocoupleur : protège les circuits de communication internes en isolant électriquement les bornes côté terrain du réseau CC-Link.
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Prise en charge de deux tensions : fonctionne de manière fiable avec les tensions de commande nominales standard de 12 VCC et 24 VCC.
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Agencement compact des bornes : l’encombrement mécanique réduit permet d’optimiser la densité de montage dans les coffrets de commande localisés.
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Intégration au réseau CC-Link : entièrement compatible avec les protocoles d’E/S distantes CC-Link pour une transmission cyclique rapide des données.
Applications
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Commande décentralisée d’électrovannes : commutation directe de vannes directionnelles pneumatiques et hydrauliques sur des lignes de production automatisées.
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Systèmes d’indication industrielle : pilotage de panneaux de voyants pilotes distants, de colonnes lumineuses et d’annonciateurs de terrain.
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Interfaces de relais d’interposition : commande de contacteurs de puissance robustes et de relais de démarreurs de centres de commande de moteurs (MCC).
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Systèmes de manutention : commande de déviateurs localisés, de petits actionneurs et de portiques de tri.
Spécifications techniques
| Paramètre |
Valeur technique |
| Fabricant |
Mitsubishi Electric |
| Numéro de modèle |
AJ65SBTB1-32TE1 |
| Type de produit |
Module de sorties à transistors (type source) |
| Protocole réseau |
CC-Link (station d’E/S distante) |
| Nombre de points de sortie |
32 points |
| Logique de sortie |
Source (type PNP) |
| Méthode d’isolation |
Photocoupleur |
| Tension de charge nominale |
12 VCC / 24 VCC |
| Plage de tension de charge de fonctionnement |
10,2 VCC à 26,4 VCC (taux d’ondulation inférieur à 5 %) |
| Connexions externes |
Bornier à vis |
| Poids net |
0,26 kg |
| Poids d’expédition (calculé) |
0,45 kg |
| Dimensions (W x H x D) |
179 mm x 50 mm x 40 mm |
Connexions et interfaces
| Étiquette du bornier |
Fonction / affectation des circuits |
| DA, DB, DG |
Lignes de données du réseau CC-Link (A, B, terre) |
| SLD / FG |
Connexion du blindage / mise à la terre du châssis |
| 24 V / 0 V (alimentation) |
Entrée d’alimentation externe du module (24 VCC) |
| Y00 à Y1F |
Canaux de sortie à source transistorisée (32 points) |
| COM |
Borne commune pour l’alimentation externe des charges |
Informations techniques empiriques
Modèles alternatifs et compatibilité
L’AJ65SBTB1-32TE1 est un module de sorties de type source (PNP). Si vous remplacez un ancien modèle AJ65SBTB1-32T, notez que la variante « T » sans suffixe est un module de type sink (NPN). Un remplacement direct sans inversion des chemins de retour communs sur vos charges de terrain externes provoquera un court-circuit ou empêchera l’activation des charges. Assurez-vous que vos schémas de câblage système spécifient clairement une logique de commutation de terrain PNP avant d’installer cet appareil.
Pièges d’application et remarques techniques
Lors de la commutation de charges inductives telles que des bobines de solénoïdes ou des contacteurs, assurez-vous que des suppresseurs de surtension externes (diodes de roue libre) sont installés directement aux bornes de la charge. Bien que l’AJ65SBTB1-32TE1 intègre une protection interne par écrêtage, la dissipation répétée d’énergie inductive à haute fréquence peut provoquer une usure thermique prématurée des transistors de sortie. Respectez également la limite maximale de courant cumulé par groupe commun afin d’éviter la surchauffe locale des pistes à l’intérieur du module lors de l’activation simultanée des 32 points.
Conseils de mise en service et de câblage
Lors de la mise en service de CC-Link, réglez les commutateurs du numéro de station et ceux du débit en bauds situés sur la face avant du module avant la mise sous tension de la station. Le module maître n’enregistrera pas les modifications de configuration du réseau effectuées à chaud. Vérifiez toujours qu’une résistance de terminaison de 110 ohms est installée aux deux extrémités physiques de la ligne principale CC-Link afin de stabiliser les formes d’onde de communication et d’éviter la perte de paquets de transmission.
Directives d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE : Assurez-vous que toutes les tensions d’alimentation CA/CC principales du panneau de commande sont complètement hors tension et consignées avant toute installation, tout retrait ou toute modification du câblage des bornes. Le non-débranchement de l’alimentation peut endommager les circuits de terrain ou entraîner un risque de choc électrique.
1
Montez le module sur un rail DIN symétrique standard de 35 mm, à l’intérieur d’une armoire industrielle sèche et propre répondant au minimum aux exigences IP54.
2
Vérifiez que les commutateurs rotatifs du numéro de station et du débit en bauds correspondent aux configurations définies dans les paramètres du maître réseau de votre API.
3
Câblez le bus de communication CC-Link à l’aide d’un câble dédié à paires torsadées blindées. Reliez les bornes SLD et FG à une prise de terre de classe D appropriée.
4
Raccordez les sorties de terrain et les lignes communes. Vérifiez le serrage des vis des bornes afin d’éviter les connexions à forte résistance ou les pertes intermittentes de signal lors des cycles thermiques.