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Mitsubishi Electric FX2N-80MT-ES/UL Unité de base d’automate programmable compact de la série FX2N

Mitsubishi Electric FX2N-80MT-ES/UL Unité de base d’automate programmable compact de la série FX2N

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  • Fabricant : Mitsubishi Electric

  • N° de produit : FX2N-80MT-ES/UL

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Modules CPU d’automate

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 2200g

  • Dimensions : 285 mm x 90 mm x 87 mm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

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Description

Conçu pour offrir une exécution rapide et un grand nombre de points physiques locaux, le Mitsubishi Electric FX2N-80MT-ES/UL constitue un cœur de traitement haute densité au sein de la famille des micro-API FX2N. Cette unité intègre une capacité mémoire interne, des compteurs haute vitesse spécialisés et des sorties de positionnement sur deux axes dans un format compact. Conçu pour les environnements industriels à cycles intensifs, il dispose d’une alimentation interne robuste et de sorties transistor à logique Sink adaptées à la commande de relais d’interface, de solénoïdes et d’entraînements de moteurs pas à pas ou servomoteurs.

Caractéristiques du produit

  • Disposition d’E/S haute densité : Équipé de 40 entrées numériques (24 V CC, logique Sink) et de 40 sorties numériques (transistor, logique Sink) dans une seule unité de base modulaire.
  • Exécution logique rapide : Traite les instructions de séquence de base en 0,08 microseconde, garantissant une réactivité précise en temps réel pour les processus machine hautement dynamiques.
  • Capacité de programme extensible : Comprend une mémoire RAM standard de 8 000 pas (avec sauvegarde par batterie), extensible à 16 000 pas à l’aide de cassettes EEPROM ou EPROM en option.
  • Commandes de mouvement intégrées : Fournit deux sorties indépendantes de trains d’impulsions à 20 kHz (instructions PLSY/PLSR) pour les applications de positionnement de base sur deux axes.
  • Bornes de raccordement de signaux flexibles : Équipé de borniers à vis M3 amovibles permettant un précâblage rapide sur site et réduisant les temps d’arrêt pendant les cycles de maintenance.

Applications

  • Machines d’emballage et d’étiquetage : Synchronise les rouleaux d’alimentation continue et les mécanismes de coupe rapide à l’aide de compteurs haute vitesse intégrés.
  • Manutention de matériaux multiaxes : Gère le routage local des convoyeurs, les systèmes de tri et les coordonnées de positionnement de portiques de petite taille.
  • Stations d’assemblage automatisées : Commande les actionneurs pneumatiques, surveille les interrupteurs de fin de course de sécurité et s’interface avec les tables rotatives d’indexage.
  • Équipement OEM spécialisé : Fonctionne comme contrôleur autonome pour machines de traitement alimentaire commercial, machines textiles et unités d’outillage sur mesure.

Spécifications techniques

Paramètre Spécification
Fabricant Mitsubishi Electric
Numéro de modèle FX2N-80MT-ES/UL
Alimentation d’entrée principale 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (admissible : 85 à 264 VCA)
Consommation électrique 45 W
Sortie d’alimentation de service 24 VCC, 460 mA maximum
Alimentation interne 5 VCC, 290 mA
Vitesse d’exécution 0,08 microseconde / instruction de base
Entrées numériques 40 points (24 VCC, format à logique négative/NPN)
Impédance d’entrée 3,3 kΩ (X000 à X007), 4,3 kΩ (X010 et supérieurs)
Sorties numériques 40 points (transistors, format à logique négative/NPN)
Tension de sortie externe 5 à 30 VCC
Courant de sortie maximal 0,5 A par point (0,8 A par commun à 4 points, 1,6 A par commun à 8 points)
Compteurs haute vitesse Monophasé : jusqu’à 60 kHz ; biphasé : jusqu’à 30 kHz (configuré par programmation)
Fréquence de sortie d’impulsions Max. 20 kHz (commande indépendante sur deux axes)
Raccordement des E/S Blocs de borniers à vis M3 amovibles
Température de fonctionnement 0 à 55 °C
Poids d’expédition (calculé) 1,20 kg (2,65 lb)
Dimensions de l’emballage (calculées) 285 mm x 90 mm x 87 mm
Pays d’origine Japon

Connexions et interfaces

Borne / port Fonction / affectation du circuit
L, N, Terre Bornes d’entrée d’alimentation CA (source de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
24V, 0V Sortie d’alimentation auxiliaire de service 24 VCC (460 mA maximum pour les capteurs de terrain)
X000 à X047 Bornes d’entrée numériques en configuration à logique négative (NPN) (X000 à X007 affectées aux interruptions haute vitesse)
Y000 à Y047 Bornes de sortie à transistors en configuration à logique négative (NPN) (Y000 et Y001 dédiées aux sorties d’impulsions)
COM (sorties) Bornes de retour communes pour les sorties à transistors (regroupées par configurations de 1, 4 ou 8 points)
Port périphérique Interface RS-422 (mini-DIN à 8 broches) pour la connexion à une IHM ou aux outils de programmation GX Developer

Constats techniques empiriques

Modèles alternatifs et compatibilité

Lors du remplacement de systèmes de la série FX existants, notez que le FX2N-80MT-ES/UL est spécifiquement configuré pour des entrées NPN/à logique négative et des sorties à transistors NPN/à logique négative. Pour les installations nécessitant une commande de sortie à logique positive (PNP), il convient de choisir le modèle alternatif FX2N-80MT-ESS/UL afin d’éviter toute incompatibilité de polarité avec les blocs de relais de terrain ou les entrées de servomoteurs.

Pièges d’application et notes d’ingénierie

Veillez à ce que la consommation totale des bornes de service auxiliaires 24 VDC ne dépasse pas 460 mA. Une surcharge de ce canal entraînera le passage de l’alimentation interne en mode de protection contre les surintensités, provoquant des arrêts intermittents du système. Pour les réseaux de capteurs étendus, faites toujours passer l’alimentation des capteurs de terrain par une alimentation industrielle externe indépendante de 24 VDC, avec une référence de terre commune reliée à la borne 0V du contrôleur.

Conseils de mise en service et de câblage

Lors de l’utilisation de compteurs haute vitesse (jusqu’à 60 kHz) sur les entrées X000 à X007, faites passer les câbles de signal des codeurs haute vitesse dans des câbles blindés à paires torsadées dédiés. Raccordez le blindage à la borne de châssis côté PLC uniquement. Évitez de poser les câbles des codeurs parallèlement aux lignes d’alimentation à fort courant ou aux câbles d’entraînement de moteurs CA dans la goulotte, afin d’empêcher les parasites haute fréquence de fausser le comptage des impulsions.

Directives d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE

Isolez et condamnez toute alimentation secteur CA (100-240 VAC) alimentant le contrôleur avant le montage ou le début de tout raccordement. Utilisez uniquement des outils à main isolés. Vérifiez que toutes les vis de retenue des borniers sont correctement serrées afin d’éviter que des connexions desserrées ne provoquent des défauts thermiques ou des dommages dus aux arcs électriques.

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Montage sur châssis : Installez l’unité principale verticalement sur un rail DIN standard de 35 mm ou fixez-la solidement à l’aide des supports de montage intégrés, dans un coffret métallique bien ventilé classé IP54.
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Connexion à la terre : Établissez une liaison de terre dédiée à faible résistance à l’aide d’un câble d’au moins 2,0 mm² (14 AWG), raccordé directement à la borne de terre de protection.
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Câblage des entrées et sorties : Dénudez les conducteurs sur une longueur de 6 mm, sertissez des embouts de câblage et insérez-les dans les borniers à vis amovibles. Serrez les vis de bornier M3 à un couple compris entre 0,5 et 0,8 N-m.
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Inspection avant mise sous tension : Vérifiez une seconde fois toutes les connexions d’alimentation sur L et N avant d’enclencher le disjoncteur. Mettez l’unité sous tension et vérifiez que le voyant d’état « POWER » du panneau avant reste allumé en vert fixe.

Quelle est la principale différence électrique entre les modèles FX2N-80MT-ES/UL et ESS/UL ?

Le modèle ES/UL dispose de sorties transistor NPN (puits), tandis que la variante ESS/UL utilise des sorties transistor PNP (source). Le câblage sur le terrain doit être conçu en fonction de cette polarité.

Quelle est la capacité maximale de courant de sortie pour les sorties transistor ?

Les sorties sont conçues pour un maximum de 0,5 A par point. Cependant, les bornes communes ont des limites globales : 0,8 A pour les groupes communs de 4 points et 1,6 A pour les groupes communs de 8 points.

Quelle quantité de courant auxiliaire l'alimentation de service 24 VCC peut-elle fournir ?

L'alimentation de service interne fournit jusqu'à 460 mA de courant auxiliaire 24 VCC, qui peut être utilisé pour alimenter les capteurs ou les interrupteurs d'entrée connectés.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
États-Unis

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