Description
Faisant office de concentrateur hautement intégré pour l’automatisation des machines compactes, le Mitsubishi Electric FX3GE-24MT/ES est un contrôleur unité centrale de la série MELSEC FX3GE. Cette unité associe les capacités de traitement de l’architecture FX3G à des fonctions Ethernet et de traitement analogique intégrées, dans un format compact et peu encombrant. Elle dispose de 14 entrées numériques et de 10 sorties à transistors (sink), ainsi que d’interfaces intégrées pour signaux analogiques de courant et de tension, éliminant le besoin d’adaptateurs d’extension distincts pour les tâches standard de mise en réseau et de commande analogique.
Caractéristiques principales
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Mise en réseau intégrée : port Ethernet RJ45 intégré prenant en charge le protocole MC et CC-Link IE Field Network Basic.
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E/S analogiques intégrées : comprend 2 canaux d’entrée analogique et 1 canal de sortie analogique (sélectionnable 0-10 V CC ou 4-20 mA).
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Traitement haute vitesse : vitesse d’exécution du programme de 0,21 microseconde par instruction de base.
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Extension flexible : l’architecture à double bus permet de connecter des cartes d’extension de la série FX3 et des blocs de fonctions spéciales.
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Entrées à double polarité : les entrées numériques sont configurables pour des schémas de câblage sink ou source.
Applications
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Machines d’emballage : synchronisation et temporisation précises grâce aux entrées de compteurs haute vitesse.
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Pompage et traitement de l’eau : les canaux analogiques intégrés gèrent directement les transmetteurs de niveau, de débit et de pression.
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Stations de commande distribuées : l’Ethernet intégré fait de cette unité un nœud idéal pour les réseaux distribués d’atelier.
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Manutention des matériaux : commande intégrée des convoyeurs locaux et du tri, avec intégration aux architectures SCADA du système principal.
Spécifications techniques
| Paramètre |
Valeur de spécification |
| Fabricant |
Mitsubishi Electric |
| Référence du modèle |
FX3GE-24MT/ES |
| Série de commande |
MELSEC FX3GE |
| Tension d’alimentation |
100 à 240 V CA (+10 % / -15 %), 50/60 Hz |
| Consommation électrique |
32 W |
| Entrées numériques intégrées |
14 points (24 V CC, sink/source, 7 mA) |
| Sorties numériques intégrées |
10 points (transistor, sink) |
| Capacité de sortie |
0,5 A par point, 0,8 A par commun (Y0-Y3), 1,6 A par commun (Y4-Y11) |
| Entrées analogiques intégrées |
2 canaux (0 à 10 V CC / 4 à 20 mA), résolution de 12 bits |
| Sortie analogique intégrée |
1 canal (0 à 10 V CC / 4 à 20 mA), résolution de 12 bits |
| Ports de communication |
1x RJ45 (Ethernet), 1x Mini-USB, 1x RS-422 |
| Température de fonctionnement |
0 à 55 °C (stockage ambiant : -25 à 75 °C) |
| Poids net |
0,6 kg |
| Poids d’expédition (calculé) |
2,0 kg |
| Dimensions physiques |
130 mm (L) x 90 mm (H) x 86 mm (P) |
Connexions et interfaces
| Code de borne |
Affectation fonctionnelle |
| L / N |
Lignes d’alimentation 100-240 V CA |
| S/S |
Borne commune d’entrée numérique (référence sink ou source) |
| X000 à X015 |
Entrées TOR 24 V CC (X000-X007 prennent en charge des compteurs haute vitesse jusqu’à 60 kHz) |
| COM1 à COM3 |
Bornes communes des sorties à transistors |
| Y000 à Y011 |
Sorties à transistors (Y000-Y002 prennent en charge des trains d’impulsions haute vitesse jusqu’à 100 kHz) |
| V1+, V2+, I1+, I2+, COM |
Entrées analogiques (tension/courant sélectionnable) et masse analogique commune |
| V3+, I3+ |
Bornes de sortie analogique (tension/courant sélectionnable) |
Observations techniques empiriques
Modèles alternatifs et compatibilité
Lorsqu’une migration depuis des processeurs standard de la série FX3G est nécessaire, le FX3GE-24MT/ES constitue une solution de mise à niveau directe. Il offre des dimensions de l’empreinte de bornier identiques pour les E/S principales, tout en ajoutant la fonctionnalité Ethernet native sans utiliser les ressources d’un emplacement d’extension. Notez que les configurations de programmation nécessitent GX Works2 version 1.090U ou ultérieure pour accéder nativement aux paramètres Ethernet intégrés et aux réglages analogiques intégrés.
Pièges liés à l’application et remarques d’ingénierie
Comme ce modèle utilise des sorties à transistors (Sink), les charges inductives telles que les électrovannes CC ou les relais doivent être protégées par des diodes de roue libre externes câblées en parallèle avec la charge. Le dépassement de la limite totale de courant des bornes communes (1,6 A pour Y4-Y11) déclenchera une défaillance thermique des transistors de sortie internes, qui ne peuvent pas être réparés par l’utilisateur.
Conseils de mise en service et de câblage
Pour garantir une mesure analogique stable, évitez de faire passer les fils de signaux analogiques dans la même gaine que les lignes d’alimentation CA ou les lignes haute tension. Utilisez toujours des câbles torsadés blindés pour les 2 entrées analogiques et la 1 sortie, en reliant le blindage à un seul point près de la borne de terre du châssis de l’API.
Consignes d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE :
Assurez-vous que toutes les alimentations principales et auxiliaires sont complètement hors tension avant le montage, le câblage ou le retrait des borniers. L’absence d’isolement de la source d’alimentation peut entraîner une électrocution, une corruption de la mémoire du CPU ou des dommages irréversibles aux jonctions semi-conductrices des sorties à transistors.
1
Montez le contrôleur sur un rail DIN standard de 35 mm (DIN46277). Fixez-le à l’aide des crochets de montage intégrés pour rail DIN situés à l’arrière. Veillez à l’installer verticalement dans un coffret IP20 ou supérieur.
2
Raccordez les lignes principales d’alimentation 100–240 V CA aux vis des bornes L et N. Assurez-vous qu’un conducteur de terre dédié de classe D (résistance de 100 ohms ou moins) est relié directement à la borne de terre fonctionnelle.
3
Câblez les entrées TOR à l’aide de la borne S/S afin de déterminer le mode Sink ou Source. Utilisez des contacts humides 24 V CC pour les signaux d’entrée et faites passer les câbles d’entrée dans une gaine distincte de celle des alimentations des moteurs haute tension.
4
Configurez les paramètres d’adresse IP via GX Works2 avant de vous connecter au commutateur de production, en vérifiant que les masques de sous-réseau correspondent à l’architecture régionale de votre installation.