La gestion d'architectures d'automatisation complexes au niveau des machines nécessite un traitement robuste, que le Mitsubishi Electric FX3U-80MR/DS fournit en tant qu'unité de base API compacte haute performance. Conçu pour les environnements industriels exigeant une exécution à grande vitesse et une vaste capacité d'E/S locales, ce contrôleur intègre 40 entrées numériques et 40 sorties relais dans un format compact. Fonctionnant avec une alimentation 24 V CC, il offre la fiabilité et la rapidité nécessaires aux systèmes modernes de fabrication, d'emballage et de manutention.
Caractéristiques principales
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Traitement haute vitesse : exécution des instructions de base en 0,065 microseconde par instruction.
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Configuration flexible des E/S : 40 entrées CC (Sink/Source sélectionnable) et 40 sorties relais.
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Architecture extensible : prend en charge une extension locale jusqu'à 256 points d'E/S, ou jusqu'à 384 points via l'intégration au réseau CC-Link.
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Mémoire programme généreuse : 64 000 pas de RAM interne, avec des options de cassettes de mémoire flash.
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Compteurs haute vitesse intégrés : prend en charge jusqu'à 8 canaux d'entrées d'impulsions haute vitesse jusqu'à 100 kHz.
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Fonctionnement sur alimentation CC : conçu pour les armoires de commande standard 24 V CC, réduisant la production de chaleur et l'encombrement du système.
Applications industrielles
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Convoyage et manutention : tri, acheminement et contrôle précis de la vitesse au sein des réseaux de distribution.
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Machines d'emballage : opérations d'emballage, de scellage et d'étiquetage à grande vitesse nécessitant une réponse rapide des E/S.
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Traitement de l'eau et des eaux usées : commande décentralisée des pompes, dosage des produits chimiques et stations de surveillance.
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Cellules d'assemblage spécialisées : positionnement multiaxe et intégration de capteurs dans l'assemblage de composants automobiles.
Caractéristiques techniques
| Paramètre |
Caractéristique |
| Fabricant |
Mitsubishi Electric |
| Référence du modèle |
FX3U-80MR/DS |
| Série |
MELSEC FX3U |
| Tension d'alimentation |
24 V CC (+20 % / -15 %) |
| E/S intégrées totales |
80 points |
| Caractéristiques des entrées |
40 points, 24 V CC (Sink/Source sélectionnable) |
| Caractéristiques des sorties |
40 points, sorties relais |
| Capacité de commutation maximale |
2 A par point (8 A par borne commune) |
| Consommation électrique |
45W |
| Température de fonctionnement |
0 à 55 °C |
| Température de stockage |
-25 à 75 °C |
| Poids d'expédition (calculé) |
1,20 kg |
| Dimensions de l'emballage (calculées) |
290 mm x 110 mm x 100 mm |
Connexions et interfaces
| Borne / port |
Affectation des fonctions / circuits |
| L+ / M |
Bornes d'entrée d'alimentation principale 24 V CC |
| S/S |
Borne commune des entrées (connecter au 24 V pour Sink, au 0 V pour Source) |
| X000 - X047 |
Entrées numériques 24 V CC (X000 à X007 prennent en charge les compteurs haute vitesse) |
| Y000 - Y047 |
Sorties relais (contacts secs) |
| COM0 - COM7 |
Chemins de retour courants pour groupes de sorties relais |
Observations techniques empiriques
Modèles alternatifs et compatibilité
Le FX3U-80MR/DS est la variante de cette unité de base alimentée en 24 V CC. Si votre armoire de commande utilise une alimentation CA, le FX3U-80MR/ES (100-240 V CA) est l'équivalent physique direct. Lors du remplacement d'un matériel de la série FX2N, notez que, bien que le FX3U soit rétrocompatible avec les blocs d'extension FX2N, le pas et la profondeur du bornier diffèrent légèrement. La conversion des programmes de FX2N vers FX3U peut être effectuée sans difficulté dans GX Works2, mais les instructions de comptage à grande vitesse et de positionnement doivent être vérifiées, car le FX3U offre des capacités de canaux étendues.
Pièges liés à l'application et notes d'ingénierie
Les sorties à relais sont très polyvalentes, mais sujettes à l'usure mécanique. Avec des charges fortement inductives (comme des électrovannes ou des bobines de contacteurs à usage intensif), la durée de vie électrique des relais internes diminue considérablement. Pour éviter le soudage prématuré des contacts, installez toujours des suppresseurs de surtension externes : des circuits RC pour les charges inductives CA ou des diodes de roue libre pour les charges inductives CC. Veillez également à ce que l'alimentation externe 24 V CC alimentant les bornes L+ et M ait un facteur d'ondulation inférieur à 5 % afin d'éviter les réinitialisations intermittentes du chien de garde du processeur.
Conseils de mise en service et de câblage
La borne S/S définit la logique d'entrée de l'ensemble du bloc. Si vous utilisez des capteurs NPN (sink), raccordez la borne S/S à la borne 24 V CC. Si vous utilisez des capteurs PNP (source), raccordez S/S à la borne 0 V CC. Le mélange de capteurs NPN et PNP sur le même groupe d'entrées de l'unité de base n'est pas pris en charge. Pour les applications de comptage à grande vitesse (X000 à X007), utilisez un câblage à paires torsadées blindées et reliez le blindage à la terre en un seul point près du châssis de l'automate afin de limiter les interférences électromagnétiques.
Directives d'installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE
Débranchez toutes les sources d'alimentation externes avant toute installation, tout câblage ou tout remplacement de module. La charge résiduelle des alimentations externes peut provoquer une décharge électrique ou endommager définitivement les circuits internes du processeur. Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur nominale de 24 V CC de l'unité avant la mise sous tension.
1
Montez l'automate programmable sur un rail DIN standard de 35 mm, en vous assurant que les clips de montage sont correctement verrouillés. Maintenez un dégagement d'au moins 50 mm au-dessus et au-dessous de l'unité pour permettre son refroidissement par convection naturelle.
2
Raccordez la borne de terre fonctionnelle à un point de terre dédié à faible impédance (terre de classe D, 100 ohms ou moins) à l'aide d'un câble d'au moins 2 mm².
3
Raccordez l'alimentation 24 V CC aux bornes L+ et M. Serrez toutes les vis des bornes à un couple de 0,5 à 0,8 N-m afin d'éviter les connexions desserrées.
4
Configurez la borne S/S selon la logique de vos capteurs (sink ou source) avant d'appliquer l'alimentation de terrain aux circuits d'entrée.