Description
Conçu comme un moteur de commande haute performance pour la plateforme MELSEC iQ-F, l’automate programmable Mitsubishi Electric FX5U-80MT/ESS offre des vitesses de traitement exceptionnelles et des fonctionnalités industrielles intégrées. Ce module dispose de 80 canaux d’E/S intégrés (comprenant 40 entrées 24 V CC de type source/puits et 40 sorties à transistors de type source), conçus pour coordonner des tâches d’automatisation complexes. Le contrôleur intègre des entrées et sorties analogiques natives, un port RS-485 dédié et une interface Ethernet afin de répondre directement à divers besoins de communication industrielle depuis l’unité de base, sans nécessiter de cartes d’extension supplémentaires.
Caractéristiques principales
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Bus système à grande vitesse : permet une communication ultra-rapide avec les modules d’extension, réduisant au minimum le retard de propagation des signaux.
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E/S analogiques intégrées : entrée analogique intégrée à 2 canaux (0 à 10 V CC) et sortie analogique à 1 canal (0 à 10 V CC) pour la connexion directe de capteurs et d’actionneurs.
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Positionnement avancé : prend en charge une commande de positionnement intégrée sur 4 axes avec des entrées dédiées pour compteurs à grande vitesse.
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Communications industrielles : port Ethernet RJ45 natif et connexion RS-485 sur bornes à vis pour une intégration fluide aux réseaux industriels.
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Emplacement pour carte SD : emplacement intégré pour carte mémoire destiné à la journalisation des programmes, aux mises à jour du micrologiciel et à la gestion des recettes.
Applications
- Machines d’emballage et de tri à grande vitesse.
- Systèmes de portique multiaxe pour le prélèvement et le placement.
- Panneaux de commande pour le traitement de l’eau avec surveillance analogique du débit et de la pression.
- Systèmes de commande de convoyeurs et de distribution pour la manutention des matériaux.
Spécifications techniques
| Paramètre |
Valeur de la spécification |
| Fabricant |
Mitsubishi Electric |
| Famille de modèles |
Série MELSEC iQ-F (FX5U) |
| Tension d’alimentation |
100 à 240 V CA (+10 % / -15 %), 50/60 Hz |
| Consommation électrique |
45 W |
| Nombre total de points d’E/S intégrés |
80 points (40 entrées, 40 sorties) |
| Spécifications d’entrée |
24 V CC, 5,3 mA (X0 à X17) / 4,0 mA (X20 et suivants), puits ou source configurable |
| Spécifications de sortie |
Transistor (type source), 5 à 30 V CC, 0,5 A par point |
| Entrées analogiques intégrées |
2 canaux (0 à 10 V CC, résistance d’entrée de 115 kOhms, résolution de 12 bits) |
| Sortie analogique intégrée |
1 canal (0 à 10 V CC, résistance de charge de 2 kOhms à 1 MOhms, résolution de 12 bits) |
| Ports de communication intégrés |
1x Ethernet RJ45 (100Base-TX/10Base-T), 1x RS-485 (bornier) |
| Température de fonctionnement |
0 à 55 °C (32 à 131 °F) |
| Pays d’origine |
Japon |
| Poids d’expédition (calculé) |
1,2 kg (net), 1,45 kg (emballé) |
| Dimensions de l’emballage (calculées) |
305 mm x 110 mm x 100 mm |
Connexions et interfaces
| Section du bornier |
Affectation des signaux / broches |
Description du câblage |
| Bornes d’alimentation |
L, N, PE |
Ligne d’alimentation 100 à 240 V CA, neutre et terre de protection physique. |
| Bornes d’entrée |
S/S, X0 à X47 |
Configurez la borne S/S pour un fonctionnement sink (raccordée au 24 V) ou source (raccordée au 0 V). |
| Bornes de sortie |
+V0 à +V4, Y0 à Y47 |
Sorties à transistors source. La charge externe est raccordée entre la borne Y et la ligne 0 V. |
| Bornes analogiques |
V+, V-, CH1, CH2 |
Entrées/sorties de tension (0 à 10 V CC) pour un traitement natif. Câbles blindés requis. |
Observations techniques empiriques
Modèles alternatifs et compatibilité
Ce contrôleur constitue la voie d’évolution directe pour les systèmes FX3U existants. La migration de FX3U vers FX5U nécessite une conversion logicielle via GX Works3. Notez que l’alignement du bornier d’E/S et l’encombrement physique diffèrent des anciennes conceptions ; veillez à mettre à jour les schémas d’implantation pour tenir compte du boîtier compact du modèle FX5U.
Pièges d’application et remarques techniques
Lorsque les 40 sorties à transistor sont utilisées en continu à leur capacité de commutation maximale dans une armoire entièrement équipée, les limites thermiques locales peuvent être atteintes. Assurez-vous que l’armoire assure une ventilation passive suffisante ou un refroidissement actif afin de maintenir la température ambiante en dessous de 55 degC. Pour éviter les dommages dus aux courants de retour inductifs, des diodes de roue libre externes doivent être montées en parallèle sur les charges CC inductives (électrovannes, bobines de contacteurs) raccordées à Y0-Y47.
Conseils de mise en service et de câblage
Pour configurer les entrées numériques en logique sink/source, la borne S/S doit être pontée explicitement. Le raccordement de S/S au 24 V établit une boucle d’entrée sink, tandis que le raccordement de S/S au 0 V établit une boucle source. Ne laissez pas la borne S/S flottante. Pour les communications RS-485, activez la résistance de terminaison (110 Ohm ou 330 Ohm) au moyen du commutateur intégré aux extrémités physiques du bus afin d’éviter les réflexions de données et la dégradation du signal.
Instructions d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE : Débranchez toute alimentation principale avant de monter l’API, de réaliser ou de modifier son câblage. Une isolation insuffisante de l’alimentation peut entraîner des dommages permanents à l’équipement, un arc électrique ou des blessures. Assurez-vous que l’alimentation auxiliaire 24 V CC est surveillée et protégée par un fusible externe à action rapide.
1
Montez l’API sur un rail DIN standard de 35 mm à l’intérieur d’une armoire de protection classée IP54 ou supérieure afin d’éviter la contamination par des poussières conductrices ou l’humidité.
2
Assurez-vous que la borne de terre de protection (PE) est directement reliée à la barre de terre principale de l’armoire à l’aide d’un conducteur court à faible impédance (fil de cuivre d’au moins 2 mm²).
3
Séparez les lignes CA haute tension des lignes CC basse tension et des voies de communication dans des goulottes distinctes afin d’éviter le couplage électromagnétique.