Description
Conçu comme un moteur de commande hautes performances 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/sink 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 diverses exigences de communication industrielle depuis l’unité de base, sans nécessiter de cartes d’extension supplémentaires.
Caractéristiques principales
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Bus système haute vitesse : permet une communication ultrarapide avec les modules d’extension, réduisant au minimum le délai 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 l’interfaçage direct avec les capteurs et les actionneurs.
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Positionnement avancé : prend en charge le contrôle de positionnement intégré sur 4 axes avec des entrées dédiées pour compteurs haute vitesse.
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Communications industrielles : port Ethernet RJ45 natif et connexion RS-485 sur bornier à vis pour une intégration fluide aux réseaux d’usine.
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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 à portique multiaxes de prélèvement et de dépose.
- 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 des entrées |
24 V CC, 5,3 mA (X0 à X17) / 4,0 mA (X20 et suivants), configurable en logique sink ou source |
| Spécifications des sorties |
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 24V) ou source (raccordée au 0V). |
| Bornes de sortie |
+V0 à +V4, Y0 à Y47 |
Sorties à transistor source. Charge externe raccordée entre la borne Y et la ligne 0V. |
| 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 des 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 prendre en compte le boîtier compact du modèle FX5U.
Pièges courants et remarques techniques
Lorsque les 40 sorties à transistor fonctionnent en continu dans leurs états de commutation maximaux, dans une armoire entièrement équipée, les limites thermiques locales peuvent être atteintes. Assurez-vous que l’enceinte offre une ventilation passive adéquate ou un refroidissement actif afin de maintenir la température ambiante en dessous de 55 degC. Pour éviter que les surtensions de retour inductives n’endommagent l’équipement, 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 sink/source, la borne S/S doit être pontée explicitement. Le raccordement de S/S au 24V établit une boucle d’entrée sink, tandis que le raccordement de S/S au 0V établit une boucle source. Ne laissez pas la borne S/S en l’air. 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.
Directives d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE : Déconnectez toute l’alimentation principale avant de monter, raccorder ou modifier le câblage de l’automate. Toute absence d’isolement de l’alimentation peut entraîner des dommages permanents à l’équipement, un arc électrique ou des blessures corporelles. Assurez-vous que l’alimentation auxiliaire 24 V CC est surveillée et protégée par un fusible externe à action rapide.
1
Montez l’automate programmable sur un rail DIN standard de 35 mm, à l’intérieur d’une armoire de protection classée IP54 ou supérieure, afin d’éviter toute contamination par de la poussière conductrice ou l’humidité.
2
Assurez-vous que la borne de terre physique (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
Isolez les lignes CA haute tension des lignes CC basse tension et des voies de communication dans des goulottes séparées afin d’éviter le couplage électromagnétique.