Description
Conçu pour fournir une commande compacte et fiable dans les architectures d’automatisation industrielle localisées, l’Omron CPM1A-10CDT-A-V1 fonctionne comme un automate programmable miniature hautement intégré. Cette unité regroupe la mémoire, le traitement et les E/S physiques locales dans un seul boîtier peu encombrant. Doté de 6 entrées numériques et de 4 sorties à transistor (collecteur ouvert), l’automate est alimenté directement par une source secteur de 85 à 264 V CA, ce qui élimine le besoin de transformateurs externes d’alimentation de commande dans les environnements électriques standard. Son traitement haute vitesse intégré le rend idéal pour la commande de machines locales, la coordination de convoyeurs et l’exécution de sous-systèmes dédiés.
Fonctionnalités
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Architecture d’E/S intégrée : comprend 10 points d’E/S intégrés (6 entrées, 24 V CC ; 4 sorties à transistor à collecteur ouvert) pour assurer les fonctions de détection et d’actionnement de base.
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Source d’alimentation CA universelle : fonctionne de manière fiable sur une large plage d’entrée, de 85 V CA à 264 V CA, à 50/60 Hz.
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Sorties à semi-conducteurs : les sorties à transistor (type collecteur ouvert) permettent une commutation haute fréquence et une interface fiable avec les charges électroniques.
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Compteurs haute vitesse et sorties d’impulsions : équipé d’une entrée d’encodeur intégrée (5 kHz) et d’une sortie d’impulsions intégrée (2 kHz) pour les tâches de positionnement d’entrée de gamme.
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Espace programme optimisé : offre une capacité de mémoire programme de 2 kMots et une mémoire de données de 1 kMot.
Applications
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Systèmes de commande de convoyeurs : gère les retours des capteurs locaux, les portillons de tri et les indicateurs de vitesse.
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Équipements d’emballage : idéal pour les petites machines verticales de formage-remplissage-scellage, les étiqueteuses et les systèmes de commande des machines d’emballage.
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Intégration de panneaux CVC : contrôle la séquence des pompes, les actionneurs de registres et les cycles de fonctionnement des ventilateurs.
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Machines-outils spécialisées : coordonne les perceuses automatisées simples, les pinces pneumatiques et les mécanismes d’alimentation.
Spécifications techniques
| Paramètre |
Valeur de spécification |
| Fabricant |
Omron Industrial Automation |
| Numéro de modèle |
CPM1A-10CDT-A-V1 |
| Série de produits |
CPM1A |
| Points d’entrée |
6 entrées (24 V CC) |
| Points de sortie |
4 sorties (transistor, collecteur ouvert) |
| Tension d’alimentation |
85 à 264 V CA (50/60 Hz) |
| Capacité de la mémoire programme |
2 kMots |
| Capacité de la mémoire de données |
1 kMot |
| Vitesse d’exécution logique |
0,72 µs à 1,72 µs (instructions de base) |
| Entrées haute vitesse |
1 entrée d’encodeur/compteur (5 kHz) |
| Sorties d’impulsions |
1 sortie d’impulsions (2 kHz) |
| Prise en charge de l’extension |
Non (les microblocs à 10 points ne prennent pas en charge l’extension des E/S) |
| Dimensions (H x L x P) |
90 mm x 66 mm x 70 mm |
| Poids d’expédition (calculé) |
0,45 kg |
Connexions et interfaces
| Désignation des bornes |
Affectation fonctionnelle |
| L1, L2/N |
Entrées d’alimentation CA (85 à 264 V CA) |
| COM (entrée) |
Borne commune pour les capteurs d’entrée externes de 24 VCC |
| 00.00 à 00.05 |
Bornes d’entrée CC (00.00 dédiée à l’entrée du compteur haute vitesse/de l’encodeur) |
| OUT V- (COM) |
Commun négatif pour les sorties à transistor à logique négative |
| 10.00 à 10.03 |
Bornes de sortie à transistor à logique négative (10.00 dédiée à la sortie d’impulsions haute vitesse) |
Observations techniques empiriques
Modèles alternatifs et compatibilité
Le CPM1A-10CDT-A-V1 remplace directement les anciennes unités CPM1A non-V1. La variante V1 offre une prise en charge étendue des commandes internes et des caractéristiques améliorées de réponse à l’interrogation série. Notez qu’il s’agit d’un module à 10 points et qu’il ne dispose donc pas de la connexion de bus d’extension périphérique présente sur les modèles d’UC à 20 points et plus ; ainsi, l’extension des E/S nécessite le remplacement par une unité d’UC de base plus grande plutôt que l’ajout de modules d’extension.
Pièges liés aux applications et notes d’ingénierie
Lors de l’utilisation des sorties à transistor intégrées à logique négative (désignation de modèle « T »), accordez une attention particulière à la consommation de courant cumulée. Chaque sortie est prévue pour jusqu’à 0,3 A individuellement, mais le courant total traversant le bus de retour commun ne doit pas dépasser 0,9 A. Le dépassement de ce seuil thermique endommagera définitivement les cartes logiques internes. Si votre application commute des solénoïdes CC inductifs, installez toujours des diodes de roue libre externes en parallèle sur les charges afin d’éviter les pointes destructrices de force contre-électromotrice.
Conseils de mise en service et de câblage
Pour utiliser la fonctionnalité d’encodeur haute vitesse à 5 kHz sur la borne d’entrée 00.00, utilisez un câble à paires torsadées à double blindage. Acheminez ce câble complètement à l’écart des lignes d’alimentation CA raccordées aux bornes L1 et L2/N afin d’éviter tout couplage de bruit électrique. En outre, raccordez directement la borne de terre du châssis à une prise de terre propre à faible impédance afin d’éviter la corruption des registres de mémoire internes causée par des interférences électromagnétiques haute fréquence.
Directives d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE : Assurez-vous que toute l’alimentation secteur CA principale est entièrement hors tension au niveau du disjoncteur d’isolement avant de manipuler les raccordements des bornes. Attendez au moins 60 secondes après la mise hors tension afin que les condensateurs internes se déchargent complètement avant de modifier le faisceau de câbles ou les ports de raccordement.
1
Montez le contrôleur sur un rail DIN standard de 35 mm à l’intérieur d’un coffret présentant au moins un indice IP54 afin d’éviter toute contamination par la poussière atmosphérique et la condensation.
2
Raccordez directement la tension secteur CA principale (85 à 264 VCA) aux bornes L1 et L2/N à l’aide d’un fil de cuivre de 1,25 mm² (16 AWG).
3
Câblez les dispositifs d’entrée de terrain aux bornes 00.00 à 00.05 et fournissez un potentiel externe stable de 24 VCC à la borne commune des entrées.
4
Vérifiez que la polarité du câblage de sortie correspond aux configurations standard à logique négative, en vous assurant que la masse commune des sorties est correctement établie avant le démarrage du système.