{"product_id":"mitsubishi-electric-q64tcrtbw-melsec-q-series-temperature-control-unit","title":"Unità di controllo della temperatura Mitsubishi Electric Q64TCRTBW serie MELSEC Q","description":"\u003ch3\u003eDescrizione\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eIntegrando circuiti termici ad alta precisione direttamente nell'architettura di controllo MELSEC Q, il modulo di controllo della temperatura \u003cstrong\u003eMitsubishi Electric Q64TCRTBW\u003c\/strong\u003e esegue l'elaborazione PID basata sull'hardware su quattro canali indipendenti. Questo modulo specializzato si interfaccia direttamente con i rilevatori di temperatura a resistenza in platino Pt100 e JPt100 (RTD), eseguendo cicli di campionamento ad alta velocità di 500 ms per garantire la stabilità termica nei processi di precisione. Scaricando i calcoli PID e il monitoraggio dei riscaldatori dalla CPU del PLC host, \u003cstrong\u003eQ64TCRTBW\u003c\/strong\u003e garantisce un controllo deterministico e tempi di risposta rapidi, emettendo segnali a impulsi tramite uscite a transistor per pilotare relè a stato solido (SSR) esterni.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eCaratteristiche\u003c\/h3\u003e\n\u003cul style=\"list-style-type: square; color: #2d3748; margin-bottom: 1.5rem; padding-left: 20px;\"\u003e\n \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eControllo a quattro canali:\u003c\/strong\u003e gestisce fino a quattro circuiti di temperatura indipendenti per modulo.\u003c\/li\u003e\n \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCompatibilità con RTD:\u003c\/strong\u003e supporta i rilevatori di temperatura a resistenza standard Pt100 e JPt100.\u003c\/li\u003e\n \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRilevamento della disconnessione del riscaldatore:\u003c\/strong\u003e supporta il monitoraggio della corrente in tempo reale tramite sensori di corrente esterni della serie CTL per rilevare la bruciatura degli elementi.\u003c\/li\u003e\n \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePID con autotuning:\u003c\/strong\u003e gli algoritmi di regolazione integrati calcolano automaticamente le costanti proporzionale, integrale e derivativa ottimali.\u003c\/li\u003e\n \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eUscite a transistor:\u003c\/strong\u003e uscite a impulsi a transistor integrate (da 10 a 30 VCC, 0,1 A per punto), ottimizzate per il pilotaggio di relè a stato solido.\u003c\/li\u003e\n \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIsolamento galvanico:\u003c\/strong\u003e isolamento completo mediante trasformatore tra i canali di ingresso e la massa, nonché tra i singoli canali, per prevenire diafonia e disturbi di modo comune.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eApplicazioni\u003c\/h3\u003e\n\u003cul style=\"list-style-type: square; color: #2d3748; margin-bottom: 1.5rem; padding-left: 20px;\"\u003e\n \u003cli\u003ePannelli di riscaldamento dei wafer per la produzione di semiconduttori e forni di ossidazione.\u003c\/li\u003e\n \u003cli\u003eStampaggio a iniezione della plastica, cilindri di estrusione e controllo della temperatura degli stampi.\u003c\/li\u003e\n \u003cli\u003eForni per la lavorazione degli alimenti, barre saldanti per imballaggi e sistemi hot-melt.\u003c\/li\u003e\n \u003cli\u003eCamere per simulazioni ambientali, incubatori da laboratorio e autoclavi industriali.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eSpecifiche tecniche\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x: auto; width: 100%; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n \u003ctable style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; color: #2d3748; text-align: left;\"\u003e\n \u003cthead\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 2px solid #2b6cb0;\"\u003e\n \u003cth style=\"padding: 10px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; font-size: 13px;\"\u003eParametro\u003c\/th\u003e\n \u003cth style=\"padding: 10px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; font-size: 13px;\"\u003eValore della specifica\u003c\/th\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003c\/thead\u003e\n \u003ctbody\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eProduttore\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003eMitsubishi Electric\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eNumero modello\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003eQ64TCRTBW\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eCanali di ingresso di controllo\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003e4 canali\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eTipo di ingresso del sensore\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003ePt100, JPt100 (RTD a 3 fili)\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eCiclo di campionamento\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003e500 ms per tutti e 4 i canali\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eUscita di controllo\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003eUscita a transistor (impulso ON\/OFF)\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eTensione di carico nominale\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003eDa 10 a 30 VCC\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eCorrente di carico massima\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003e0,1 A per punto, 0,4 A per comune\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eImpedenza d'ingresso\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003e1 MOhm\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003ePrecisione (a 25 +\/- 5 °C)\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003eFondo scala x (+\/- 0,3%)\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003ePrecisione (da 0 a 55 °C)\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003eFondo scala x (+\/- 0,7%)\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eMetodo di isolamento\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003eIsolamento mediante trasformatore tra gli ingressi e la massa e tra i canali di ingresso\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eTensione di tenuta\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003e500 VCA per 1 minuto\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eAllocazione degli slot I\/O\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003e32 punti (16 punti liberi + 16 punti intelligenti)\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eConsumo di corrente interno (5 VCC)\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003e0,64 A\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eCollegamenti esterni\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003eDue morsettiere a vite M3 a 18 punti\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003eDimensioni (A x L x P)\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003e98 mm x 55.2 mm x 112 mm\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003ePeso del modulo\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003e0.30 kg\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px; font-weight: bold;\"\u003ePeso di spedizione (calcolato)\u003c\/td\u003e\n \u003ctd style=\"padding: 10px;\"\u003e1.3 kg\u003c\/td\u003e\n \u003c\/tr\u003e\n \u003c\/tbody\u003e\n \u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch3\u003eConsiderazioni ingegneristiche empiriche\u003c\/h3\u003e\n\u003ch4\u003eModelli alternativi e compatibilità\u003c\/h4\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eIl suffisso \"BW\" indica funzionalità integrate di rilevamento della disconnessione del riscaldatore. Quando si sostituisce un modulo Q64TCRT standard con un Q64TCRTBW, verificare che i parametri di assegnazione degli I\/O in GX Works2 o GX Works3 siano aggiornati. Sebbene occupi fisicamente un solo slot sull’unità base MELSEC Q, il sistema riserva 32 punti I\/O (l’equivalente di due slot standard) per gestire le variabili di controllo e gli ingressi aggiuntivi dei sensori di corrente.\u003c\/p\u003e\n\u003ch4\u003eInsidie applicative e note di progettazione\u003c\/h4\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eL’esecuzione dell’autotuning su sistemi con dinamiche termiche estremamente elevate o rapida dissipazione del calore può causare overshoot del PID o timeout nel calcolo del loop. Nei processi termici altamente dinamici, si consiglia di regolare manualmente la banda proporzionale (P) da 0.0% (che per impostazione predefinita attiva il controllo a 2 posizioni\/ON-OFF) a un valore iniziale prudente, per prevenire sollecitazioni termiche sui dispositivi a stato solido. Inoltre, assicurarsi che il sensore di corrente esterno (CTL-6-P, CTL-6-PH o CTL-12-S36-8) sia adeguato allo specifico carico del riscaldatore, per evitare falsi allarmi di disconnessione.\u003c\/p\u003e\n\u003ch4\u003eSuggerimenti per la messa in servizio e il cablaggio\u003c\/h4\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eGli RTD al platino (Pt100\/JPt100) sono altamente vulnerabili ai disturbi elettromagnetici indotti. Far passare sempre i cavi RTD a 3 fili in canaline dedicate alla strumentazione, separate dalle linee CA ad alta tensione. I cavi schermati devono essere messi a terra esclusivamente in un unico punto sulla barra di terra dell’armadio di controllo, per prevenire i loop di terra. Notare che qualsiasi differenza di resistenza tra i tre fili RTD causerà una deriva diretta della misurazione; assicurarsi che tutti e tre i collegamenti abbiano la stessa lunghezza e lo stesso calibro del filo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eLinee guida per l’installazione\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv style=\"background-color: #fff5f5; border-left: 4px solid #c53030; padding: 15px; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n \u003cstrong style=\"color: #9b2c2c; display: block; margin-bottom: 5px;\"\u003eAVVERTENZA DI SICUREZZA CRITICA\u003c\/strong\u003e\n \u003cp style=\"color: #9b2c2c; margin: 0; font-size: 14px;\"\u003ePrima di tentare di montare, cablare o rimuovere il modulo, assicurarsi che tutte le fonti di alimentazione esterne che alimentano il rack PLC e i circuiti del riscaldatore siano completamente disenergizzate. La mancata messa in sicurezza dell’alimentazione può causare scosse elettriche, distruzione dell’hardware o un comportamento imprevedibile delle uscite.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv style=\"display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start;\"\u003e\n \u003cspan style=\"display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 28px; height: 28px; background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; border-radius: 50%; font-weight: bold; margin-right: 15px; font-size: 14px; flex-shrink: 0; margin-top: 2px;\"\u003e1\u003c\/span\u003e\n \u003cp style=\"color: #2d3748; margin: 0;\"\u003eAgganciare la linguetta di montaggio superiore del modulo alla guida dello slot dell’unità base MELSEC Q e premere saldamente il modulo verso il basso nel connettore del backplane. Serrare la vite di fissaggio del modulo a una coppia da 0.36 a 0.48 N-m.\u003c\/p\u003e\n \u003c\/div\u003e\n \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start;\"\u003e\n \u003cspan style=\"display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 28px; height: 28px; background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; border-radius: 50%; font-weight: bold; margin-right: 15px; font-size: 14px; flex-shrink: 0; margin-top: 2px;\"\u003e2\u003c\/span\u003e\n \u003cp style=\"color: #2d3748; margin: 0;\"\u003eEseguire il cablaggio degli ingressi RTD e delle uscite a transistor sul blocco terminali a 18 punti. Serrare le viti del blocco terminali a una coppia da 0.42 a 0.58 N-m utilizzando terminali a crimpare M3.\u003c\/p\u003e\n \u003c\/div\u003e\n \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start;\"\u003e\n \u003cspan style=\"display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 28px; height: 28px; background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; border-radius: 50%; font-weight: bold; margin-right: 15px; font-size: 14px; flex-shrink: 0; margin-top: 2px;\"\u003e3\u003c\/span\u003e\n \u003cp style=\"color: #2d3748; margin: 0;\"\u003eInstradare i cavi dei sensori CT attraverso i terminali di ingresso dedicati dei sensori di corrente sul modulo, se viene utilizzato il monitoraggio della bruciatura del riscaldatore.\u003c\/p\u003e\n \u003c\/div\u003e\n \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start;\"\u003e\n \u003cspan style=\"display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 28px; height: 28px; background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; border-radius: 50%; font-weight: bold; margin-right: 15px; font-size: 14px; flex-shrink: 0; margin-top: 2px;\"\u003e4\u003c\/span\u003e\n \u003cp style=\"color: #2d3748; margin: 0;\"\u003eAccendere l’unità base PLC, scaricare le configurazioni degli I\/O ed eseguire un ciclo iniziale di autotuning per stabilire i loop di controllo PID di base.\u003c\/p\u003e\n \u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Mitsubishi Electric","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53102145274219,"sku":"Q64TCRTBW","price":100.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0953\/3227\/0443\/files\/Q64TCRTBW-nbszh2c5rlb.png?v=1776137951","url":"https:\/\/www.plcprotech.com\/it\/products\/mitsubishi-electric-q64tcrtbw-melsec-q-series-temperature-control-unit","provider":"PLC ProTech Ltd.","version":"1.0","type":"link"}