Zaprojektowany do szybkiego sterowania maszynami i rozbudowanej integracji lokalnych wejść/wyjść, Mitsubishi Electric FX2N-128MT-ES/UL pełni funkcję wysokowydajnego rdzenia przetwarzania w rodzinie sterowników PLC MELSEC FX2N. Jednostka główna oferuje łącznie 128 lokalnych punktów wejścia/wyjścia, wykorzystując tranzystorowe wyjścia source oraz konfigurowalne wejścia sink/source do obsługi złożonych sekwencji automatyzacji w wymagających środowiskach przemysłowych.
Najważniejsze cechy techniczne
-
Konfiguracja wejść/wyjść o dużej gęstości: Wyposażony w 64 wejścia cyfrowe i 64 wyjścia tranzystorowe (typu source), zintegrowane w jednej kompaktowej obudowie.
-
Zaawansowana szybkość przetwarzania: Wykonuje podstawowe instrukcje w ciągu 0,08 mikrosekundy na instrukcję, zapewniając szybką reakcję w krytycznych pętlach sterowania.
-
Elastyczna architektura pamięci: Oferuje wewnętrzną pamięć RAM na 8 000 kroków (z podtrzymaniem bateryjnym), z możliwością rozszerzenia do 16 000 kroków za pomocą kaset pamięci.
-
Zintegrowane liczniki dużej częstotliwości: Obsługuje do 6 kanałów szybkich wejść z częstotliwością zliczania do 60 kHz, zapewniając precyzyjne pozycjonowanie i sprzężenie zwrotne z enkoderów.
-
Pozycjonowanie dwuosiowe: Wbudowane niezależne 2-osiowe wyjście impulsowe (do 20 kHz) do bezpośredniego sterowania napędami krokowymi i serwonapędami.
Zastosowania przemysłowe
-
Wieloosiowe maszyny pakujące: Steruje szybkimi systemami owijania, zgrzewania i etykietowania wymagającymi zsynchronizowanych wyjść impulsowych.
-
Systemy transportu materiałów i przenośników: Zarządza złożonymi konfiguracjami sortowania, kierowania i śledzenia w rozbudowanych sieciach przenośników.
-
Stanowiska montażowe i pick-and-place: Bezpośrednio współpracuje z siłownikami pneumatycznymi, czujnikami i przemiennikami częstotliwości.
-
Specjalistyczne obrabiarki: Zapewnia niezawodne sterowanie logiczne niestandardowymi maszynami do wiercenia, cięcia i obróbki plastycznej metali.
Specyfikacja techniczna
| Parametr specyfikacji |
Wartość / parametry znamionowe |
| Producent |
Mitsubishi Electric |
| Numer modelu |
FX2N-128MT-ES/UL |
| Seria produktów |
MELSEC FX2N |
| Znamionowe napięcie zasilania |
100–240V AC (50/60 Hz) |
| Pobór mocy |
65W |
| Wewnętrzne serwisowe zasilanie 24V DC |
460mA lub mniej |
| Wejścia cyfrowe |
64 punkty (wybierany sink/source, DC24V +/- 10%) |
| Wyjścia cyfrowe |
64 punkty (tranzystorowe / typu source, 5–30V DC) |
| Znamionowy prąd wyjściowy |
0.5A na punkt (0.8A na wspólne 4 punkty, 1.6A na wspólne 8 punktów) |
| Impedancja wejściowa |
3.3k Ohm (X000 do X007), 4.3k Ohm (X010 i wyższe) |
| Metoda izolacji |
Izolacja za pomocą transoptora |
| Typ połączenia |
Demontowalne listwy zaciskowe (śruby M3) |
| Kraj pochodzenia |
Japonia |
| Masa wysyłkowa (obliczona) |
1.80 kg |
| Wymiary opakowania (obliczone) |
365 mm x 125 mm x 110 mm |
Połączenia i interfejsy
| Zacisk / port |
Przeznaczenie funkcjonalne |
| L, N, uziemienie |
Główne wejście zasilania AC (100–240V AC) i uziemienie ochronne |
| 24V, 0V |
Wyjście zasilania serwisowego DC24V (do zasilania zewnętrznych czujników/przełączników) |
| S/S |
Zacisk wyboru sink/source dla obwodów wejść cyfrowych |
| X000 do X077 |
64 kanały wejść cyfrowych (system numeracji ósemkowej) |
| Y000 do Y077 |
64 kanały wyjść tranzystorowych source (system numeracji ósemkowej) |
| +V0 do +V7 |
Zewnętrzne wejścia zasilania DC dla grup wyjść tranzystorowych |
Wnioski empiryczne z praktyki inżynierskiej
Modele alternatywne i kompatybilność
FX2N-128MT-ES/UL to globalny model standardowy z tranzystorowymi wyjściami source. Bezpośrednio zastępuje starsze modele przeznaczone na rynek japoński, wyposażone wyłącznie w wyjścia sink (takie jak FX2N-128MT-D), w systemach, w których okablowanie polowe zostało zaktualizowane do logiki source. Podczas migracji starszych aplikacji do nowoczesnej serii MELSEC FX3U (np. FX3U-128MT/ESS) konwersję programu można wykonać za pomocą GX Works2, jednak należy porównać głębokość fizyczną oraz rozstaw listw zaciskowych, aby zapewnić zgodność układu panelu.
Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie
Upewnij się, że łączny prąd pobierany z zacisków pomocniczego zasilania 24V DC nie przekracza 460mA. Przeciążenie tego wewnętrznego zasilacza spowoduje wyłączenie termiczne lub niestabilną pracę procesora. Ponadto, ponieważ wyjścia tranzystorowe mają znamionowy maksymalny prąd 0.5A na pojedynczy punkt, obciążenia indukcyjne, takie jak duże elektrozawory lub styczniki magnetyczne, należy zabezpieczyć zewnętrznymi diodami zwrotnymi, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu wyjść.
Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania
W przypadku szybkich wejść licznikowych (X000 do X007) zawsze używaj ekranowanego okablowania ze skręconą parą przewodów. Prowadź te linie sygnałowe całkowicie oddzielnie od przewodów zasilania AC wysokiego napięcia i kabli silnikowych falownika, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym powodującym błędne zliczanie impulsów. Jeśli używasz wbudowanych funkcji wyjścia impulsowego (Y000 i Y001) do pozycjonowania, sprawdź, czy impedancja obciążenia zewnętrznego jest wystarczająco wysoka, aby ograniczyć pobór prądu w tych konkretnych szybkich kanałach do 0.3A.
Wytyczne dotyczące instalacji
KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE:
Odłącz wszystkie zewnętrzne źródła zasilania przed przystąpieniem do instalacji, okablowania lub wymiany modułu. Ładunki resztkowe w wewnętrznych kondensatorach mogą spowodować porażenie prądem lub uszkodzić wrażliwe wewnętrzne komponenty CMOS. Upewnij się, że zacisk przewodu ochronnego jest podłączony do dedykowanego punktu uziemienia klasy D.
1
Zamontuj sterownik pionowo na standardowej szynie DIN 35 mm lub bezpośrednio na płycie montażowej, wykorzystując zintegrowane otwory montażowe. Zapewnij co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni nad i pod urządzeniem, aby umożliwić naturalne chłodzenie konwekcyjne.
2
Podłącz zasilanie AC do zacisków L i N, używając przewodów o przekroju co najmniej 1.25 mm² (AWG 16). Przed listwą zaciskową zamontuj bezpiecznik zwłoczny 5A na przewodzie fazowym.
3
Skonfiguruj zacisk S/S zgodnie z logiką czujnika polowego: podłącz S/S do 24V dla konfiguracji wejść NPN (sink) lub do 0V dla konfiguracji wejść PNP (source).
4
Dokręć wszystkie śruby zacisków momentem od 0,5 do 0,8 N-m, aby zapobiec luźnym połączeniom i potencjalnym usterkom termicznym podczas pracy.