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Mitsubishi PLC A1SJ61BT11 Módulo de alto rendimiento de la serie MELSEC-A

Mitsubishi PLC A1SJ61BT11 Módulo de alto rendimiento de la serie MELSEC-A

Marca: Mitsubishi
Número de parte: A1SJ61BT11
Disponibilidad: En stock
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Product Details of Mitsubishi PLC A1SJ61BT11 Módulo de alto rendimiento de la serie MELSEC-A

Introducción del producto

lNº de pieza: AA1SJ61BT11

lNombre del producto:Mitsubishi PLC A1SJ61BT11 Módulo de alto rendimiento de la serie MELSEC-A

lMarca:Mitsubishi

lLugar de origen:Japón

lGarantía:1 año

lCondición:Original Nuevo con caja sellada

lVelocidad de transmisión  156kbps / 625kbps / 2.5Mbps / 5Mbps / 10Mbps (seleccionable)

lExtensión total máxima del cable (distancia máxima de transmisión)

lVer.1.10

lA 156kbps  1200m

lA 625kbps  900 metros

lA 2.5Mbps  400m

lA 5Mbps  160m

lA 10Mbps  100m 

 

lTipo de estación  

lEstación maestra (Ver.1 estación maestra)

lEstación local (Ver.1 estación local)

lNúmero máximo de conexiones

lEn el momento de la estación maestra  64 unidades

lNúmero de estaciones ocupadas Hora de la estación local  1 a 4 estaciones


 

lMétodo de comunicación  Método de sondeo de difusión

lMétodo síncrono  Método de sincronización de tramas

lEsquema de codificación  Código NRZI (Non Return to Zero Inverted)

lFormato de línea de transmisión  Autobús (RS-485)

lFormato de transmisión  Compatible con HDLC

lMétodo de control de errores  CRC (X 16 + X 12 + X 5 + 1)

lcable de comunicación  

lCable dedicado CC-Link compatible con Ver.1.10

lCable dedicado CC-Link (compatible con Ver.1.00)

lCable dedicado de alto rendimiento CC-Link (compatible con Ver.1.00)

 

lNúmero de puntos ocupados por E/S  32 puntos (asignación de E/S: especial de 32 puntos)

lConsumo de corriente interna DC5V  0,40A

lDimensiones externas

lAltura (H)  130 mm

lAncho (W)  34,5 mm

lProfundidad (D)  117,5 mm

lMasa  0,25 kg






¿Qué es un PLC?

Antes de entrar demasiado en detalles técnicos, revisemos cómo funciona un sistema PLC.

Es un dispositivo informático especializado, endurecido, diseñado para su uso dentro de sistemas de control industrial. Controla dispositivos y equipos conectando diferentes unidades y permitiéndoles trabajar de manera coordinada.

¿Qué le da este poder?

En el núcleo de cada PLC hay un procesador informático básico que reúne varias entradas y las evalúa para lograr la salida deseada. Las entradas pueden ser digitales o analógicas. Como los usuarios pueden programar el sistema de múltiples maneras para adaptarse a un determinado escenario, plc dentro de muchas aplicaciones en diversas industrias, incluidos sistemas de transportadores, refinerías de petróleo, líneas de fabricación y más.

Si bien estos pueden ser escenarios más sofisticados, considere la interacción entre un simple interruptor de luz y una bombilla. Al accionar el interruptor, un usuario solo puede encender o apagar la luz. Hay poca versatilidad o flexibilidad en esta aplicación.

Ahora, digamos que un PLC se une a la mezcla. De repente, el usuario puede crear controles más complejos. Por ejemplo, puede hacer que la luz parpadee o apague o hacer que la luz se apague un minuto después de que se encienda. Ahora piense en miles o incluso decenas de miles de circuitos que se controlan en coordinación entre sí. Si bien esa es una explicación simple, eso es esencialmente lo que hace un PLC.

¿Cómo funciona?

Hemos cubierto que un PLC se basa en un procesador de computadora para convertir innumerables entradas en lógica para controlar una gran cantidad de salidas. Sin embargo, ¿cómo ocurre esto?

A medida que el PLC escanea las entradas de múltiples fuentes, las escanea e internaliza. Luego, ejecuta la programación del usuario para promulgar las salidas deseadas. A continuación, comunica cualquier información necesaria a una red de control como Modbus o Ethernet IP. Debido a que los PLC están a cargo de los sistemas de misión crítica y generalmente hay personas cerca de las máquinas, se ejecutan una serie de diagnósticos para asegurarse de que todo esté en orden, antes de escanear las entradas nuevamente. Todo este proceso es el "ciclo de escaneo". Cuanto mayor sea el número de entradas, mayor será el programa PLC, más largo será el ciclo de escaneo. El ciclo de escaneo se mide en milisegundos, más comúnmente conocido como "rápido". Sin embargo, hay algunas aplicaciones en las que lo rápido no es lo suficientemente rápido. Es posible que se necesite un controlador de automatización programable, o PAC. Un PAC utiliza varias CPU en un solo sistema o chasis para proporcionar procesamiento paralelo o procesamiento especializado de diferentes facetas de la aplicación.


Ahí radica la importancia de la programación del usuario, ya que el programa es lo que hace que el PLC produzca los resultados deseados. Sin él, el PLC es solo un costoso tope de puerta.

De esta manera, un PLC a menudo se describe como una computadora pequeña y especializada. Comparte una terminología similar con los sistemas informáticos tradicionales, incluida la memoria, el software, la CPU, el sistema de E / S y más. Sin embargo, un PLC está hecho para funcionar en un entorno industrial, controlando las entradas y salidas concretas de dispositivos, máquinas y trabajadores, mientras que una computadora personal está construida para existir en su hogar u oficina.

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