O servo drive Mitsubishi MR-J3-70A representa o auge do controle de movimento de precisão dentro da série MR-J3, projetado especificamente para tarefas exigentes de automação industrial que requerem regulação exata de velocidade, torque e posição. Classificado para 750W e projetado para alimentação trifásica de 200-230VAC, este amplificador utiliza um sistema de controle PWM de onda senoidal para fornecer operação suave e eficiente do motor. Sua interface de encoder de alta resolução (262.144 pulsos por rotação) combinada com uma função avançada de engrenagem eletrônica permite exatidão excepcional em aplicações como usinagem CNC, articulação de braços robóticos e linhas de embalagem de alta velocidade. O drive incorpora um freio dinâmico integrado para desaceleração rápida e segura e um conjunto de recursos de proteção, incluindo detecção de sobrecorrente, sobretensão, sobrecarga (térmica eletrônica), superaquecimento do motor, falha de encoder, falha de regeneração, subtensão, excesso de velocidade e erro excessivo. Com uma frequência máxima de pulso de entrada de 1Mpps (receptor diferencial) e capacidade opcional de 4Mpps, o MR-J3-70A garante integração perfeita com controladores de alta velocidade. Sua construção robusta, design do tipo aberto com ventilação forçada (IP00) e ampla faixa de temperatura operacional (0 a 55°C) garantem desempenho confiável em ambientes industriais adversos. Esta unidade é 100% original, nova de fábrica e está disponível para envio imediato, tornando-a a escolha ideal para atualizar ou manter sistemas críticos de automação.
| Parâmetro | Especificação (MR-J3-70A) |
|---|---|
| Potência Nominal de Saída | 750W |
| Alimentação do Circuito Principal | Trifásico 200-230VAC 50/60Hz |
| Alimentação do Circuito de Controle | Monofásico 200-230VAC 50/60Hz |
| Flutuação de Tensão Permitida | 170-253VAC (trifásico); 170-253VAC (monofásico) |
| Flutuação de Frequência Permitida | ±5% máximo |
| Consumo de Energia | 30W (circuito principal); 30W (circuito de controle) |
| Alimentação da Interface | 24VDC ±10%, 300mA necessários |
| Resistor Regenerativo Integrado | 20Ω (padrão) |
| Resistor Regenerativo Externo | Não fornecido como padrão |
| Sistema de Controle | Controle PWM de onda senoidal / sistema de controle de corrente |
| Freio Dinâmico | Integrado |
| Recursos de Segurança | Proteção contra sobrecorrente, sobretensão, sobrecarga (térmica eletrônica), superaquecimento do motor, falha de encoder, falha de regeneração, subtensão, excesso de velocidade e erro excessivo |
| Frequência Máxima de Pulso de Entrada | 1Mpps (receptor diferencial); 200kpps (coletor aberto); opcional 4Mpps |
| Pulso de Feedback de Posicionamento | 262.144 pulsos/rotação (resolução do encoder) |
| Múltiplo de Pulso de Comando | Engrenagem eletrônica A/B: A=1-1.048.576; B=1-1.048.576; 1/10 < A/B < 2000 |
| Largura de Posicionamento Completo | 0 a ±10.000 pulsos (unidade de pulso de comando) |
| Erro Excessivo | ±3 rotações |
| Limite de Torque | Definido por parâmetros ou entrada analógica externa (0 a +10VDC / torque máximo) |
| Faixa de Controle de Velocidade | Comando analógico 1:2000; comando interno 1:5000 |
| Entrada de Comando de Velocidade Analógica | 0 a ±10VDC / velocidade nominal |
| Taxa de Flutuação de Velocidade | ±0,01% máx. (carga 0-100%); 0% (alimentação ±10%); ±0,2% máx. (ambiente 25°C±10°C) |
| Modo de Controle de Torque | Entrada de comando de torque analógico: 0 a ±8VDC / torque máximo |
| Limite de Velocidade (Modo Torque) | Definido por parâmetros ou entrada analógica externa (0 a ±10VDC / velocidade nominal) |
| Estrutura | Tipo aberto com ventilação forçada (IP00) |
| Temperatura Ambiente | 0 a 55°C (operação); -20 a 65°C (armazenamento) |
| Umidade Ambiente | 90% UR máx. (sem condensação) |
| Atmosfera | Interno, sem gás corrosivo/inflamável, névoa de óleo ou poeira |
| Altitude | 1000m ou menos acima do nível do mar |
| Vibração | 5,9 m/s² máx. |
| Peso | 1,4 kg |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22