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NUESTROS PRODUCTOS Módulo Easy Control
Módulo digital Easy Control de Relequick
Módulos plug & play Easy Control
Los módulos de control enchufables Easy Control son multifunción y multitensión. Disponen de una amplia gama de funciones programables de temporización, así como de contadores de baja frecuencia. Módulo Easy Control acoplado a una base en un raíl DIN
La serie MQ de módulos Easy Control se puede acoplar a nuestras bases de conexión SQ4 y SQ2, lo que permite controlar relés de 1, 2 ó 4 contactos, con capacidad de conmutación de 16, 10 ó 5A por contacto, respectivamente.
Easy Control admite la entrada de una señal externa a través de la borna B de la base. La señal puede proceder de un PLC, un sensor, un pulsador, etc. Se puede utilizar esta entrada para controlar las funciones de temporización programadas o para modificar el estado del relé según el número de ciclos contabilizados en la señal por cualquiera de las funciones contador.
Modelos y referencias
MQSMM - Easy Control estándar
Cuenta con 21 funciones programables predefinidas, cuyos parámetros de funcionamiento se pueden configurar por medio de los pulsadores situados en el frontal del módulo. El estado de los contadores o de las funciones de temporización, así como el del propio relé se puede visualizar en la pantalla LCD integrada que incorpora el módulo.
MQPMM - Easy Control programable
Además de las funciones predefinidas de la versión estándar, el módulo programable ofrece la posibilidad de una programación avanzada a través de un PC. El módulo se conecta al equipo mediante un cable de conexión mini-USB gracias al nuevo puerto que incorpora. Con el software suministrado por Relequick el usuario puede configurar funciones más complejas que incluyan estructuras de temporización y conteo anidadas. Esta capacidad convierte en la práctica el módulo Easy Control en un mini PLC de una entrada con salida a relé.
Usos y ventajas
Funciones
El módulo dispone de dos grupos de funciones predefinidas estándar:
  • Funciones simples de temporización, funciones de temporización controladas por una señal B y funciones simétricas y asimétricas de temporización.
  • Contadores simples, así como contadores simétricos y asimétricos de ciclos.
Usos y aplicaciones
El módulo Easy Control resulta útil cuando se necesite un contador o un temporizador en procesos de control de cargas. Puede controlar cargas resistivas e inductivas con relés de hasta 4 contactos inversores y 16A.
Ventajas
Se pueden seleccionar y configurar fácilmente hasta 21 funciones estándar predefinidas gracias a los botones de control y la pantalla LCD que incorpora el módulo. Es posible crear estructuras mucho más complejas que combinen las funciones disponibles por medio de nuestro software de programación; una vez listas, las funciones se cargan en el módulo mediante una conexión entre el PC y el puerto mini-USB del Easy Control.
Las funciones programables pueden trabajar con un rango muy amplio de valores de conteo (hasta 999.000 ciclos) y de tiempos de temporización (de 0,1 segundos a 999 horas), con una precisión de ±0,05%. La entrada de alimentación multitensión permite alimentar el módulo en un rango de entre 24 y 230VAC, y de entre 6 y 115VDC.
Al no requerir una batería de alimentación el módulo está libre de mantenimiento y es respetuoso con el medio ambiente. Una vez que el módulo alcanza el final de su vida útil, o en caso de que sufriera alguna avería, puede sustituirse por otro sin necesidad de descablear todo el conjunto. Esta facilidad de reemplazo permite poner en marcha el sistema en un plazo de tiempo mínimo, con el consiguiente ahorro en tiempo de servicio y coste.
El conjunto base/relé/módulo Easy Control es en esencia un PLC de una entrada y una salida, ideal para aplicaciones que requieran facilidad de uso y bajo coste. La versatilidad del producto permite adaptarlo a las diferentes necesidades de nuestros clientes sin ningún problema.
Accesorios y descargas
TABLA DE FUNCIONES
  FunciónEstado inicial Señal BDiagrama Descripción
Temporizado simple 0 Retardo a la conexión Relé desconectado   Diagrama del retardo a la conexión Temporización de retardo (t) a la conexión del relé
1 Retardo a la desconexión Relé conectado   Diagrama del retardo a la desconexión Temporización de retardo (t) a la desconexión del relé
Temporizado con control de la señal B 2 Retardo a la conexión por señal B Relé desconectado Flanco ascendente (comienza la temporización) Diagrama del retardo a la conexión por señal B Temporización de retardo (t) a la conexión del relé a partir del momento en que se detecta un flanco ascendente de la señal B
3 Retardo a la desconexión por señal B Relé conectado Flanco ascendente (comienza la temporización) Diagrama del retardo a la desconexión por señal B Temporización de retardo (t) a la desconexión del relé a partir del momento en que se detecta un flanco ascendente de la señal B
4 Retardo a la conexión por flanco descendente de B con conexión del relé por flanco ascendente Relé desconectado Flanco ascendente (cierra el relé) / Flanco descendente (comienza la temporización) Diagrama del retardo a la conexión por flanco descendente de B con conexión del relé por flanco ascendente El relé se conecta cuando se detecta un flanco ascendente de B. Un flanco descendente de la señal inicia el retardo (t) a la desconexión del relé. Si se encuentra un nuevo flanco descendente se reinicia la temporización.
5 Retardo a la desconexión por flanco ascendente de B Relé desconectado Flanco ascendente (cierra el relé y comienza la temporización) Diagrama del retardo a la desconexión por flanco ascendente de B Se conecta el relé con el primer flanco ascendente de la señal B y comienza la temporización (t) antes de desconectar de nuevo el relé.
6 Retardo a la desconexión por flanco descendente de B Relé desconectado Flanco descendente (cierra el relé y comienza la temporización) Diagrama del retardo a la desconexión por flanco descendente de B Se conecta el relé cuando se detecta un flanco descendente en la señal B y se inicia la temporización (t) antes de desconectar de nuevo el relé.
7 Retardo a la desconexión por flanco de B Relé desconectado Flanco ascendente / descendente (cierra el relé e inicia la temporización) Retardo a la desconexión por flanco de B Se conecta el relé ante la detección de un flanco en la señal B y se inicia una temporización de retardo (t) antes de la desconexión del relé. Un nuevo flanco detectado en B reinicia la temporización de retardo.
8 Retardo a la conexión interrumpible por flanco ascendente de B Relé desconectado Flanco ascendente (pausa la temporización) / Flanco descendente (reanuda la temporización) Diagrama del retardo a la conexión interrumpible por flanco ascendente de B Se inicia una temporización de retardo (t) antes de la conexión del relé. Cada vez que se detecte un flanco ascendente en B se detiene la temporización, que se reanuda ante la detección de un flanco descendente en la señal.
9 Retardo a la conexión interrumpible por flanco descendente de B Relé desconectado Flanco descendente (pausa la temporización) / Flanco ascendente (reanuda la temporización) Diagrama del retardo a la conexión interrumpible por flanco descendente de B Se inicia un retardo (t) antes de conectar el relé. Cada flanco descendente detectado en la se ñal B pausa el proceso de temporización, que se reanuda cuando se detecta un flanco ascendente en la señal.
Temporización de ciclos simétricos y asimétricos 10 Impulso retardado Relé desconectado   Diagrama del impulso retardado El relé se conecta después de un tiempo de retardo t1 y se mantiene conectado durante un intervalo de tiempo t2. El proceso de retardo comienza en el momento en que se alimenta el módulo.
11 Impulso retardado con señal B Relé desconectado Flanco ascendente (inicia la temporización) Diagrama del impulso retardado con señal B Se conecta el relé tras un retardo t1 y se mantiene conectado durante un intervalo de temporización t2. El retardo de temporización comienza cuando se detecta un flanco ascendente en la señal B.
12 Ciclo simétrico de temporización (inicialmente cerrado) Relé conectado   Diagrama del ciclo simétrico de temporización Una vez que el módulo recibe alimentación comienza un ciclo simétrico. El relé se mantiene abierto durante un intervalo de tiempo t y cerrado durante el siguiente intervalo t. El relé comienza el ciclo cerrado durante el primer intervalo.
13 Ciclo simétrico de temporización (inicialmente abierto) Relé desconectado   Diagrama del ciclo simétrico de temporización Una vez que el módulo recibe alimentación se inicia un ciclo simétrico. El relé se mantiene cerrado durante un intervalo de tiempo t y abierto durante el siguiente intervalo temporizado t. El relé comienza el ciclo abierto durante el primer intervalo.
14 Ciclo asimétrico de temporización (inicialmente cerrado) Relé conectado   Diagrama del ciclo asimétrico de temporización Una vez que el módulo recibe alimentación comienza un ciclo asimétrico. El relé permanece cerrado durante un intervalo programado t1 y a continuación abierto durante un segundo intervalo t2. El relé comienza el ciclo cerrado durante el primer intervalo.
15 Ciclo asimétrico de temporización (inicialmente abierto) Relé desconectado   Diagrama del ciclo asimétrico de temporización Una vez que el módulo recibe alimentación comienza un ciclo asimétrico. El relé se mantiene abierto durante un intervalo de tiempo programado t1, y a continuación cerrado durante un segundo intervalo t2. El relé comienza el ciclo abierto durante el primer intervalo.
Contadores simples 16 Contador a la conexión Relé desconectado Flanco ascendente (decrementa el contador) Diagrama del contador a la conexión Cada flanco ascendente de la señal B decrementa el valor programado del contador (n). Cuando el contador alcanza el valor 0 se conecta el relé.
17 Contador a la desconexión Relé conectado Flanco ascendente (decrementa el contador) Diagrama del contador a la desconexión. Cada flanco ascendente de la señal B decrementa el valor del contador programado (n). Cuando el contador alcanza el valor 0 se desconecta el relé.
Contadores de ciclos simétricos y asimétricos 18 Contador simétrico (inicialmente cerrado) Relé conectado Flanco ascendente (decrementa el contador) Diagrama del contador simétrico Cada flanco ascendente de la señal B decrementa el valor del contador programado (n). Cuando el contador alcanza el valor 0 el relé cambia de estado. El relé comienza conectado durante el primer ciclo de n flancos, y a continuación se mantiene desconectado durante el siguiente ciclo de n flancos.
19 Contador simétrico (inicialmente abierto) Relé desconectado Flanco ascendente (decrementa el contador) Diagrama del contador simétrico Cada flanco ascendente de la señal B decrementa el valor del contador programado (n). Cuando el contador alcanza el valor 0 el relé cambia de estado. El relé comienza desconectado durante el primer ciclo de n flancos, y a continuación se mantiene conectado durante el siguiente ciclo de n flancos, y así sucesivamente.
20 Contador asimétrico (inicialmente cerrado) Relé conectado Flanco ascendente (decrementa el contador) Diagrama del contador asimétrico Cada flanco ascendente de la señal B decrementa el valor programado del contador (n1 o n2). Cuando el contador correspondiente alcanza el valor 0 el relé cambia de estado. El relé se mantiene conectado durante un ciclo de n1 flancos, y a continuación desconectado durante un ciclo de n2 flancos. El relé comienza el proceso conectado.

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