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1 PC Nuevo tablero Fanuc IO A16B-3200-0513 A16B32000513 A16B-32OO-O513
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1 PC Nuevo tablero Fanuc IO A16B-3200-0513 A16B32000513 A16B-32OO-O513

Lugar de origen Japón
Nombre de la marca FANUC
Certificación CE ROHS
Número de modelo A16B-3200-0513
Detalles del producto
Condición:
Nuevo Sello de Fábrica (NFS)
Número de artículo.:
A16B-3200-0513
Origen:
Japón
Certificado:
CE
Resaltar: 

placa de circuito impreso

,

placas de circuitos de circuito electrónico

,

placa de circuito impreso a16b fanuc

Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima
1 piezas
Detalles de empaquetado
embalaje original
Tiempo de entrega
0-3 días
Condiciones de pago
T/T, Paypal, Unión Occidental
Capacidad de la fuente
100 piezas/día
Descripción del Producto

FANUC A16B-3200-0513 | Placa de Circuito Impreso de Potencia Serie A16B-3200 — Automatización Industrial CNC FANUC, Origen Japón

Número de pieza: A16B-3200-0513

Fabricante: FANUC Corporation (Japón)

Tipo de producto: Placa de Circuito Impreso de Potencia / Placa de Fuente de Alimentación

Serie de la placa: A16B-3200

Aplicación: Sistemas de control CNC y automatización industrial FANUC


Descripción general

La A16B-3200-0513 es una placa de circuito impreso de potencia de la serie A16B-3200 de FANUC — la familia de placas de control que sustenta las plataformas CNC y de automatización industrial de FANUC a través de múltiples generaciones de máquinas herramienta, robots y sistemas de producción.

Las placas de potencia de esta serie son responsables de generar y distribuir los voltajes de CC regulados de los que depende cualquier otra placa en el controlador.

Cuando la placa de potencia funciona correctamente, es invisible: el sistema arranca, opera y se detiene sin incidentes. Cuando falla, las consecuencias son inmediatas. 

Sin placa de potencia, no hay operación del controlador, punto.

La serie A16B-3200 de FANUC abarca una amplia gama de tipos de placas funcionales: placas de CPU principales, placas de E/S, tarjetas de interfaz de servo y placas de fuente de alimentación.

La placa de fuente de alimentación ocupa una posición de ranura dedicada en el bastidor del controlador, convirtiendo la alimentación entrante en los rieles de voltaje precisos que sirven a los circuitos de lógica, memoria, pantalla y comunicación del controlador.

Las tolerancias son estrictas. El diseño del controlador de grado industrial de FANUC especifica rieles de voltaje que están regulados lo suficientemente cerca como para garantizar una operación estable en todo el rango de temperaturas ambiente y condiciones de carga que el controlador encuentra.

La A16B-3200-0513 sirve a su plataforma de controlador específica dentro de la familia A16B-3200.

Proporciona la infraestructura de energía de la que dependen todas las demás placas en ese controlador, lo que la convierte en uno de los componentes más fundamentales en la pila de hardware del sistema.


Especificaciones clave

Parámetro Valor
Número de pieza A16B-3200-0513
Fabricante FANUC Corporation
Tipo de producto Placa de Circuito Impreso de Potencia / Placa de Fuente de Alimentación
Serie de la placa A16B-3200
Aplicación Sistemas de control CNC FANUC
Origen Japón
Temperatura de operación 0 – 55 °C
Temperatura de almacenamiento −20 – 60 °C
Humedad No condensante, ≤75% HR
Condición disponible Nuevo (excedente) / Reacondicionado / Reparado

Distribución de energía en la arquitectura del controlador CNC FANUC

El controlador CNC FANUC es un ensamblaje montado en bastidor de placas funcionalmente distintas. Cada placa realiza una función específica: la CPU principal ejecuta el software operativo; la placa PMC ejecuta la lógica de escalera de la máquina; las tarjetas de interfaz de servo se comunican con los amplificadores de accionamiento; los módulos de memoria almacenan los datos de parámetros y programas.

Todas estas placas necesitan energía de CC estable y regulada para operar. La placa de circuito impreso de potencia es lo que la proporciona.

En la arquitectura del controlador A16B-3200, la placa de potencia recibe la alimentación entrante — típicamente del gabinete de alimentación principal de la máquina — y la acondiciona a través de reguladores conmutados, post-reguladores lineales y etapas de filtrado en los múltiples rieles de voltaje que la placa posterior del controlador distribuye.

Cada riel tiene un voltaje definido y una capacidad de corriente adaptada a las cargas que sirve. 

La placa de potencia también incluye circuitos de protección: protección contra sobretensión que desconecta el riel antes de que el exceso de voltaje pueda dañar las placas posteriores, protección contra sobrecorriente que evita que un cortocircuito en un riel se propague a otros, y circuitos de arranque suave que aumentan gradualmente los voltajes de suministro en una secuencia controlada al encender.

Los indicadores LED en la cara frontal de la placa de potencia — visibles a través del panel frontal del controlador o directamente en la placa — proporcionan diagnósticos de primer nivel.

Un riel de suministro que está fuera de tolerancia ilumina el LED correspondiente. Esta retroalimentación visual rápida es a menudo el punto de partida para diagnosticar si una falla del controlador se origina en la placa de potencia o en otro lugar.


Fallos de la placa de potencia y sus síntomas

Los fallos de la placa de potencia producen patrones de síntomas reconocibles que los distinguen de otras fallas de la placa del controlador.

El modo de fallo más completo — donde la placa de potencia no entrega nada — resulta en un controlador oscuro: sin pantalla, sin actividad de LED, sin operación del ventilador. La máquina está completamente inerte.

Los fallos parciales son más comunes y más diagnósticos.

Un solo riel que ha bajado o fallado hace que las placas alimentadas por ese riel funcionen mal, mientras que las placas en otros rieles operan normalmente.

El controlador puede inicializarse parcialmente, mostrando algo de actividad en la pantalla, y luego detenerse con una alarma en el punto de su secuencia de inicio donde llama por primera vez al riel defectuoso. 

Rastrear la alarma hasta la etapa de inicio y luego hasta el riel del que depende esa etapa es una forma confiable de confirmar la placa de potencia como la fuente de la falla.

La degradación relacionada con la edad es el mecanismo de falla dominante para las placas de potencia en controladores de servicio prolongado. Los condensadores electrolíticos en las etapas del regulador conmutado y del filtro de salida pierden capacitancia y ganan ESR a lo largo de años de operación a temperaturas elevadas.

El riel de suministro afectado desarrolla rizado que eventualmente excede la tolerancia de entrada de las placas posteriores. Antes de un fallo completo, el síntoma es intermitente: reinicios inexplicables, corrupción de parámetros o comportamiento errático que depende de la temperatura y empeora a medida que el controlador se calienta durante la operación.


Disponibilidad de piezas heredadas

Las placas de la serie A16B-3200 de FANUC de generaciones anteriores de controladores ya no están en producción.

La cadena de suministro del mercado de accesorios para estas placas — unidades excedentes probadas de máquinas desmanteladas, placas reacondicionadas profesionalmente con condensadores restaurados y pruebas funcionales, y servicios de reparación para fallos específicos a nivel de componente — es la fuente principal de reemplazo.

Al adquirir una A16B-3200-0513 de reemplazo, confirme el número de pieza exacto en la etiqueta de la placa.

Las placas de potencia dentro de la serie A16B-3200 que difieren por el sufijo pueden tener diferentes especificaciones de rieles de voltaje, configuraciones de conectores o clasificaciones de potencia. La similitud física no es un indicador confiable de compatibilidad.


Preguntas frecuentes

P1: El controlador FANUC se enciende pero se apaga después de unos minutos de operación. No se muestra ningún código de alarma antes del apagado. ¿Podría ser responsable la A16B-3200-0513?

El apagado térmico después de un período de calentamiento es un síntoma clásico de condensadores electrolíticos envejecidos en la etapa del regulador conmutado de la placa de potencia.

A medida que los condensadores envejecen, su ESR aumenta con la temperatura. 

Cuando la placa se calienta, el aumento de la ESR hace que el rizado de suministro exceda el umbral que activa la protección contra sobretensión o subtensión, apagando el sistema. 

La aparición de este síntoma después de un período de operación normal de lo contrario implica fuertemente la placa de potencia como la fuente de la falla.


P2: Después de un evento de sobretensión, el controlador no se enciende en absoluto. Se ha confirmado que la alimentación entrante es normal. ¿Es probable que la placa de potencia esté dañada?

Los eventos de sobretensión dañan frecuentemente las placas de potencia.

El voltaje de sobretensión llega a los terminales de entrada de la placa de potencia antes de que la protección de la placa pueda responder.

Los componentes más vulnerables son los diodos rectificadores de entrada, los condensadores del filtro de entrada y los transistores de conmutación primarios. 

Todos estos se encuentran en la placa de potencia. Si la alimentación entrante se confirma normal y el controlador no muestra signos de vida, la placa de potencia es la primera sospechosa. Verifique cualquier fusible accesible en la placa antes de pedir un reemplazo.


P3: Un eje en el CNC muestra alarmas de servo mientras que los otros ejes están normales. Todos los indicadores LED de potencia en la A16B-3200-0513 están verdes. ¿Sigue siendo posible que la placa de potencia esté defectuosa?

Una alarma de servo de un solo eje con todos los rieles de potencia normales es poco probable que se origine en la placa de potencia.

La placa de potencia suministra rieles a todas las placas simultáneamente — un riel defectuoso afectaría a múltiples placas, no solo a un eje. 

Las alarmas de un solo eje apuntan al amplificador de servo para ese eje, al motor, al cable de retroalimentación o a la circuitería de interfaz de servo específica para ese eje. La placa de potencia puede descartarse como una causa probable en este caso.


P4: ¿Cómo se debe almacenar una A16B-3200-0513 de repuesto para preservar su funcionalidad?

Almacenar en el embalaje antiestático original. Mantener una temperatura ambiente estable y una baja humedad relativa.

Evitar ciclos de temperatura, que estresan las juntas de soldadura en los componentes de montaje superficial de la placa. 

Si la placa ha estado almacenada durante más de unos pocos años, inspeccione los condensadores electrolíticos en busca de signos visibles de degradación — tapas hinchadas o fugas de electrolito — antes de instalarla en una máquina de producción. 

Para almacenamiento a largo plazo, la recarga periódica de los condensadores electrolíticos extiende su vida útil.


P5: Hay disponible una A16B-3200-0513 reacondicionada. ¿Qué debería incluir un reacondicionamiento reputado para una placa de potencia de este tipo?

Un reacondicionamiento adecuado de la placa de potencia incluye el reemplazo de todos los condensadores electrolíticos con componentes nuevos que coincidan con la especificación original (o con condensadores clasificados con especificaciones equivalentes o mejores), inspección y reemplazo de cualquier dispositivo de protección fallido, pruebas funcionales bajo carga con todos los rieles de salida medidos a la corriente nominal, y verificación de que la placa cumple con las especificaciones de precisión de voltaje y rizado.

La limpieza cosmética y la inspección de cualquier daño físico completan un reacondicionamiento completo.

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