Descripción
Capturando directamente 16 señales digitales de sensores desde el campo, el Beckhoff ERI1809-0022 distribuye datos de E/S descentralizados a través de una interfaz IO-Link integrada. Construido con una robusta carcasa de zinc fundido a presión, este módulo ofrece una resistencia mecánica y un blindaje superiores en comparación con carcasas plásticas estándar, haciéndolo adecuado para entornos industriales húmedos, con alta vibración y exigentes. El dispositivo opera como un dispositivo IO-Link Clase A, transmitiendo estados de entrada a cualquier maestro IO-Link compatible mediante una interfaz COM3 de alta velocidad.
Características
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16 Entradas Digitales: Integración de sensores de alta densidad en un solo bloque montado en campo.
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Carcasa de Zinc Fundido a Presión: Protección mecánica mejorada, resistencia a impactos y blindaje electromagnético.
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Interfaz IO-Link COM3: Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 230.4 kbaud.
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Filtro de Entrada Ajustable: Filtrado de entrada configurable de 0 a 20 ms (3 ms por defecto) para evitar rebotes de señal.
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Características de Entrada Tipo 3: Conforme a la norma EN 61131-2 Tipo 3, optimizando el consumo de corriente para sensores electrónicos modernos.
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Protección Clasificada IP67: Totalmente sellado contra polvo e inmersión en agua, diseñado para montaje directo en máquina sin necesidad de carcasa.
Aplicaciones
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Sistemas Descentralizados de Transporte: Recolección distribuida de sensores en amplios diseños logísticos.
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Líneas de Ensamblaje Automotriz: Instalaciones robustas resistentes a salpicaduras de soldadura que requieren retroalimentación digital de alta densidad.
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Maquinaria de Empaque: Cableado compacto en campo para eliminar cajas de conexión centralizadas.
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Herramientas de Máquina: Entornos húmedos donde hay refrigerante y virutas metálicas.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro |
Valor |
| Fabricante |
Beckhoff |
| Modelo |
ERI1809-0022 |
| Protocolo de Comunicación |
IO-Link V1.1, Clase A |
| Velocidad de Transferencia de Datos |
230.4 kbaud (COM3) |
| Número de Entradas |
16 entradas digitales |
| Rango de Voltaje de Entrada |
24 V DC (-15 por ciento / +20 por ciento) |
| Voltaje de Señal "0" |
-3 a +5 V DC (EN 61131-2, Tipo 3) |
| Voltaje de Señal "1" |
11 a 30 V DC (EN 61131-2, Tipo 3) |
| Configuración del Filtro de Entrada |
3.0 ms por defecto (ajustable de 0 a 20 ms) |
| Consumo de Corriente |
Típicamente 100 mA desde L+ |
| Alimentación del Sensor |
Máx. 0.5 A desde L+, a prueba de cortocircuitos |
| Material de la Carcasa |
Zinc fundido a presión |
| Grado de Protección |
IP65 / IP66 / IP67 (conforme a EN 60529) |
| Temperatura de Operación |
-25 a +60 °C |
| Temperatura de Almacenamiento |
-40 a +85 °C |
| Dimensiones (W x H x D) |
60 mm x 126 mm x 26.5 mm |
| Peso Neto |
450 g |
| Peso de Envío (Calculado) |
0.65 kg |
| País de Origen |
Alemania |
Conexiones e Interfaces
| Interfaz / Puerto |
Tipo de Conector |
Asignación / Función |
| Conexión IO-Link |
1 x conector M12, codificado A |
L+ (24V DC), L- (0V), línea IO-Link C/Q |
| Entradas Digitales (1-16) |
8 x conectores M12 (2 entradas por puerto) |
Pin 4: Entrada A, Pin 2: Entrada B, Pin 1: alimentación +24 V DC, Pin 3: 0 V GND |
Perspectivas Empíricas de Ingeniería
Modelos Alternativos y Compatibilidad
El ERI1809-0022 es el equivalente directo de zinc fundido a presión del módulo con carcasa plástica EP1809-0022. Ambos módulos comparten especificaciones eléctricas idénticas, configuraciones de pines y registros de firmware. Si reemplaza un módulo EP, el ERI ofrece el mismo espaciamiento de montaje, pero con un perfil más grueso. Asegúrese de contar con el espacio de profundidad adecuado en su huella mecánica.
Errores Comunes en Aplicaciones y Notas de Ingeniería
Como este es un módulo IO-Link Clase A, tanto la lógica interna de la unidad como la alimentación del sensor conectado se extraen completamente de las líneas principales L+ y L- del puerto maestro IO-Link. La alimentación total disponible para el sensor está limitada a 0.5 A. Conectar sensores inductivos que consumen mucha energía o fotocélulas de alta corriente puede activar la protección interna contra cortocircuitos. Para configuraciones que superen los 500 mA, considere utilizar un módulo IO-Link Clase B o un bloque de distribución de alimentación auxiliar.
Consejos para Puesta en Marcha y Cableado
Por defecto, las entradas digitales están configuradas con un filtro de hardware de 3.0 ms. Aunque es efectivo para interruptores de proximidad típicos, las aplicaciones de alta velocidad (como codificadores rotativos o medidores de pulsos de flujo) requerirán actualizar el índice de parámetro mediante TwinCAT System Manager (u otras herramientas de configuración IO-Link) a 0.0 ms. Siempre utilice cables M12 blindados para tramos superiores a 10 metros para evitar interferencias de ruido de alta frecuencia de variadores de frecuencia adyacentes.
Directrices de Instalación
ADVERTENCIA CRÍTICA: Asegúrese de que todo el conjunto maestro IO-Link esté completamente desenergizado antes de montar o enrutar el cableado. Nunca conecte en caliente las entradas M12 o las conexiones de comunicación mientras la alimentación de campo esté activa para evitar arcos transitorios y posibles daños a los circuitos integrados transceptores IO-Link internos.
1
Monte la carcasa de zinc fundido a presión directamente sobre una superficie plana y resistente a vibraciones usando dos tornillos M3 (agujeros de 3.5 mm) o dos tornillos M4 (agujeros de 4.5 mm).
2
Conecte la interfaz IO-Link principal usando un cable M12 blindado estándar codificado A, asegurándose de apretar las tuercas de bloqueo a 0.6 Nm para mantener la integridad del sello IP67.
3
Asigne las entradas del sensor a los conectores M12 correspondientes. Cubra los conectores no utilizados con tapones protectores IP67 para evitar la entrada de humedad.