1 de 1

Unidad maestra IO-Link Omron NX-ILM400 de la serie NX

Unidad maestra IO-Link Omron NX-ILM400 de la serie NX

Solo queda(n) 8 artículo(s) en stock
  • Fabricante: Omron

  • Número de producto: NX-ILM400

  • País de origen:Japón

  • Tipo de producto: Unidades maestras IO-Link

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 67g

  • Dimensiones: 12 x 100 x 71 mm

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

Cantidad
Ver detalles completos

Descripción

Al facilitar una comunicación bidireccional fluida entre los controladores de la máquina y los sensores de campo, el Omron NX-ILM400 proporciona cuatro canales IO-Link independientes en un ancho compacto de 12 mm. Este módulo se integra directamente en la plataforma de automatización Sysmac de la serie NX, ofreciendo adquisición de datos en tiempo real y parametrización remota hasta el nivel de los componentes. Gracias al uso de aislamiento mediante optoacopladores entre los circuitos lógicos internos y las conexiones de campo, garantiza una alta inmunidad al ruido y una comunicación estable en entornos electromagnéticos adversos.

Características principales

  • Cuatro puertos IO-Link: Admite la conexión simultánea de hasta cuatro sensores o actuadores IO-Link independientes compatibles con la especificación v1.1.
  • Bloque de terminales de sujeción sin tornillos: Incorpora una interfaz de conexión push-in de 16 puntos para minimizar el tiempo de cableado y evitar conexiones flojas en condiciones de alta vibración.
  • Actualización síncrona de E/S: Utiliza la actualización Free-Run sincronizada en todo el bus NX interno para ofrecer una respuesta de control determinista.
  • Diagnóstico avanzado: Supervisa y transmite indicadores de estado sobre cortocircuitos, anomalías de conexión y discrepancias de configuración específicas de los componentes.
  • Formato compacto: Su ancho reducido de 12 mm permite optimizar la distribución de alta densidad en rieles DIN dentro de armarios de control compactos.

Aplicaciones

  • IoT industrial y detección inteligente: Agregación de datos de diagnóstico y variables de proceso procedentes de sensores fotoeléctricos inteligentes, sensores láser de distancia y transmisores de presión.
  • Equipos de embalaje automatizado: Configuraciones de líneas de alta velocidad en las que los parámetros de los sensores requieren ajustes dinámicos según las recetas de los productos.
  • Sistemas de manipulación de materiales: Sistemas de transporte distribuidos que utilizan matrices de direccionamiento multisensor para el posicionamiento y la detección de objetos.
  • Bloques de control neumático: Supervisión directa de los caudales y las configuraciones de presión desde módulos de colector IO-Link inteligentes.

Especificaciones técnicas

Parámetro Valor de especificación
Fabricante Omron
Modelo / SKU NX-ILM400
Número de puertos IO-Link 4
Método de actualización de E/S Actualización en modo de ejecución libre
Terminales de conexión de E/S Bloque de terminales de conexión sin tornillos (16 terminales)
Método de aislamiento Aislamiento mediante fotocoplador
Resistencia de aislamiento 20 MOhm mínimo a 100 V CC (entre circuitos aislados)
Rigidez dieléctrica 510 V CA durante 1 minuto, corriente de fuga: 5 mA máx. (entre circuitos aislados)
Método de alimentación de E/S Alimentación desde el bus NX interno
Consumo de energía de la unidad NX (conexión a CPU) 1,05 W máximo
Consumo de energía de la unidad NX (conexión mediante acoplador) 0,80 W máximo
Consumo de corriente (fuente de alimentación de E/S) 50 mA
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 12 x 100 x 71 mm
Peso neto 0,067 kg
Peso de envío (calculado) 0,35 kg

Conexiones e interfaces

El bloque de terminales de conexión sin tornillos de 16 puntos está dispuesto para proporcionar distribución de alimentación (L+ y L-) junto con pines de señal (C/Q y entradas digitales) para cada uno de los cuatro puertos físicos:

N.º de terminal Nombre de señal (fila izquierda A) N.º de terminal Nombre de señal (fila derecha B)
A1 Puerto 1_L+ (alimentación del dispositivo +) B1 Puerto 2_L+ (alimentación del dispositivo +)
A2 Puerto 1_C/Q (comunicación IO-Link) B2 Puerto 2_C/Q (comunicación IO-Link)
A3 Puerto 1_L- (alimentación del dispositivo -) B3 Puerto 2_L- (alimentación del dispositivo -)
A4 Puerto 1_DI (entrada digital) B4 Puerto 2_DI (entrada digital)
A5 Puerto 3_L+ (alimentación del dispositivo +) B5 Puerto 4_L+ (alimentación del dispositivo +)
A6 Puerto 3_C/Q (comunicación IO-Link) B6 Puerto 4_C/Q (comunicación IO-Link)
A7 Puerto 3_L- (alimentación del dispositivo -) B7 Puerto 4_L- (alimentación del dispositivo -)
A8 Puerto 3_DI (entrada digital) B8 Puerto 4_DI (entrada digital)

Modelos alternativos y compatibilidad

El NX-ILM400 es totalmente compatible con entornos de ingeniería Sysmac Studio, versión 1.20 y posteriores. Se integra en la arquitectura Sysmac mediante conexión directa a módulos de CPU de la serie NX o a través de módulos acopladores EtherCAT (como NX-ECC201 o NX-ECC202) y unidades acopladoras EtherNet/IP. Al actualizar módulos digitales antiguos que no sean IO-Link, asegúrese de actualizar correctamente la configuración del bloque de terminales en el mapa de E/S del controlador para evitar fallos de diagnóstico.

Errores comunes de aplicación y notas de ingeniería

Un error común de diseño consiste en superar la capacidad de corriente suministrada desde el bus NX a través del acoplador. El NX-ILM400 consume 50 mA de la fuente de alimentación de E/S, además de la corriente total requerida por todos los dispositivos IO-Link conectados en campo. Si el consumo acumulado de los sensores supera el límite de salida de la unidad de acoplamiento, debe integrar inmediatamente una unidad de alimentación de E/S NX-PF0630 aguas arriba de este módulo para segmentar y restablecer la ruta de corriente.

Consejos de puesta en servicio y cableado

Para proteger los canales de comunicación sensibles frente a las interferencias electromagnéticas, asegúrese de que todo el cableado de los sensores IO-Link esté apantallado si se instala en paralelo a líneas de motores de alta potencia. Pele los conductores con precisión entre 8 y 10 mm al preparar el cableado para el bloque de terminales sin tornillos. Debe utilizarse cable rígido o cable trenzado terminado con punteras no aisladas para garantizar la presión de retención estándar en los 16 terminales de sujeción.

Pautas de instalación

ADVERTENCIA CRÍTICA

Asegúrese de que el bus NX y las fuentes de alimentación externas de campo estén completamente desenergizados antes de conectar, retirar o cablear cualquier módulo. Si no se aíslan por completo las rutas eléctricas, los microprocesadores internos del módulo o el controlador central podrían sufrir daños permanentes.

1

Coloque correctamente el módulo en el riel DIN estándar de 35 mm, asegurándose de que los conectores de interconexión de la unidad se deslicen limpiamente en el módulo adyacente.

2

Presione firmemente el módulo hacia abajo hasta que el mecanismo de enganche trasero encaje con un clic y bloquee la unidad en el riel de montaje.

3

Inserte directamente el cableado previamente pelado o las punteras en las ranuras de los bornes sin tornillos. Asegúrese de que cada conductor corresponda con la asignación de pines de su puerto.

4

Encienda el panel posterior del sistema y utilice Sysmac Studio para escanear el bus físico, registrar la unidad y asignar los registros de variables IO-Link correspondientes.

¿Cuál es la longitud máxima de cable soportada para la comunicación IO-Link en el NX-ILM400?

De acuerdo con las especificaciones estándar de la capa física IO-Link, la longitud máxima permitida del cable entre el puerto del módulo y el dispositivo de campo IO-Link conectado es de 20 metros.

¿Qué sucede si un dispositivo IO-Link experimenta un cortocircuito en uno de los puertos?

El módulo aísla y desactiva la alimentación y la transmisión de datos en el puerto afectado, establece una señal de fallo diagnóstico que puede leerse en Sysmac Studio y mantiene las operaciones normales en los otros tres puertos.

¿Qué velocidades de comunicación soporta cada puerto?

Cada uno de los cuatro canales soporta tres velocidades IO-Link estandarizadas: COM1 (4.8 kbps), COM2 (38.4 kbps) y COM3 (230.4 kbps). La unidad detecta automáticamente la velocidad del dispositivo al arrancar.

¿Se pueden conectar sensores digitales estándar directamente a este módulo?

Sí, los puertos pueden configurarse en Sysmac Studio para actuar como puertos de entrada DI estándar (modo SIO) en lugar de puertos activos IO-Link si se requiere.

Envío exprés global

  • Entrega estándar: 4-6 días hábiles vía DHL, FedEx y UPS.
  • Envío exprés: Despacho el mismo día para pedidos en stock realizados antes de las 2:00 PM (GMT+8).
  • Cobertura mundial: Servicio en más de 150 países, incluyendo entrega rápida a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Devoluciones y Garantía

  • Garantía de 30 días: Se aceptan devoluciones de productos en stock en su embalaje original y sellado de fábrica.
  • Garantía de 12 meses: Cada componente industrial cuenta con nuestra garantía técnica profesional.

Los pedidos se procesan y entregan de lunes a viernes (excepto festivos).


Para conocer la elegibilidad completa, las tarifas de reposición y los detalles de devoluciones internacionales, por favor consulte nuestro sitio oficial Política de Reembolso y Devoluciones .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japón

Productos vistos recientemente

Conocimientos técnicos

Especialista en microaccionamientos EMS apuesta por la ingeniería personalizada para ampliar su atractivo en el mercado

El especialista británico en microaccionamientos EMS combina reductores de alto par y controladores de movimiento compactos de Faulhaber con ingeniería personalizada propia, con el objetivo de ir más...

Incorporando el pensamiento orientado a objetos a la programación de PLC

Copiar y pegar escaleras no es escalable. Las técnicas de PLC orientadas a objetos —estructuras e instrucciones definidas por el usuario— reducen la duplicación, aplican las correcciones una sola vez...

Por qué los programas de gestión de la seguridad de los procesos fracasan incluso cuando se cumplen los requisitos de OSHA

Marcar las casillas de OSHA no es lo mismo que contar con un sistema de PSM vivo. La historia de las refinerías demuestra que los programas fallan cuando los procedimientos, la capacitación, los...

¿Qué es SCADA? Control supervisorio sin reemplazar el PLC

SCADA se sitúa por encima de los PLC y las RTU: recopila datos de campo, alerta a los operadores y emite comandos de supervisión en plantas y activos remotos, sin reemplazar el control determinista...

¿Qué es un VFD? Variadores de frecuencia que realmente marcan la diferencia

Un VFD convierte la red eléctrica de frecuencia fija en voltaje y frecuencia controlados para que los motores de CA se adapten a la carga real, reduciendo el consumo de energía de bombas y...

¿Qué es un PLC? Los controladores que aún hacen funcionar la planta industrial

Los PLC siguen controlando la planta: los ciclos de escaneo, las E/S y los lenguajes IEC 61131-3 determinan si las máquinas mantienen un comportamiento determinista. Así funcionan los controladores,...