Omron

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

SKU NX-ILM400

En stock
  • Garantía de 12 meses
  • Devolución gratuita en 30 días
  • 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

Descripción

Al facilitar una comunicación bidireccional fluida entre los controladores de las máquinas y los sensores de campo, el Omron NX-ILM400 ofrece 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, proporcionando 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 conexiones simultáneas de hasta cuatro sensores o actuadores IO-Link independientes compatibles con la especificación v1.1.
  • Bornera de conexión sin tornillos: Equipada con 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 de cortocircuitos, anomalías de conexión y discrepancias de configuración específicas de los componentes.
  • Formato compacto: Su anchura reducida de 12 mm permite optimizar el espaciado de alta densidad en carril DIN dentro de armarios de control compactos.

Aplicaciones

  • IoT industrial y detección inteligente: Agregación de datos de diagnóstico y variables de proceso procedentes de fotocélulas, sensores láser de distancia y transmisores de presión inteligentes.
  • 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 enrutamiento 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 manifold 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 funcionamiento libre
Terminales de conexión de E/S Bloque de terminales de conexión sin tornillos (16 terminales)
Método de aislamiento Aislamiento mediante optoacoplador
Resistencia de aislamiento 20 MΩ 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 de CPU) 1,05 W máximo
Consumo de energía de la unidad NX (conexión del acoplador) 0,80 W máximo
Consumo de corriente (alimentación de E/S) 50 mA
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 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 señalización (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 mediante 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 habituales de aplicación y notas de ingeniería

Un descuido habitual de diseño consiste en superar la capacidad de transporte 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 de campo conectados. Si el consumo acumulado de los sensores supera el límite de salida de la unidad de acoplamiento, debe integrar una unidad de alimentación de E/S NX-PF0630 inmediatamente antes de este módulo para segmentar y restablecer la ruta de corriente.

Consejos para la puesta en marcha y el 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 tiende en paralelo a líneas de motores de alta potencia. Pele los conductores con precisión hasta una longitud de 8 a 10 mm al preparar el cableado para el bloque de terminales sin tornillos. Debe utilizarse cable macizo o cable trenzado terminado con punteras no aisladas para garantizar una presión de retención estándar en los 16 terminales de sujeción.

Directrices 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, pueden producirse daños permanentes en los microprocesadores internos del módulo o en el controlador central.

1

Coloque correctamente el módulo en el riel DIN estándar de 35 mm, asegurándose de que los conectores de interbloqueo 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 backplane del sistema y utilice Sysmac Studio para escanear el bus físico, registrar la unidad y asignar los registros de variables IO-Link correspondientes.

Preguntas frecuentes

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

De acuerdo con las especificaciones de la capa física estándar de 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 ocurre 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 un indicador de fallo de diagnóstico que se puede leer en Sysmac Studio y mantiene el funcionamiento normal en los otros tres puertos.

¿Qué velocidades de comunicación admite cada puerto?

Cada uno de los cuatro canales admite 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 iniciarse.

¿Se pueden conectar directamente sensores de entrada digital estándar a este módulo?

Sí, los puertos se pueden configurar en Sysmac Studio para funcionar como puertos de entrada DI estándar (modo SIO) en lugar de puertos IO-Link activos, si es necesario.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japón

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