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Unité maître IO-Link Omron NX-ILM400 de la série NX

Unité maître IO-Link Omron NX-ILM400 de la série NX

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  • Fabricant : Omron

  • N° de produit : NX-ILM400

  • Pays d'origine :Japon

  • Type de produit : Unités maîtres IO-Link

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 67g

  • Dimensions : 12 x 100 x 71 mm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
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Description

Facilitant une communication bidirectionnelle fluide entre les contrôleurs de machine et les capteurs de terrain, le Omron NX-ILM400 fournit quatre canaux IO-Link indépendants dans une largeur compacte de 12 mm. Ce module s’intègre directement à la plateforme d’automatisation Sysmac de la série NX, offrant l’acquisition de données en temps réel et le paramétrage à distance jusqu’au niveau des composants. Grâce à l’isolation par photocoupleur entre les circuits logiques internes et les connexions de terrain, il garantit une forte immunité au bruit et une communication stable dans les environnements électromagnétiques difficiles.

Caractéristiques principales

  • Quatre ports IO-Link : prend en charge la connexion simultanée de jusqu’à quatre capteurs ou actionneurs IO-Link indépendants conformes à la spécification v1.1.
  • Bornier à ressort sans vis : équipé d’une interface de connexion push-in à 16 points afin de réduire le temps de câblage et d’éviter les connexions desserrées dans les conditions de fortes vibrations.
  • Actualisation synchrone des E/S : utilise une actualisation en fonctionnement libre synchronisée sur le bus NX interne pour une réponse de commande déterministe.
  • Diagnostics avancés : surveillance et transmission des indicateurs d’état relatifs aux courts-circuits, aux anomalies de connexion et aux incohérences de configuration propres aux composants.
  • Format compact : sa largeur réduite de 12 mm permet d’optimiser l’espacement haute densité sur rail DIN dans les armoires de commande compactes.

Applications

  • IoT industriel et détection intelligente : agrégation des données de diagnostic et des variables de processus provenant de cellules photoélectriques intelligentes, de capteurs de distance laser et de transmetteurs de pression.
  • Équipements d’emballage automatisés : configurations de lignes à cadence élevée où les paramètres des capteurs nécessitent des ajustements dynamiques en fonction des recettes produits.
  • Systèmes de manutention : systèmes de convoyage distribués utilisant des réseaux de routage multisenseurs pour le positionnement et la détection d’objets.
  • Blocs de commande pneumatiques : surveillance directe des débits et des configurations de pression à partir de modules de collecteurs IO-Link intelligents.

Spécifications techniques

Paramètre Valeur de la spécification
Fabricant Omron
Modèle / SKU NX-ILM400
Nombre de ports IO-Link 4
Méthode de rafraîchissement des E/S Rafraîchissement en fonctionnement libre
Bornes de raccordement des E/S Bornier de raccordement à ressort sans vis (16 bornes)
Méthode d’isolation Isolation par photocoupleur
Résistance d’isolement 20 MOhm minimum à 100 V CC (entre circuits isolés)
Rigidité diélectrique 510 V CA pendant 1 minute, courant de fuite : 5 mA max. (entre circuits isolés)
Méthode d’alimentation des E/S Alimentation par le bus NX interne
Consommation électrique de l’unité NX (connexion au CPU) 1.05 W maximum
Consommation électrique de l’unité NX (connexion par coupleur) 0.80 W maximum
Consommation de courant (alimentation des E/S) 50 mA
Dimensions (L x H x P) 12 x 100 x 71 mm
Poids net 0.067 kg
Poids d’expédition (calculé) 0.35 kg

Connexions et interfaces

Le bornier de raccordement à ressort sans vis à 16 points est agencé pour assurer la distribution de l’alimentation (L+ et L-) ainsi que des broches de signalisation (C/Q et entrées numériques) pour chacun des quatre ports physiques :

N° de borne Nom du signal (rangée gauche A) N° de borne Nom du signal (rangée droite B)
A1 Port 1_L+ (alimentation de l’appareil +) B1 Port 2_L+ (alimentation de l’appareil +)
A2 Port 1_C/Q (communication IO-Link) B2 Port 2_C/Q (communication IO-Link)
A3 Port 1_L- (alimentation de l’appareil -) B3 Port 2_L- (alimentation de l’appareil -)
A4 Port 1_DI (entrée numérique) B4 Port 2_DI (entrée numérique)
A5 Port 3_L+ (alimentation de l’appareil +) B5 Port 4_L+ (alimentation de l’appareil +)
A6 Port 3_C/Q (communication IO-Link) B6 Port 4_C/Q (communication IO-Link)
A7 Port 3_L- (alimentation de l’appareil -) B7 Port 4_L- (alimentation de l’appareil -)
A8 Port 3_DI (entrée numérique) B8 Port 4_DI (entrée numérique)

Modèles alternatifs et compatibilité

Le NX-ILM400 est entièrement compatible avec les environnements d’ingénierie Sysmac Studio version 1.20 et ultérieure. Il s’intègre à l’architecture Sysmac par connexion directe aux modules CPU de la série NX ou via des modules coupleurs EtherCAT (tels que NX-ECC201 ou NX-ECC202) et des unités coupleurs EtherNet/IP. Lors de la mise à niveau de modules numériques existants non compatibles avec IO-Link, veillez à mettre correctement à jour la configuration du bornier dans la table d’E/S du contrôleur afin d’éviter les défauts de diagnostic.

Pièges liés à l’application et remarques techniques

Une erreur de conception courante consiste à dépasser la capacité de transport de courant fournie par le bus NX via le coupleur. Le NX-ILM400 consomme 50 mA sur l’alimentation des E/S, auxquels s’ajoute le courant total requis par tous les appareils IO-Link connectés sur le terrain. Si la consommation cumulée des capteurs dépasse la limite de sortie de votre coupleur, vous devez intégrer immédiatement en amont de ce module une unité d’alimentation des E/S NX-PF0630 afin de segmenter et de rétablir le chemin d’alimentation.

Conseils de mise en service et de câblage

Pour protéger les canaux de communication sensibles contre les interférences électromagnétiques, assurez-vous que tous les câbles des capteurs IO-Link sont blindés s’ils sont installés parallèlement à des câbles de moteurs de forte puissance. Dénudez précisément les conducteurs sur 8 à 10 mm lors de la préparation du câblage du bornier sans vis. Utilisez des fils rigides ou souples terminés par des embouts non isolés afin de garantir une pression de retenue conforme dans les 16 bornes de serrage.

Directives d’installation

AVERTISSEMENT CRITIQUE

Veillez à la mise hors tension physique complète du bus NX et des alimentations externes de terrain avant de fixer, retirer ou câbler un module. Une isolation incomplète des circuits électriques peut endommager définitivement les microprocesseurs internes du module ou le contrôleur central.

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Positionnez correctement le module sur le rail DIN standard de 35 mm, en veillant à ce que les connecteurs d’interverrouillage de l’unité s’insèrent correctement dans le module adjacent.

2

Appuyez fermement sur le module jusqu’à ce que le mécanisme de verrouillage arrière s’enclenche et bloque solidement l’unité sur le rail de montage.

3

Insérez directement les fils pré-dénudés ou les embouts dans les bornes du connecteur sans vis. Assurez-vous que chaque fil correspond au brochage du port qui lui est attribué.

4

Mettez le fond de panier du système sous tension et utilisez Sysmac Studio pour analyser le bus physique, enregistrer l’unité et mapper les registres de variables IO-Link correspondants.

Quelle est la longueur maximale de câble prise en charge pour la communication IO-Link sur le NX-ILM400 ?

Conformément aux spécifications standard de la couche physique IO-Link, la longueur maximale de câble autorisée entre le port du module et le dispositif terrain IO-Link connecté est de 20 mètres.

Que se passe-t-il si un dispositif IO-Link subit un court-circuit sur l'un des ports ?

Le module isole et désactive l'alimentation et la transmission des données sur le port affecté, active un indicateur de défaut de diagnostic lisible dans Sysmac Studio, et maintient le fonctionnement normal des trois autres ports.

Quelles vitesses de communication sont prises en charge par chaque port ?

Chacun des quatre canaux prend en charge trois vitesses IO-Link standardisées : COM1 (4,8 kbps), COM2 (38,4 kbps) et COM3 (230,4 kbps). L'unité détecte automatiquement la vitesse du dispositif au démarrage.

Les capteurs d'entrée numérique standard peuvent-ils être câblés directement à ce module ?

Oui, les ports peuvent être configurés dans Sysmac Studio pour fonctionner comme des ports d'entrée DI standard (mode SIO) plutôt que comme des ports actifs IO-Link si nécessaire.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japon

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