BECKHOFF

Beckhoff ERI1809-0022 — 16-kanałowy moduł wejść cyfrowych IO-Link Box

SKU ERI1809-0022

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: BECKHOFF
  • Product No.: ERI1809-0022
  • Origin Niemcy
  • Product Type: Moduły IO-Link
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.5 kg
  • Dimensions: 60 mm x 126 mm x 26,5 mm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Bezpośrednio rejestrując 16 cyfrowych sygnałów czujników z obiektu, Beckhoff ERI1809-0022 rozprowadza zdecentralizowane dane I/O za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu IO-Link. Moduł ma wytrzymałą obudowę z odlewu cynkowego, która zapewnia lepszą odporność mechaniczną i ekranowanie niż standardowe obudowy plastikowe, dzięki czemu nadaje się do pracy w wilgotnych, narażonych na silne drgania i wymagających środowiskach przemysłowych. Urządzenie działa jako urządzenie IO-Link klasy A i przesyła stany wejść do dowolnego kompatybilnego mastera IO-Link za pośrednictwem szybkiego interfejsu COM3.

Cechy

  • 16 wejść cyfrowych: Integracja dużej liczby czujników w jednym bloku montowanym w obiekcie.
  • Obudowa z odlewu cynkowego: Zwiększona ochrona mechaniczna, odporność na uderzenia i ekranowanie elektromagnetyczne.
  • Interfejs IO-Link COM3: Obsługuje szybkość transmisji danych do 230.4 kbaud.
  • Regulowany filtr wejściowy: Konfigurowalne filtrowanie wejścia w zakresie od 0 do 20 ms (domyślnie 3 ms) zapobiegające odbijaniu sygnału.
  • Charakterystyka wejść typu 3: Zgodność z normami EN 61131-2 typu 3, zoptymalizowany pobór prądu dla nowoczesnych czujników elektronicznych.
  • Ochrona o stopniu IP67: Całkowicie uszczelniona konstrukcja chroniąca przed pyłem i zanurzeniem w wodzie, przeznaczona do bezpośredniego montażu na maszynie bez obudowy.

Zastosowania

  • Zdecentralizowane systemy przenośnikowe: Rozproszone gromadzenie danych z czujników w rozległych układach logistycznych.
  • Linie montażowe w przemyśle motoryzacyjnym: Wytrzymałe instalacje odporne na odpryski spawalnicze, wymagające dużej liczby cyfrowych sygnałów zwrotnych.
  • Maszyny pakujące: Kompaktowe okablowanie obiektowe eliminujące scentralizowane skrzynki przyłączeniowe.
  • Obrabiarki: Mokre środowiska, w których występuje chłodziwo i wióry metalowe.

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartość
Producent Beckhoff
Model ERI1809-0022
Protokół komunikacyjny IO-Link V1.1, klasa A
Szybkość transmisji danych 230.4 kbaud (COM3)
Liczba wejść 16 wejść cyfrowych
Zakres napięcia wejściowego 24 V DC (-15 procent / +20 percent)
Napięcie sygnału „0” -3 do +5 V DC (EN 61131-2, typ 3)
Napięcie sygnału „1” 11 do 30 V DC (EN 61131-2, typ 3)
Konfiguracja filtra wejściowego Domyślnie 3.0 ms (regulowane w zakresie od 0 do 20 ms)
Pobór prądu Zwykle 100 mA z L+
Zasilanie czujnika Maks. 0.5 A z L+, odporne na zwarcia
Materiał obudowy Odlew cynkowy
Stopień ochrony IP65 / IP66 / IP67 (zgodność z EN 60529)
Temperatura robocza -25 do +60 degC
Temperatura przechowywania -40 do +85 degC
Wymiary (W x H x D) 60 mm x 126 mm x 26.5 mm
Masa netto 450 g
Masa wysyłkowa (obliczona) 0.65 kg
Kraj pochodzenia Niemcy

Połączenia i interfejsy

Interfejs / port Typ złącza Przyporządkowanie / funkcja
Połączenie IO-Link 1 wtyk M12, kodowany A L+ (24 V DC), L- (0 V), linia IO-Link C/Q
Wejścia cyfrowe (1–16) 8 gniazd M12 (2 wejścia na port) Styk 4: wejście A, styk 2: wejście B, styk 1: zasilanie +24 V DC, styk 3: 0 V GND

Wnioski inżynierskie na podstawie doświadczeń

Modele alternatywne i kompatybilność

ERI1809-0022 jest bezpośrednim cynkowym odpowiednikiem modelu EP1809-0022 z obudową z tworzywa sztucznego. Oba moduły mają identyczne parametry elektryczne, konfiguracje styków i rejestry oprogramowania układowego. W przypadku zastępowania modułu EP model ERI oferuje identyczny rozstaw otworów montażowych, ale ma większą grubość. Zapewnij odpowiednią przestrzeń w głąb w obrębie miejsca montażu mechanicznego.

Typowe problemy w aplikacjach i uwagi inżynierskie

Ponieważ jest to moduł IO-Link klasy A, zarówno wewnętrzna logika urządzenia, jak i zasilanie podłączonych czujników obiektowych są w całości pobierane z linii L+ i L- głównego portu mastera IO-Link. Całkowity dostępny prąd zasilania czujników jest ograniczony do 0,5 A. Podłączenie energochłonnych czujników indukcyjnych lub fotokomórek o dużym poborze prądu może spowodować zadziałanie wewnętrznego zabezpieczenia przeciwzwarciowego. W przypadku konfiguracji przekraczających 500 mA rozważ zastosowanie modułu IO-Link klasy B lub pomocniczego bloku rozdzielczego zasilania.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Domyślnie wejścia cyfrowe są skonfigurowane z filtrem sprzętowym 3,0 ms. Jest on skuteczny w przypadku typowych wyłączników zbliżeniowych, jednak aplikacje wymagające dużej szybkości (takie jak enkodery obrotowe lub przepływomierze impulsowe) wymagają zmiany indeksu parametru za pomocą TwinCAT System Managera (lub innych narzędzi konfiguracyjnych IO-Link) na 0,0 ms. W przypadku odcinków dłuższych niż 10 metrów zawsze stosuj ekranowane przewody M12, aby zapobiec zakłóceniom wysokoczęstotliwościowym pochodzącym z sąsiednich przemienników częstotliwości.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE: Przed montażem lub prowadzeniem przewodów upewnij się, że cały moduł mastera IO-Link jest całkowicie odłączony od zasilania. Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj pod napięciem złączy wejściowych lub komunikacyjnych M12, gdy zasilanie obiektowe jest aktywne, aby zapobiec powstawaniu łuku elektrycznego i potencjalnym uszkodzeniom wewnętrznych układów nadawczo-odbiorczych IO-Link.
1

Zamontuj obudowę z odlewanego ciśnieniowo cynku bezpośrednio na płaskiej, odpornej na drgania powierzchni, używając dwóch śrub M3 (otwory 3,5 mm) lub dwóch śrub M4 (otwory 4,5 mm).

2

Podłącz główny interfejs IO-Link za pomocą standardowego, ekranowanego przewodu M12 kodowanego A, upewniając się, że nakrętki blokujące są dokręcone momentem 0,6 Nm, aby zachować szczelność IP67.

3

Przyporządkuj wejścia czujników do odpowiednich gniazd M12. Nieużywane gniazda zaślep wtykami ochronnymi IP67, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.

Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Jaka jest kluczowa różnica fizyczna między ERI1809-0022 a EP1809-0022?
ERI1809-0022 ma wytrzymałą obudowę z odlewanego ciśnieniowo cynku, zapewniającą większą trwałość mechaniczną i ekranowanie, podczas gdy EP1809-0022 wykorzystuje obudowę z tworzywa sztucznego.
Czy ten moduł IO-Link wymaga zewnętrznego podłączenia zasilania 24 V?
Nie. Moduł jest urządzeniem klasy A i pobiera zarówno prąd roboczy, jak i zasilanie czujników o natężeniu 0,5 A bezpośrednio z głównego połączenia IO-Link (L+ i L-).
Czy mogę podłączyć dwa czujniki do pojedynczego portu wejściowego M12?
Tak. Każde z 8 gniazd wejściowych M12 obsługuje maksymalnie 2 wejścia cyfrowe na styku 4 (wejście A) i styku 2 (wejście B).
Jak skonfigurować filtr wejścia cyfrowego w tym module?
Filtr wejściowy można dostosować z domyślnej wartości 3,0 ms za pomocą parametrów CoE lub ustawień konfiguracji urządzenia IO-Link w środowisku TwinCAT lub preferowanym środowisku inżynierskim PLC.
Reviews

ERI1809-0022

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Beckhoff ERI1809-0022 — 16-kanałowy moduł wejść cyfrowych IO-Link Box

Only 10 item(s) left in stock
  • Manufacturer: BECKHOFF

  • Product No.: ERI1809-0022

  • Country of origin:Niemcy

  • Product Type: Moduły IO-Link

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 500g

  • Dimensions: 60 mm x 126 mm x 26,5 mm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Bezpośrednio rejestrując 16 cyfrowych sygnałów czujników z obiektu, Beckhoff ERI1809-0022 rozprowadza zdecentralizowane dane I/O za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu IO-Link. Moduł ma wytrzymałą obudowę z odlewu cynkowego, która zapewnia lepszą odporność mechaniczną i ekranowanie niż standardowe obudowy plastikowe, dzięki czemu nadaje się do pracy w wilgotnych, narażonych na silne drgania i wymagających środowiskach przemysłowych. Urządzenie działa jako urządzenie IO-Link klasy A i przesyła stany wejść do dowolnego kompatybilnego mastera IO-Link za pośrednictwem szybkiego interfejsu COM3.

Cechy

  • 16 wejść cyfrowych: Integracja dużej liczby czujników w jednym bloku montowanym w obiekcie.
  • Obudowa z odlewu cynkowego: Zwiększona ochrona mechaniczna, odporność na uderzenia i ekranowanie elektromagnetyczne.
  • Interfejs IO-Link COM3: Obsługuje szybkość transmisji danych do 230.4 kbaud.
  • Regulowany filtr wejściowy: Konfigurowalne filtrowanie wejścia w zakresie od 0 do 20 ms (domyślnie 3 ms) zapobiegające odbijaniu sygnału.
  • Charakterystyka wejść typu 3: Zgodność z normami EN 61131-2 typu 3, zoptymalizowany pobór prądu dla nowoczesnych czujników elektronicznych.
  • Ochrona o stopniu IP67: Całkowicie uszczelniona konstrukcja chroniąca przed pyłem i zanurzeniem w wodzie, przeznaczona do bezpośredniego montażu na maszynie bez obudowy.

Zastosowania

  • Zdecentralizowane systemy przenośnikowe: Rozproszone gromadzenie danych z czujników w rozległych układach logistycznych.
  • Linie montażowe w przemyśle motoryzacyjnym: Wytrzymałe instalacje odporne na odpryski spawalnicze, wymagające dużej liczby cyfrowych sygnałów zwrotnych.
  • Maszyny pakujące: Kompaktowe okablowanie obiektowe eliminujące scentralizowane skrzynki przyłączeniowe.
  • Obrabiarki: Mokre środowiska, w których występuje chłodziwo i wióry metalowe.

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartość
Producent Beckhoff
Model ERI1809-0022
Protokół komunikacyjny IO-Link V1.1, klasa A
Szybkość transmisji danych 230.4 kbaud (COM3)
Liczba wejść 16 wejść cyfrowych
Zakres napięcia wejściowego 24 V DC (-15 procent / +20 percent)
Napięcie sygnału „0” -3 do +5 V DC (EN 61131-2, typ 3)
Napięcie sygnału „1” 11 do 30 V DC (EN 61131-2, typ 3)
Konfiguracja filtra wejściowego Domyślnie 3.0 ms (regulowane w zakresie od 0 do 20 ms)
Pobór prądu Zwykle 100 mA z L+
Zasilanie czujnika Maks. 0.5 A z L+, odporne na zwarcia
Materiał obudowy Odlew cynkowy
Stopień ochrony IP65 / IP66 / IP67 (zgodność z EN 60529)
Temperatura robocza -25 do +60 degC
Temperatura przechowywania -40 do +85 degC
Wymiary (W x H x D) 60 mm x 126 mm x 26.5 mm
Masa netto 450 g
Masa wysyłkowa (obliczona) 0.65 kg
Kraj pochodzenia Niemcy

Połączenia i interfejsy

Interfejs / port Typ złącza Przyporządkowanie / funkcja
Połączenie IO-Link 1 wtyk M12, kodowany A L+ (24 V DC), L- (0 V), linia IO-Link C/Q
Wejścia cyfrowe (1–16) 8 gniazd M12 (2 wejścia na port) Styk 4: wejście A, styk 2: wejście B, styk 1: zasilanie +24 V DC, styk 3: 0 V GND

Wnioski inżynierskie na podstawie doświadczeń

Modele alternatywne i kompatybilność

ERI1809-0022 jest bezpośrednim cynkowym odpowiednikiem modelu EP1809-0022 z obudową z tworzywa sztucznego. Oba moduły mają identyczne parametry elektryczne, konfiguracje styków i rejestry oprogramowania układowego. W przypadku zastępowania modułu EP model ERI oferuje identyczny rozstaw otworów montażowych, ale ma większą grubość. Zapewnij odpowiednią przestrzeń w głąb w obrębie miejsca montażu mechanicznego.

Typowe problemy w aplikacjach i uwagi inżynierskie

Ponieważ jest to moduł IO-Link klasy A, zarówno wewnętrzna logika urządzenia, jak i zasilanie podłączonych czujników obiektowych są w całości pobierane z linii L+ i L- głównego portu mastera IO-Link. Całkowity dostępny prąd zasilania czujników jest ograniczony do 0,5 A. Podłączenie energochłonnych czujników indukcyjnych lub fotokomórek o dużym poborze prądu może spowodować zadziałanie wewnętrznego zabezpieczenia przeciwzwarciowego. W przypadku konfiguracji przekraczających 500 mA rozważ zastosowanie modułu IO-Link klasy B lub pomocniczego bloku rozdzielczego zasilania.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Domyślnie wejścia cyfrowe są skonfigurowane z filtrem sprzętowym 3,0 ms. Jest on skuteczny w przypadku typowych wyłączników zbliżeniowych, jednak aplikacje wymagające dużej szybkości (takie jak enkodery obrotowe lub przepływomierze impulsowe) wymagają zmiany indeksu parametru za pomocą TwinCAT System Managera (lub innych narzędzi konfiguracyjnych IO-Link) na 0,0 ms. W przypadku odcinków dłuższych niż 10 metrów zawsze stosuj ekranowane przewody M12, aby zapobiec zakłóceniom wysokoczęstotliwościowym pochodzącym z sąsiednich przemienników częstotliwości.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE: Przed montażem lub prowadzeniem przewodów upewnij się, że cały moduł mastera IO-Link jest całkowicie odłączony od zasilania. Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj pod napięciem złączy wejściowych lub komunikacyjnych M12, gdy zasilanie obiektowe jest aktywne, aby zapobiec powstawaniu łuku elektrycznego i potencjalnym uszkodzeniom wewnętrznych układów nadawczo-odbiorczych IO-Link.
1

Zamontuj obudowę z odlewanego ciśnieniowo cynku bezpośrednio na płaskiej, odpornej na drgania powierzchni, używając dwóch śrub M3 (otwory 3,5 mm) lub dwóch śrub M4 (otwory 4,5 mm).

2

Podłącz główny interfejs IO-Link za pomocą standardowego, ekranowanego przewodu M12 kodowanego A, upewniając się, że nakrętki blokujące są dokręcone momentem 0,6 Nm, aby zachować szczelność IP67.

3

Przyporządkuj wejścia czujników do odpowiednich gniazd M12. Nieużywane gniazda zaślep wtykami ochronnymi IP67, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.

Jaka jest kluczowa różnica fizyczna między ERI1809-0022 a EP1809-0022?

ERI1809-0022 ma wytrzymałą obudowę z odlewanego ciśnieniowo cynku, zapewniającą większą trwałość mechaniczną i ekranowanie, podczas gdy EP1809-0022 wykorzystuje obudowę z tworzywa sztucznego.

Czy ten moduł IO-Link wymaga zewnętrznego podłączenia zasilania 24 V?

Nie. Moduł jest urządzeniem klasy A i pobiera zarówno prąd roboczy, jak i zasilanie czujników o natężeniu 0,5 A bezpośrednio z głównego połączenia IO-Link (L+ i L-).

Czy mogę podłączyć dwa czujniki do pojedynczego portu wejściowego M12?

Tak. Każde z 8 gniazd wejściowych M12 obsługuje maksymalnie 2 wejścia cyfrowe na styku 4 (wejście A) i styku 2 (wejście B).

Jak skonfigurować filtr wejścia cyfrowego w tym module?

Filtr wejściowy można dostosować z domyślnej wartości 3,0 ms za pomocą parametrów CoE lub ustawień konfiguracji urządzenia IO-Link w środowisku TwinCAT lub preferowanym środowisku inżynierskim PLC.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Niemcy

Wiedza techniczna

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego na różne sposoby. To porównanie obejmuje jakość momentu obrotowego, zakres prędkości, zmianę kierunku, hamowanie, zakłócenia elektryczne,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego za pomocą przełączania półprzewodnikowego i filtracji. Niniejszy przewodnik wyjaśnia działanie mostków H, modulacji...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą pozwala robotowi dostosowywać się do kontaktu zamiast opierać działanie wyłącznie na pozycji. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru, tryby sterowania, ograniczenia procesu, granice...

Kiedy logika na poziomie czujników pomaga — a kiedy ukrywa ryzyko

Konfigurowalne czujniki mogą wykonywać decyzje dotyczące okien, zatrzasków, opóźnień i logiki boolowskiej, zanim dane dotrą do sterownika PLC. Zaletą jest szybsze działanie lokalne; ryzykiem — ukryta...

Łączenie GX Simulator z Factory I/O za pośrednictwem OPC

Stabilna konfiguracja wirtualnego uruchamiania firmy Mitsubishi wymaga czegoś więcej niż tylko zgodności adresów. W tym przewodniku wyjaśniono ścieżkę danych GX Simulator–OPC–Factory I/O,...