Omron

Omron NX-ILM400 Jednostka master IO-Link serii NX

SKU NX-ILM400

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Omron
  • Product No.: NX-ILM400
  • Origin Japonia
  • Product Type: Jednostki master IO-Link
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.067 kg
  • Dimensions: 12 x 100 x 71 mm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Zapewniając płynną dwukierunkową komunikację między sterownikami maszyn a czujnikami na poziomie obiektowym, Omron NX-ILM400 oferuje cztery niezależne kanały IO-Link w kompaktowym module o szerokości 12 mm. Moduł ten integruje się bezpośrednio z platformą automatyki Sysmac serii NX, umożliwiając pobieranie danych w czasie rzeczywistym i zdalną parametryzację aż do poziomu komponentów. Dzięki zastosowaniu izolacji transoptorowej między wewnętrznymi układami logicznymi a połączeniami obiektowymi zapewnia wysoką odporność na zakłócenia i stabilną komunikację w trudnych warunkach elektromagnetycznych.

Najważniejsze cechy

  • Cztery porty IO-Link: Obsługuje jednoczesne połączenie maksymalnie czterech niezależnych czujników lub elementów wykonawczych IO-Link zgodnych ze specyfikacją w wersji 1.1.
  • Beśrubowa listwa zaciskowa: Wyposażona w 16-punktowy interfejs połączeń wciskanych, który skraca czas okablowania i zapobiega luzowaniu się połączeń w warunkach silnych wibracji.
  • Synchroniczne odświeżanie wejść/wyjść: Wykorzystuje odświeżanie w trybie Free-Run zsynchronizowane w całej wewnętrznej magistrali NX, zapewniając deterministyczną reakcję sterowania.
  • Zaawansowana diagnostyka: Monitoruje i przesyła sygnały stanu dotyczące zwarć, nieprawidłowości połączeń oraz niezgodności konfiguracji właściwych dla poszczególnych komponentów.
  • Kompaktowa obudowa: Niewielka szerokość 12 mm umożliwia optymalne rozmieszczenie elementów na szynie DIN o dużej gęstości w kompaktowych szafach sterowniczych.

Zastosowania

  • Przemysłowy IoT i inteligentne czujniki: Agregowanie danych diagnostycznych i zmiennych procesowych z inteligentnych fotoczujników, laserowych czujników odległości i przetworników ciśnienia.
  • Zautomatyzowane urządzenia pakujące: Szybkie konfiguracje linii, w których parametry czujników wymagają dynamicznej regulacji na podstawie receptur produktów.
  • Systemy transportu materiałów: Rozproszone systemy przenośnikowe wykorzystujące wieloczujnikowe układy kierowania do pozycjonowania i wykrywania obiektów.
  • Pneumatyczne bloki sterujące: Bezpośrednie monitorowanie przepływów i konfiguracji ciśnienia za pomocą inteligentnych modułów rozdzielacza IO-Link.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość parametru
Producent Omron
Model / SKU NX-ILM400
Liczba portów IO-Link 4
Metoda odświeżania wejść/wyjść Odświeżanie w trybie swobodnym
Zaciski przyłączy wejść/wyjść Bezśrubowa listwa zaciskowa (16 zacisków)
Metoda izolacji Izolacja za pomocą transoptora
Rezystancja izolacji Minimum 20 MΩ przy 100 VDC (między obwodami izolowanymi)
Wytrzymałość dielektryczna 510 VAC przez 1 minutę, prąd upływu: maks. 5 mA (między obwodami izolowanymi)
Sposób zasilania wejść/wyjść Zasilanie z wewnętrznej magistrali NX
Pobór mocy jednostki NX (połączenie z CPU) Maksymalnie 1,05 W
Pobór mocy jednostki NX (połączenie ze sprzęgaczem) Maksymalnie 0,80 W
Pobór prądu (zasilanie wejść/wyjść) 50 mA
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 12 x 100 x 71 mm
Masa netto 0,067 kg
Masa wysyłkowa (obliczona) 0,35 kg

Połączenia i interfejsy

16-stykowa bezśrubowa listwa zaciskowa jest rozmieszczona tak, aby zapewnić rozdział zasilania (L+ i L-) oraz wyprowadzenia sygnałowe (C/Q i wejścia cyfrowe) dla każdego z czterech portów fizycznych:

Nr zacisku Nazwa sygnału (lewy rząd A) Nr zacisku Nazwa sygnału (prawy rząd B)
A1 Port 1_L+ (zasilanie urządzenia +) B1 Port 2_L+ (zasilanie urządzenia +)
A2 Port 1_C/Q (komunikacja IO-Link) B2 Port 2_C/Q (komunikacja IO-Link)
A3 Port 1_L- (zasilanie urządzenia -) B3 Port 2_L- (zasilanie urządzenia -)
A4 Port 1_DI (wejście cyfrowe) B4 Port 2_DI (wejście cyfrowe)
A5 Port 3_L+ (zasilanie urządzenia +) B5 Port 4_L+ (zasilanie urządzenia +)
A6 Port 3_C/Q (komunikacja IO-Link) B6 Port 4_C/Q (komunikacja IO-Link)
A7 Port 3_L- (zasilanie urządzenia -) B7 Port 4_L- (zasilanie urządzenia -)
A8 Port 3_DI (wejście cyfrowe) B8 Port 4_DI (wejście cyfrowe)

Modele alternatywne i kompatybilność

NX-ILM400 jest w pełni kompatybilny ze środowiskami inżynierskimi Sysmac Studio w wersji 1.20 i nowszych. Integruje się z architekturą Sysmac poprzez bezpośrednie podłączenie do modułów CPU serii NX lub za pośrednictwem modułów sprzęgających EtherCAT (takich jak NX-ECC201 lub NX-ECC202) oraz jednostek sprzęgających EtherNet/IP. Podczas modernizacji starszych modułów cyfrowych nieobsługujących IO-Link należy upewnić się, że konfiguracja listwy zaciskowej została prawidłowo zaktualizowana na mapie wejść/wyjść sterownika, aby uniknąć usterek diagnostycznych.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Częstym przeoczeniem projektowym jest przekroczenie obciążalności prądowej dostarczanej z magistrali NX przez sprzęgacz. Moduł NX-ILM400 pobiera 50 mA z zasilacza I/O oraz całkowity prąd wymagany przez wszystkie podłączone urządzenia IO-Link poziomu obiektowego. Jeśli łączny pobór prądu czujników przekracza limit wyjściowy jednostki sprzęgacza, należy bezpośrednio przed tym modułem zainstalować jednostkę zasilającą I/O NX-PF0630, aby podzielić i odświeżyć tor zasilania.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Aby chronić wrażliwe kanały komunikacyjne przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, upewnij się, że wszystkie przewody czujników IO-Link są ekranowane, jeśli są prowadzone równolegle do przewodów silnoprądowych. Podczas przygotowywania przewodów do bezśrubowej listwy zaciskowej odizoluj żyły dokładnie na długości od 8 do 10 mm. Należy stosować przewody jednodrutowe lub wielodrutowe zakończone nieizolowanymi tulejkami zaciskowymi, aby zapewnić standardową siłę docisku we wszystkich 16 zaciskach.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE

Przed podłączaniem, odłączaniem lub okablowywaniem dowolnego modułu upewnij się, że magistrala NX oraz zewnętrzne zasilacze obiektowe są całkowicie odłączone od napięcia. Niepełne odizolowanie torów elektrycznych może spowodować trwałe uszkodzenie wewnętrznych mikroprocesorów modułu lub sterownika centralnego.

1

Prawidłowo umieść moduł na standardowej szynie DIN 35 mm, upewniając się, że złącza blokujące jednostkę wsuwają się płynnie w sąsiedni moduł.

2

Dociśnij moduł mocno w dół, aż tylny mechanizm zatrzaskowy bezpiecznie kliknie i zablokuje jednostkę na szynie montażowej.

3

Włóż bezpośrednio odizolowane przewody lub tulejki zaciskowe do szczelin zacisków bezśrubowych. Upewnij się, że każda żyła odpowiada przypisanemu wyprowadzeniu danego portu.

4

Włącz zasilanie płyty bazowej systemu i użyj oprogramowania Sysmac Studio, aby przeskanować magistralę fizyczną, zarejestrować jednostkę oraz zmapować odpowiednie rejestry zmiennych IO-Link.

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 maksymalna długość przewodu obsługiwana przez komunikację IO-Link w modelu NX-ILM400?
Zgodnie ze specyfikacjami warstwy fizycznej standardu IO-Link maksymalna dozwolona długość przewodu między portem modułu a podłączonym urządzeniem obiektowym IO-Link wynosi 20 metrów.
Co się dzieje, jeśli w urządzeniu IO-Link wystąpi zwarcie na jednym z portów?
Moduł odłącza i wyłącza zasilanie oraz transmisję danych na porcie, którego dotyczy problem, ustawia flagę błędu diagnostycznego możliwą do odczytania w programie Sysmac Studio i zapewnia normalne działanie pozostałych trzech portów.
Jakie prędkości komunikacji są obsługiwane przez poszczególne porty?
Każdy z czterech kanałów obsługuje trzy standardowe prędkości IO-Link: COM1 (4,8 kb/s), COM2 (38,4 kb/s) i COM3 (230,4 kb/s). Urządzenie automatycznie wykrywa prędkość urządzenia podczas uruchamiania.
Czy standardowe czujniki wejść cyfrowych można podłączyć bezpośrednio do tego modułu?
Tak, w programie Sysmac Studio można skonfigurować porty tak, aby działały jako standardowe porty wejść cyfrowych (tryb SIO), a nie jako aktywne porty IO-Link, jeśli jest to wymagane.
Reviews

NX-ILM400

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Omron NX-ILM400 Jednostka master IO-Link serii NX

Only 8 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Omron

  • Product No.: NX-ILM400

  • Country of origin:Japonia

  • Product Type: Jednostki master IO-Link

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 67g

  • Dimensions: 12 x 100 x 71 mm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Zapewniając płynną dwukierunkową komunikację między sterownikami maszyn a czujnikami na poziomie obiektowym, Omron NX-ILM400 oferuje cztery niezależne kanały IO-Link w kompaktowym module o szerokości 12 mm. Moduł ten integruje się bezpośrednio z platformą automatyki Sysmac serii NX, umożliwiając pobieranie danych w czasie rzeczywistym i zdalną parametryzację aż do poziomu komponentów. Dzięki zastosowaniu izolacji transoptorowej między wewnętrznymi układami logicznymi a połączeniami obiektowymi zapewnia wysoką odporność na zakłócenia i stabilną komunikację w trudnych warunkach elektromagnetycznych.

Najważniejsze cechy

  • Cztery porty IO-Link: Obsługuje jednoczesne połączenie maksymalnie czterech niezależnych czujników lub elementów wykonawczych IO-Link zgodnych ze specyfikacją w wersji 1.1.
  • Beśrubowa listwa zaciskowa: Wyposażona w 16-punktowy interfejs połączeń wciskanych, który skraca czas okablowania i zapobiega luzowaniu się połączeń w warunkach silnych wibracji.
  • Synchroniczne odświeżanie wejść/wyjść: Wykorzystuje odświeżanie w trybie Free-Run zsynchronizowane w całej wewnętrznej magistrali NX, zapewniając deterministyczną reakcję sterowania.
  • Zaawansowana diagnostyka: Monitoruje i przesyła sygnały stanu dotyczące zwarć, nieprawidłowości połączeń oraz niezgodności konfiguracji właściwych dla poszczególnych komponentów.
  • Kompaktowa obudowa: Niewielka szerokość 12 mm umożliwia optymalne rozmieszczenie elementów na szynie DIN o dużej gęstości w kompaktowych szafach sterowniczych.

Zastosowania

  • Przemysłowy IoT i inteligentne czujniki: Agregowanie danych diagnostycznych i zmiennych procesowych z inteligentnych fotoczujników, laserowych czujników odległości i przetworników ciśnienia.
  • Zautomatyzowane urządzenia pakujące: Szybkie konfiguracje linii, w których parametry czujników wymagają dynamicznej regulacji na podstawie receptur produktów.
  • Systemy transportu materiałów: Rozproszone systemy przenośnikowe wykorzystujące wieloczujnikowe układy kierowania do pozycjonowania i wykrywania obiektów.
  • Pneumatyczne bloki sterujące: Bezpośrednie monitorowanie przepływów i konfiguracji ciśnienia za pomocą inteligentnych modułów rozdzielacza IO-Link.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość parametru
Producent Omron
Model / SKU NX-ILM400
Liczba portów IO-Link 4
Metoda odświeżania wejść/wyjść Odświeżanie w trybie swobodnym
Zaciski przyłączy wejść/wyjść Bezśrubowa listwa zaciskowa (16 zacisków)
Metoda izolacji Izolacja za pomocą transoptora
Rezystancja izolacji Minimum 20 MΩ przy 100 VDC (między obwodami izolowanymi)
Wytrzymałość dielektryczna 510 VAC przez 1 minutę, prąd upływu: maks. 5 mA (między obwodami izolowanymi)
Sposób zasilania wejść/wyjść Zasilanie z wewnętrznej magistrali NX
Pobór mocy jednostki NX (połączenie z CPU) Maksymalnie 1,05 W
Pobór mocy jednostki NX (połączenie ze sprzęgaczem) Maksymalnie 0,80 W
Pobór prądu (zasilanie wejść/wyjść) 50 mA
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 12 x 100 x 71 mm
Masa netto 0,067 kg
Masa wysyłkowa (obliczona) 0,35 kg

Połączenia i interfejsy

16-stykowa bezśrubowa listwa zaciskowa jest rozmieszczona tak, aby zapewnić rozdział zasilania (L+ i L-) oraz wyprowadzenia sygnałowe (C/Q i wejścia cyfrowe) dla każdego z czterech portów fizycznych:

Nr zacisku Nazwa sygnału (lewy rząd A) Nr zacisku Nazwa sygnału (prawy rząd B)
A1 Port 1_L+ (zasilanie urządzenia +) B1 Port 2_L+ (zasilanie urządzenia +)
A2 Port 1_C/Q (komunikacja IO-Link) B2 Port 2_C/Q (komunikacja IO-Link)
A3 Port 1_L- (zasilanie urządzenia -) B3 Port 2_L- (zasilanie urządzenia -)
A4 Port 1_DI (wejście cyfrowe) B4 Port 2_DI (wejście cyfrowe)
A5 Port 3_L+ (zasilanie urządzenia +) B5 Port 4_L+ (zasilanie urządzenia +)
A6 Port 3_C/Q (komunikacja IO-Link) B6 Port 4_C/Q (komunikacja IO-Link)
A7 Port 3_L- (zasilanie urządzenia -) B7 Port 4_L- (zasilanie urządzenia -)
A8 Port 3_DI (wejście cyfrowe) B8 Port 4_DI (wejście cyfrowe)

Modele alternatywne i kompatybilność

NX-ILM400 jest w pełni kompatybilny ze środowiskami inżynierskimi Sysmac Studio w wersji 1.20 i nowszych. Integruje się z architekturą Sysmac poprzez bezpośrednie podłączenie do modułów CPU serii NX lub za pośrednictwem modułów sprzęgających EtherCAT (takich jak NX-ECC201 lub NX-ECC202) oraz jednostek sprzęgających EtherNet/IP. Podczas modernizacji starszych modułów cyfrowych nieobsługujących IO-Link należy upewnić się, że konfiguracja listwy zaciskowej została prawidłowo zaktualizowana na mapie wejść/wyjść sterownika, aby uniknąć usterek diagnostycznych.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Częstym przeoczeniem projektowym jest przekroczenie obciążalności prądowej dostarczanej z magistrali NX przez sprzęgacz. Moduł NX-ILM400 pobiera 50 mA z zasilacza I/O oraz całkowity prąd wymagany przez wszystkie podłączone urządzenia IO-Link poziomu obiektowego. Jeśli łączny pobór prądu czujników przekracza limit wyjściowy jednostki sprzęgacza, należy bezpośrednio przed tym modułem zainstalować jednostkę zasilającą I/O NX-PF0630, aby podzielić i odświeżyć tor zasilania.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Aby chronić wrażliwe kanały komunikacyjne przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, upewnij się, że wszystkie przewody czujników IO-Link są ekranowane, jeśli są prowadzone równolegle do przewodów silnoprądowych. Podczas przygotowywania przewodów do bezśrubowej listwy zaciskowej odizoluj żyły dokładnie na długości od 8 do 10 mm. Należy stosować przewody jednodrutowe lub wielodrutowe zakończone nieizolowanymi tulejkami zaciskowymi, aby zapewnić standardową siłę docisku we wszystkich 16 zaciskach.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE

Przed podłączaniem, odłączaniem lub okablowywaniem dowolnego modułu upewnij się, że magistrala NX oraz zewnętrzne zasilacze obiektowe są całkowicie odłączone od napięcia. Niepełne odizolowanie torów elektrycznych może spowodować trwałe uszkodzenie wewnętrznych mikroprocesorów modułu lub sterownika centralnego.

1

Prawidłowo umieść moduł na standardowej szynie DIN 35 mm, upewniając się, że złącza blokujące jednostkę wsuwają się płynnie w sąsiedni moduł.

2

Dociśnij moduł mocno w dół, aż tylny mechanizm zatrzaskowy bezpiecznie kliknie i zablokuje jednostkę na szynie montażowej.

3

Włóż bezpośrednio odizolowane przewody lub tulejki zaciskowe do szczelin zacisków bezśrubowych. Upewnij się, że każda żyła odpowiada przypisanemu wyprowadzeniu danego portu.

4

Włącz zasilanie płyty bazowej systemu i użyj oprogramowania Sysmac Studio, aby przeskanować magistralę fizyczną, zarejestrować jednostkę oraz zmapować odpowiednie rejestry zmiennych IO-Link.

Jaka jest maksymalna długość przewodu obsługiwana przez komunikację IO-Link w modelu NX-ILM400?

Zgodnie ze specyfikacjami warstwy fizycznej standardu IO-Link maksymalna dozwolona długość przewodu między portem modułu a podłączonym urządzeniem obiektowym IO-Link wynosi 20 metrów.

Co się dzieje, jeśli w urządzeniu IO-Link wystąpi zwarcie na jednym z portów?

Moduł odłącza i wyłącza zasilanie oraz transmisję danych na porcie, którego dotyczy problem, ustawia flagę błędu diagnostycznego możliwą do odczytania w programie Sysmac Studio i zapewnia normalne działanie pozostałych trzech portów.

Jakie prędkości komunikacji są obsługiwane przez poszczególne porty?

Każdy z czterech kanałów obsługuje trzy standardowe prędkości IO-Link: COM1 (4,8 kb/s), COM2 (38,4 kb/s) i COM3 (230,4 kb/s). Urządzenie automatycznie wykrywa prędkość urządzenia podczas uruchamiania.

Czy standardowe czujniki wejść cyfrowych można podłączyć bezpośrednio do tego modułu?

Tak, w programie Sysmac Studio można skonfigurować porty tak, aby działały jako standardowe porty wejść cyfrowych (tryb SIO), a nie jako aktywne porty IO-Link, jeśli jest to wymagane.

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
Japonia

Wiedza techniczna

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,...

Projektowanie celi paletyzacyjnej wykraczającej poza samo ramię robota

Wydajność paletyzacji zależy od sposobu podawania produktów, chwytania, przepływu palet, zabezpieczeń i przywracania działania — a nie tylko od udźwigu robota. Ten przewodnik przedstawia decyzje...

Zabezpieczanie zarządzalnych przełączników w sieciach SCADA i DCS

Zarządzane przełączniki mogą poprawić widoczność systemu SCADA bez pogarszania determinizmu ruchu sieciowego. Ten przewodnik obejmuje segmentację, bezpieczne zarządzanie, redundancję, rejestrowanie...

Diagnozowanie zasilaczy 24 V DC bez szukania nieistniejących usterek

Martwa szafa sterownicza nie oznacza automatycznie awarii zasilacza. Ten poradnik terenowy wykorzystuje bezpieczne kontrole napięcia wejściowego, napięcia bez obciążenia i pod obciążeniem, tętnień,...