1 de 1

Unidade mestre IO-Link Omron NX-ILM400 da série NX

Unidade mestre IO-Link Omron NX-ILM400 da série NX

Apenas 8 item(ns) restante(s) em estoque
  • Fabricante: Omron

  • Nº do Produto: NX-ILM400

  • País de origem:Japão

  • Tipo de Produto: Unidades mestre IO-Link

  • Pagamento: T/T, Western Union

  • Peso: 67g

  • Dimensões: 12 x 100 x 71 mm

  • Porto de embarque: Xiamen

  • Garantia: 12 meses

Quantidade
Ver detalhes completos

Descrição

Facilitando a comunicação bidirecional contínua entre controladores de máquinas e sensores em nível de campo, o Omron NX-ILM400 oferece quatro canais IO-Link independentes em uma largura compacta de 12 mm. Este módulo integra-se diretamente à plataforma de automação Sysmac da série NX, oferecendo ingestão de dados em tempo real e parametrização remota até o nível dos componentes. Ao utilizar isolamento por optoacoplador entre os circuitos lógicos internos e as conexões de campo, ele garante alta imunidade a ruídos e comunicação estável em ambientes eletromagnéticos adversos.

Principais recursos

  • Quatro portas IO-Link: Suporta conexões simultâneas de até quatro sensores ou atuadores IO-Link independentes compatíveis com a Especificação v1.1.
  • Bloco de terminais com fixação sem parafusos: Equipado com uma interface de conexão push-in de 16 pontos para minimizar o tempo de fiação e evitar conexões frouxas sob condições de alta vibração.
  • Atualização síncrona de E/S: Utiliza a atualização Free-Run sincronizada em todo o barramento NX interno para uma resposta de controle determinística.
  • Diagnósticos avançados: Monitora e transmite sinalizadores de status para curtos-circuitos, anomalias de conexão e incompatibilidades de configuração específicas dos componentes.
  • Formato compacto: A largura modesta de 12 mm permite um espaçamento otimizado e de alta densidade em trilhos DIN dentro de painéis de controle compactos.

Aplicações

  • IoT industrial e sensoriamento inteligente: Agregação de dados de diagnóstico e variáveis de processo provenientes de sensores fotoelétricos inteligentes, sensores de distância a laser e transmissores de pressão.
  • Equipamentos de embalagem automatizados: Configurações de linhas de alta velocidade nas quais os parâmetros dos sensores exigem ajustes dinâmicos com base nas receitas dos produtos.
  • Sistemas de movimentação de materiais: Sistemas de transporte distribuídos que utilizam conjuntos de roteamento com múltiplos sensores para posicionamento e detecção de objetos.
  • Blocos de controle pneumático: Monitoramento direto das taxas de fluxo e das configurações de pressão a partir de módulos de manifold IO-Link inteligentes.

Especificações técnicas

Parâmetro Valor da especificação
Fabricante Omron
Modelo / SKU NX-ILM400
Número de portas IO-Link 4
Método de atualização de E/S Atualização em execução livre
Terminais de conexão de E/S Bloco de terminais de fixação sem parafusos (16 terminais)
Método de isolamento Isolamento por optoacoplador
Resistência de isolamento 20 MOhm no mínimo a 100 VCC (entre circuitos isolados)
Rigidez dielétrica 510 VCA por 1 minuto, corrente de fuga: 5 mA máx. (entre circuitos isolados)
Método de alimentação de E/S Alimentação pelo barramento NX interno
Consumo de energia da unidade NX (conexão da CPU) 1,05 W no máximo
Consumo de energia da unidade NX (conexão do acoplador) 0,80 W no máximo
Consumo de corrente (alimentação de E/S) 50 mA
Dimensões (L x A x P) 12 x 100 x 71 mm
Peso líquido 0,067 kg
Peso de envio (calculado) 0,35 kg

Conexões e interfaces

O bloco de terminais de fixação sem parafusos com 16 pontos é organizado para fornecer distribuição de alimentação (L+ e L-) juntamente com pinos de sinal (C/Q e entradas digitais) para cada uma das quatro portas físicas:

Nº do terminal Nome do sinal (fileira esquerda A) Nº do terminal Nome do sinal (fileira direita B)
A1 Porta 1_L+ (Alimentação do dispositivo +) B1 Porta 2_L+ (Alimentação do dispositivo +)
A2 Porta 1_C/Q (Comunicação IO-Link) B2 Porta 2_C/Q (Comunicação IO-Link)
A3 Porta 1_L- (Alimentação do dispositivo -) B3 Porta 2_L- (Alimentação do dispositivo -)
A4 Porta 1_DI (Entrada digital) B4 Porta 2_DI (Entrada digital)
A5 Porta 3_L+ (Alimentação do dispositivo +) B5 Porta 4_L+ (Alimentação do dispositivo +)
A6 Porta 3_C/Q (Comunicação IO-Link) B6 Porta 4_C/Q (Comunicação IO-Link)
A7 Porta 3_L- (Alimentação do dispositivo -) B7 Porta 4_L- (Alimentação do dispositivo -)
A8 Porta 3_DI (Entrada digital) B8 Porta 4_DI (Entrada digital)

Modelos alternativos e compatibilidade

O NX-ILM400 é totalmente compatível com ambientes de engenharia Sysmac Studio versão 1.20 ou superior. Ele se integra à arquitetura Sysmac por meio de conexão direta aos módulos de CPU da série NX ou por meio de módulos acopladores EtherCAT (como NX-ECC201 ou NX-ECC202) e unidades acopladoras EtherNet/IP. Ao atualizar módulos digitais legados que não sejam IO-Link, certifique-se de que a configuração do bloco de terminais seja atualizada corretamente no mapa de E/S do controlador para evitar falhas de diagnóstico.

Armadilhas de aplicação e observações de engenharia

Um erro comum de projeto envolve exceder a capacidade de condução de corrente fornecida pelo barramento NX por meio do acoplador. O NX-ILM400 consome 50 mA da fonte de alimentação de E/S, além da corrente total exigida por todos os dispositivos IO-Link conectados em campo. Se o consumo acumulado dos sensores exceder o limite de saída da sua unidade acopladora, será necessário integrar uma unidade de alimentação de E/S NX-PF0630 imediatamente a montante deste módulo para segmentar e restabelecer o caminho da corrente.

Dicas de comissionamento e fiação

Para proteger os canais de comunicação sensíveis contra interferência eletromagnética, certifique-se de que todos os cabos dos sensores IO-Link sejam blindados quando instalados paralelamente a linhas de motores de alta potência. Desencape os condutores precisamente de 8 a 10 mm ao preparar a fiação para o borne de pressão sem parafuso. Utilize fios sólidos ou fios trançados terminados com terminais tubulares não isolados para garantir a pressão de retenção padrão nos 16 terminais de fixação.

Diretrizes de instalação

AVISO CRÍTICO

Certifique-se de que o barramento NX e as fontes de alimentação externas de campo estejam completamente desenergizados antes de conectar, remover ou fazer a fiação de qualquer módulo. A falha em isolar totalmente os circuitos elétricos pode causar danos permanentes aos microprocessadores internos do módulo ou ao controlador central.

1

Posicione corretamente o módulo no trilho DIN padrão de 35 mm, garantindo que os conectores de interligação da unidade deslizem suavemente para dentro do módulo adjacente.

2

Pressione o módulo firmemente para baixo até que o mecanismo de travamento traseiro se encaixe e prenda a unidade ao trilho de montagem.

3

Insira fios pré-descascados ou terminais tubulares diretamente nas entradas do borne de pressão sem parafuso. Certifique-se de que cada fio corresponda à pinagem mapeada de sua porta.

4

Ligue o backplane do sistema e use o Sysmac Studio para escanear o barramento físico, registrar a unidade e mapear os registros de variáveis IO-Link correspondentes.

Qual é o comprimento máximo de cabo suportado para comunicação IO-Link no NX-ILM400?

De acordo com as especificações padrão da camada física IO-Link, o comprimento máximo permitido do cabo entre a porta do módulo e o dispositivo de campo IO-Link conectado é de 20 metros.

O que acontece se um dispositivo IO-Link sofrer um curto-circuito em uma das portas?

O módulo isola e desativa a alimentação e a transmissão de dados na porta afetada, define uma bandeira de falha diagnóstica que pode ser lida no Sysmac Studio e mantém as operações normais nas outras três portas.

Quais velocidades de comunicação são suportadas por cada porta?

Cada um dos quatro canais suporta três velocidades padronizadas IO-Link: COM1 (4,8 kbps), COM2 (38,4 kbps) e COM3 (230,4 kbps). A unidade detecta automaticamente a velocidade do dispositivo ao iniciar.

Sensores digitais padrão podem ser conectados diretamente a este módulo?

Sim, as portas podem ser configuradas no Sysmac Studio para funcionar como portas de entrada DI padrão (modo SIO) em vez de portas ativas IO-Link, se necessário.

Envio Expresso Global

  • Entrega Padrão: 4-6 dias úteis via DHL, FedEx e UPS.
  • Despacho Expresso: Envio no mesmo dia para pedidos em estoque realizados antes das 14:00 (GMT+8).
  • Cobertura Mundial: Atendemos mais de 150 países, incluindo entrega rápida para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Devoluções e Garantia

  • Garantia de 30 Dias: Aceitamos devoluções de produtos em estoque na embalagem original, lacrada de fábrica.
  • Garantia de 12 Meses: Cada componente industrial é coberto pela nossa garantia técnica profissional.

Os pedidos são processados e entregues de segunda a sexta-feira (exceto feriados).


Para elegibilidade completa, taxas de reposição e detalhes de devolução internacional, por favor, consulte nosso site oficial Política de Reembolso e Devolução .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japão

Produtos Visualizados Recentemente

Conhecimento técnico

Especialista em microdrives, a EMS aposta na engenharia personalizada para ampliar seu apelo no mercado

A especialista britânica em microacionamentos EMS está combinando redutores de alto torque da Faulhaber e controladores de movimento compactos com engenharia personalizada própria, indo além da venda...

Aplicando o pensamento orientado a objetos à programação de CLPs

Copiar e colar não escala. As técnicas de CLP orientadas a objetos — estruturas e instruções definidas pelo usuário — reduzem a duplicação, propagam as correções uma única vez e mantêm legíveis os...

Por que os programas de Gestão da Segurança de Processos falham mesmo quando todos os requisitos da OSHA são cumpridos

Marcar as caixas da OSHA não é o mesmo que ter um sistema de PSM em funcionamento. A história das refinarias mostra que os programas falham quando os procedimentos, os treinamentos, os contratados e...

O que é SCADA? Controle supervisório sem substituir o CLP

O SCADA fica acima dos PLCs e das RTUs: coleta dados de campo, alerta os operadores e emite comandos de supervisão em plantas e ativos remotos — sem substituir o controle determinístico local.

O que é um VFD? Inversores de frequência que realmente fazem a diferença

Um VFD converte a rede elétrica de frequência fixa em tensão e frequência controladas para que os motores CA correspondam à carga real, reduzindo o consumo de energia de bombas e ventiladores e...

O que é um CLP? Os controladores que ainda operam o chão de fábrica

Os CLPs ainda comandam o chão de fábrica: ciclos de varredura, E/S e as linguagens da IEC 61131-3 determinam se as máquinas permanecem determinísticas. Veja como os controladores funcionam, onde se...