Omron

ยูนิตมาสเตอร์ IO-Link NX Series Omron NX-ILM400

SKU NX-ILM400

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

Tags

ปริมาณ

Product Description

คำอธิบาย

Omron NX-ILM400 ช่วยให้การสื่อสารแบบสองทิศทางระหว่างตัวควบคุมเครื่องจักรกับเซนเซอร์ระดับหน้างานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีช่องสัญญาณ IO-Link อิสระสี่ช่องภายในความกว้างโมดูลแบบสไลซ์เพียง 12 มม. โมดูลนี้ผสานรวมเข้ากับ แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติ Sysmac ซีรีส์ NX โดยตรง รองรับการรับข้อมูลแบบเรียลไทม์และการตั้งค่าพารามิเตอร์ระยะไกลจนถึงระดับส่วนประกอบ ด้วยการใช้ การแยกวงจรด้วยโฟโตคัปเปลอร์ ระหว่างวงจรลอจิกภายในกับจุดเชื่อมต่อภาคสนาม จึงรับประกันภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนสูงและการสื่อสารที่เสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารุนแรง

คุณสมบัติสำคัญ

  • พอร์ต IO-Link สี่พอร์ต: รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันของเซนเซอร์หรือตัวกระตุ้น IO-Link อิสระสูงสุดสี่ตัวที่ตรงตามข้อกำหนด v1.1
  • เทอร์มินัลบล็อกแบบแคลมป์ไร้สกรู: มาพร้อมอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อแบบกดเสียบ 16 จุด เพื่อลดเวลาในการเดินสายและป้องกันการเชื่อมต่อหลวมภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูง
  • การรีเฟรช I/O แบบซิงโครนัส: ใช้การรีเฟรชแบบ Free-Run ที่ซิงโครไนซ์ทั่วบัส NX ภายใน เพื่อให้การตอบสนองการควบคุมเป็นแบบกำหนดได้
  • การวินิจฉัยขั้นสูง: ตรวจสอบและส่งแฟล็กสถานะสำหรับการลัดวงจร ความผิดปกติของการเชื่อมต่อ และความไม่ตรงกันของการกำหนดค่าเฉพาะส่วนประกอบ
  • รูปแบบกะทัดรัด: ความกว้างเพียง 12 มม. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางบนราง DIN ความหนาแน่นสูงภายในตู้ควบคุมขนาดกะทัดรัด

การใช้งาน

  • IoT ภาคอุตสาหกรรมและการตรวจจับอัจฉริยะ: รวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยและตัวแปรกระบวนการจากโฟโตอายอัจฉริยะ เซนเซอร์วัดระยะด้วยเลเซอร์ และทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน
  • อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ: การกำหนดค่าของสายการผลิตความเร็วสูงที่ต้องปรับพารามิเตอร์เซนเซอร์แบบไดนามิกตามสูตรผลิตภัณฑ์
  • ระบบลำเลียงวัสดุ: ระบบลำเลียงแบบกระจายที่ใช้ชุดอาร์เรย์กำหนดเส้นทางหลายเซนเซอร์เพื่อระบุตำแหน่งและตรวจจับวัตถุ
  • บล็อกควบคุมนิวแมติก: ตรวจสอบอัตราการไหลและการตั้งค่าแรงดันโดยตรงจากโมดูลแมนิโฟลด์อัจฉริยะ IO-Link

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ค่าข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Omron
รุ่น / SKU NX-ILM400
จำนวนพอร์ต IO-Link 4
วิธีรีเฟรช I/O การรีเฟรชแบบ Free-Run
ขั้วต่อการเชื่อมต่อ I/O เทอร์มินัลบล็อกแบบแคลมป์ไร้สกรู (16 ขั้วต่อ)
วิธีการแยกวงจร การแยกด้วยโฟโตคัปเปลอร์
ความต้านทานฉนวน อย่างน้อย 20 MOhm ที่ 100 VDC (ระหว่างวงจรที่แยกจากกัน)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าไดอิเล็กทริก 510 VAC เป็นเวลา 1 นาที กระแสรั่วไหล: สูงสุด 5 mA (ระหว่างวงจรที่แยกจากกัน)
วิธีจ่ายไฟ I/O จ่ายไฟจากบัส NX ภายใน
การใช้พลังงานของยูนิต NX (การเชื่อมต่อ CPU) สูงสุด 1.05 W
การใช้พลังงานของยูนิต NX (การเชื่อมต่อ Coupler) สูงสุด 0.80 W
การใช้กระแสไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟ I/O) 50 mA
ขนาด (W x H x D) 12 x 100 x 71 mm
น้ำหนักสุทธิ 0.067 kg
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 0.35 kg

การเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซ

เทอร์มินัลบล็อกแบบแคลมป์ไร้สกรู 16 จุดจัดเรียงเพื่อจ่ายไฟ (L+ และ L-) ควบคู่กับขาสัญญาณ (C/Q และอินพุตดิจิทัล) สำหรับแต่ละพอร์ตจริงทั้งสี่พอร์ต:

หมายเลขขั้วต่อ ชื่อสัญญาณ (แถวซ้าย A) หมายเลขขั้วต่อ ชื่อสัญญาณ (แถวขวา B)
A1 พอร์ต 1_L+ (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ +) B1 พอร์ต 2_L+ (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ +)
A2 พอร์ต 1_C/Q (การสื่อสาร IO-Link) B2 พอร์ต 2_C/Q (การสื่อสาร IO-Link)
A3 พอร์ต 1_L- (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ -) B3 พอร์ต 2_L- (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ -)
A4 พอร์ต 1_DI (อินพุตดิจิทัล) B4 พอร์ต 2_DI (อินพุตดิจิทัล)
A5 พอร์ต 3_L+ (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ +) B5 พอร์ต 4_L+ (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ +)
A6 พอร์ต 3_C/Q (การสื่อสาร IO-Link) B6 พอร์ต 4_C/Q (การสื่อสาร IO-Link)
A7 พอร์ต 3_L- (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ -) B7 พอร์ต 4_L- (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ -)
A8 พอร์ต 3_DI (อินพุตดิจิทัล) B8 พอร์ต 4_DI (อินพุตดิจิทัล)

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

NX-ILM400 รองรับสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรม Sysmac Studio เวอร์ชัน 1.20 ขึ้นไปอย่างสมบูรณ์ โดยผสานรวมเข้ากับสถาปัตยกรรม Sysmac ผ่านการเชื่อมต่อโดยตรงกับโมดูล CPU ซีรีส์ NX หรือผ่านโมดูล EtherCAT Coupler (เช่น NX-ECC201 หรือ NX-ECC202) และยูนิต EtherNet/IP Coupler เมื่ออัปเกรดโมดูลดิจิทัลรุ่นเก่าที่ไม่ใช่ IO-Link โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปเดตการกำหนดค่าขั้วต่อในแผนผัง I/O ของคอนโทรลเลอร์อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดด้านการวินิจฉัย

ข้อควรระวังในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

ข้อผิดพลาดในการออกแบบที่พบได้บ่อยคือการจ่ายกระแสจากบัส NX ผ่านคัปเปลอร์เกินขีดความสามารถในการรองรับกระแส NX-ILM400 ใช้กระแส 50 mA จากแหล่งจ่ายไฟ I/O บวกกับกระแสรวมที่อุปกรณ์ IO-Link ระดับภาคสนามที่เชื่อมต่อทั้งหมดต้องการ หากการใช้กระแสรวมของเซนเซอร์เกินขีดจำกัดเอาต์พุตของยูนิตคัปเปลอร์ คุณต้องติดตั้งยูนิตจ่ายไฟ I/O NX-PF0630 ทันทีด้านต้นทางของโมดูลนี้ เพื่อแบ่งช่วงและจ่ายกระแสเข้าสู่เส้นทางใหม่

เคล็ดลับการเริ่มใช้งานและการเดินสาย

เพื่อป้องกันช่องสัญญาณสื่อสารที่ไวต่อสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเซนเซอร์ IO-Link มีชีลด์ หากเดินขนานกับสายมอเตอร์กำลังสูง ปอกตัวนำให้มีความยาวพอดี 8 ถึง 10 มม. เมื่อเตรียมสายสำหรับเทอร์มินัลบล็อกแบบไม่ใช้สกรู ควรใช้สายแกนเดี่ยวหรือสายตีเกลียวที่เข้าปลายด้วยปลอกเฟอร์รูลแบบไม่หุ้มฉนวน เพื่อให้แรงกดรั้งเป็นไปตามมาตรฐานภายในเทอร์มินัลแคลมป์ 16 จุด

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัส NX และแหล่งจ่ายไฟภายนอกภาคสนามถูกตัดพลังงานทางกายภาพโดยสมบูรณ์ก่อนติดตั้ง ถอด หรือเดินสายโมดูลใด ๆ หากไม่แยกเส้นทางไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ อาจทำให้ไมโครโปรเซสเซอร์ภายในโมดูลหรือคอนโทรลเลอร์ส่วนกลางเสียหายถาวร

1

จัดตำแหน่งโมดูลให้ถูกต้องบนราง DIN มาตรฐานขนาด 35 มม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่ออินเตอร์ล็อกของยูนิตเลื่อนเข้ากับโมดูลข้างเคียงได้อย่างราบรื่น

2

กดโมดูลลงอย่างแน่นหนาจนกลไกล็อกด้านหลังคลิกเข้าที่และยึดยูนิตกับรางติดตั้ง

3

ใส่สายไฟที่ปอกฉนวนไว้แล้วหรือปลอกเฟอร์รูลลงในช่องแคลมป์เทอร์มินัลแบบไม่ใช้สกรูโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายแต่ละเส้นตรงกับผังขาพอร์ตที่แมปไว้

4

เปิดระบบแบ็กเพลนและใช้ Sysmac Studio เพื่อสแกนบัสกายภาพ ลงทะเบียนยูนิต และแมปรีจิสเตอร์ตัวแปร IO-Link ที่สอดคล้องกัน

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
NX-ILM400 รองรับความยาวสายสูงสุดเท่าใดสำหรับการสื่อสาร IO-Link
ตามข้อกำหนดเลเยอร์กายภาพมาตรฐานของ IO-Link ความยาวสายสูงสุดที่อนุญาตระหว่างพอร์ตของโมดูลกับอุปกรณ์ภาคสนาม IO-Link ที่เชื่อมต่ออยู่คือ 20 เมตร
จะเกิดอะไรขึ้นหากอุปกรณ์ IO-Link เกิดการลัดวงจรที่พอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง
โมดูลจะแยกและปิดการจ่ายไฟรวมถึงการส่งข้อมูลที่พอร์ตที่ได้รับผลกระทบ ตั้งค่าสถานะความผิดพลาดในการวินิจฉัยซึ่งสามารถอ่านได้ใน Sysmac Studio และยังคงทำงานตามปกติที่พอร์ตที่เหลืออีกสามพอร์ต
แต่ละพอร์ตรองรับความเร็วการสื่อสารใดบ้าง
ทั้งสี่ช่องรองรับความเร็ว IO-Link มาตรฐานสามระดับ ได้แก่ COM1 (4.8 kbps), COM2 (38.4 kbps) และ COM3 (230.4 kbps) โดยอุปกรณ์จะตรวจจับความเร็วของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระบบ
สามารถต่อเซนเซอร์อินพุตดิจิทัลมาตรฐานเข้ากับโมดูลนี้โดยตรงได้หรือไม่
ได้ สามารถกำหนดค่าพอร์ตใน Sysmac Studio ให้ทำหน้าที่เป็นพอร์ตอินพุต DI มาตรฐาน (โหมด SIO) แทนพอร์ตที่เปิดใช้งาน IO-Link ได้หากจำเป็น
Reviews

NX-ILM400

Stock & lead time on request

Call
1 จาก 1

ยูนิตมาสเตอร์ IO-Link NX Series Omron NX-ILM400

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

  • Product No.: NX-ILM400

  • Country of origin:ญี่ปุ่น

  • Product Type: ยูนิตมาสเตอร์ IO-Link

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 67g

  • Dimensions: 12 x 100 x 71 มม.

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบายสินค้า

คำอธิบาย

Omron NX-ILM400 ช่วยให้การสื่อสารแบบสองทิศทางระหว่างตัวควบคุมเครื่องจักรกับเซนเซอร์ระดับหน้างานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีช่องสัญญาณ IO-Link อิสระสี่ช่องภายในความกว้างโมดูลแบบสไลซ์เพียง 12 มม. โมดูลนี้ผสานรวมเข้ากับ แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติ Sysmac ซีรีส์ NX โดยตรง รองรับการรับข้อมูลแบบเรียลไทม์และการตั้งค่าพารามิเตอร์ระยะไกลจนถึงระดับส่วนประกอบ ด้วยการใช้ การแยกวงจรด้วยโฟโตคัปเปลอร์ ระหว่างวงจรลอจิกภายในกับจุดเชื่อมต่อภาคสนาม จึงรับประกันภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนสูงและการสื่อสารที่เสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารุนแรง

คุณสมบัติสำคัญ

  • พอร์ต IO-Link สี่พอร์ต: รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันของเซนเซอร์หรือตัวกระตุ้น IO-Link อิสระสูงสุดสี่ตัวที่ตรงตามข้อกำหนด v1.1
  • เทอร์มินัลบล็อกแบบแคลมป์ไร้สกรู: มาพร้อมอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อแบบกดเสียบ 16 จุด เพื่อลดเวลาในการเดินสายและป้องกันการเชื่อมต่อหลวมภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูง
  • การรีเฟรช I/O แบบซิงโครนัส: ใช้การรีเฟรชแบบ Free-Run ที่ซิงโครไนซ์ทั่วบัส NX ภายใน เพื่อให้การตอบสนองการควบคุมเป็นแบบกำหนดได้
  • การวินิจฉัยขั้นสูง: ตรวจสอบและส่งแฟล็กสถานะสำหรับการลัดวงจร ความผิดปกติของการเชื่อมต่อ และความไม่ตรงกันของการกำหนดค่าเฉพาะส่วนประกอบ
  • รูปแบบกะทัดรัด: ความกว้างเพียง 12 มม. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางบนราง DIN ความหนาแน่นสูงภายในตู้ควบคุมขนาดกะทัดรัด

การใช้งาน

  • IoT ภาคอุตสาหกรรมและการตรวจจับอัจฉริยะ: รวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยและตัวแปรกระบวนการจากโฟโตอายอัจฉริยะ เซนเซอร์วัดระยะด้วยเลเซอร์ และทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน
  • อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ: การกำหนดค่าของสายการผลิตความเร็วสูงที่ต้องปรับพารามิเตอร์เซนเซอร์แบบไดนามิกตามสูตรผลิตภัณฑ์
  • ระบบลำเลียงวัสดุ: ระบบลำเลียงแบบกระจายที่ใช้ชุดอาร์เรย์กำหนดเส้นทางหลายเซนเซอร์เพื่อระบุตำแหน่งและตรวจจับวัตถุ
  • บล็อกควบคุมนิวแมติก: ตรวจสอบอัตราการไหลและการตั้งค่าแรงดันโดยตรงจากโมดูลแมนิโฟลด์อัจฉริยะ IO-Link

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ค่าข้อมูลจำเพาะ
ผู้ผลิต Omron
รุ่น / SKU NX-ILM400
จำนวนพอร์ต IO-Link 4
วิธีรีเฟรช I/O การรีเฟรชแบบ Free-Run
ขั้วต่อการเชื่อมต่อ I/O เทอร์มินัลบล็อกแบบแคลมป์ไร้สกรู (16 ขั้วต่อ)
วิธีการแยกวงจร การแยกด้วยโฟโตคัปเปลอร์
ความต้านทานฉนวน อย่างน้อย 20 MOhm ที่ 100 VDC (ระหว่างวงจรที่แยกจากกัน)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าไดอิเล็กทริก 510 VAC เป็นเวลา 1 นาที กระแสรั่วไหล: สูงสุด 5 mA (ระหว่างวงจรที่แยกจากกัน)
วิธีจ่ายไฟ I/O จ่ายไฟจากบัส NX ภายใน
การใช้พลังงานของยูนิต NX (การเชื่อมต่อ CPU) สูงสุด 1.05 W
การใช้พลังงานของยูนิต NX (การเชื่อมต่อ Coupler) สูงสุด 0.80 W
การใช้กระแสไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟ I/O) 50 mA
ขนาด (W x H x D) 12 x 100 x 71 mm
น้ำหนักสุทธิ 0.067 kg
น้ำหนักจัดส่ง (คำนวณ) 0.35 kg

การเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซ

เทอร์มินัลบล็อกแบบแคลมป์ไร้สกรู 16 จุดจัดเรียงเพื่อจ่ายไฟ (L+ และ L-) ควบคู่กับขาสัญญาณ (C/Q และอินพุตดิจิทัล) สำหรับแต่ละพอร์ตจริงทั้งสี่พอร์ต:

หมายเลขขั้วต่อ ชื่อสัญญาณ (แถวซ้าย A) หมายเลขขั้วต่อ ชื่อสัญญาณ (แถวขวา B)
A1 พอร์ต 1_L+ (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ +) B1 พอร์ต 2_L+ (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ +)
A2 พอร์ต 1_C/Q (การสื่อสาร IO-Link) B2 พอร์ต 2_C/Q (การสื่อสาร IO-Link)
A3 พอร์ต 1_L- (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ -) B3 พอร์ต 2_L- (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ -)
A4 พอร์ต 1_DI (อินพุตดิจิทัล) B4 พอร์ต 2_DI (อินพุตดิจิทัล)
A5 พอร์ต 3_L+ (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ +) B5 พอร์ต 4_L+ (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ +)
A6 พอร์ต 3_C/Q (การสื่อสาร IO-Link) B6 พอร์ต 4_C/Q (การสื่อสาร IO-Link)
A7 พอร์ต 3_L- (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ -) B7 พอร์ต 4_L- (ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ -)
A8 พอร์ต 3_DI (อินพุตดิจิทัล) B8 พอร์ต 4_DI (อินพุตดิจิทัล)

รุ่นทางเลือกและความเข้ากันได้

NX-ILM400 รองรับสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรม Sysmac Studio เวอร์ชัน 1.20 ขึ้นไปอย่างสมบูรณ์ โดยผสานรวมเข้ากับสถาปัตยกรรม Sysmac ผ่านการเชื่อมต่อโดยตรงกับโมดูล CPU ซีรีส์ NX หรือผ่านโมดูล EtherCAT Coupler (เช่น NX-ECC201 หรือ NX-ECC202) และยูนิต EtherNet/IP Coupler เมื่ออัปเกรดโมดูลดิจิทัลรุ่นเก่าที่ไม่ใช่ IO-Link โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปเดตการกำหนดค่าขั้วต่อในแผนผัง I/O ของคอนโทรลเลอร์อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดด้านการวินิจฉัย

ข้อควรระวังในการใช้งานและหมายเหตุทางวิศวกรรม

ข้อผิดพลาดในการออกแบบที่พบได้บ่อยคือการจ่ายกระแสจากบัส NX ผ่านคัปเปลอร์เกินขีดความสามารถในการรองรับกระแส NX-ILM400 ใช้กระแส 50 mA จากแหล่งจ่ายไฟ I/O บวกกับกระแสรวมที่อุปกรณ์ IO-Link ระดับภาคสนามที่เชื่อมต่อทั้งหมดต้องการ หากการใช้กระแสรวมของเซนเซอร์เกินขีดจำกัดเอาต์พุตของยูนิตคัปเปลอร์ คุณต้องติดตั้งยูนิตจ่ายไฟ I/O NX-PF0630 ทันทีด้านต้นทางของโมดูลนี้ เพื่อแบ่งช่วงและจ่ายกระแสเข้าสู่เส้นทางใหม่

เคล็ดลับการเริ่มใช้งานและการเดินสาย

เพื่อป้องกันช่องสัญญาณสื่อสารที่ไวต่อสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเซนเซอร์ IO-Link มีชีลด์ หากเดินขนานกับสายมอเตอร์กำลังสูง ปอกตัวนำให้มีความยาวพอดี 8 ถึง 10 มม. เมื่อเตรียมสายสำหรับเทอร์มินัลบล็อกแบบไม่ใช้สกรู ควรใช้สายแกนเดี่ยวหรือสายตีเกลียวที่เข้าปลายด้วยปลอกเฟอร์รูลแบบไม่หุ้มฉนวน เพื่อให้แรงกดรั้งเป็นไปตามมาตรฐานภายในเทอร์มินัลแคลมป์ 16 จุด

แนวทางการติดตั้ง

คำเตือนสำคัญ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัส NX และแหล่งจ่ายไฟภายนอกภาคสนามถูกตัดพลังงานทางกายภาพโดยสมบูรณ์ก่อนติดตั้ง ถอด หรือเดินสายโมดูลใด ๆ หากไม่แยกเส้นทางไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ อาจทำให้ไมโครโปรเซสเซอร์ภายในโมดูลหรือคอนโทรลเลอร์ส่วนกลางเสียหายถาวร

1

จัดตำแหน่งโมดูลให้ถูกต้องบนราง DIN มาตรฐานขนาด 35 มม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่ออินเตอร์ล็อกของยูนิตเลื่อนเข้ากับโมดูลข้างเคียงได้อย่างราบรื่น

2

กดโมดูลลงอย่างแน่นหนาจนกลไกล็อกด้านหลังคลิกเข้าที่และยึดยูนิตกับรางติดตั้ง

3

ใส่สายไฟที่ปอกฉนวนไว้แล้วหรือปลอกเฟอร์รูลลงในช่องแคลมป์เทอร์มินัลแบบไม่ใช้สกรูโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายแต่ละเส้นตรงกับผังขาพอร์ตที่แมปไว้

4

เปิดระบบแบ็กเพลนและใช้ Sysmac Studio เพื่อสแกนบัสกายภาพ ลงทะเบียนยูนิต และแมปรีจิสเตอร์ตัวแปร IO-Link ที่สอดคล้องกัน

NX-ILM400 รองรับความยาวสายสูงสุดเท่าใดสำหรับการสื่อสาร IO-Link

ตามข้อกำหนดเลเยอร์กายภาพมาตรฐานของ IO-Link ความยาวสายสูงสุดที่อนุญาตระหว่างพอร์ตของโมดูลกับอุปกรณ์ภาคสนาม IO-Link ที่เชื่อมต่ออยู่คือ 20 เมตร

จะเกิดอะไรขึ้นหากอุปกรณ์ IO-Link เกิดการลัดวงจรที่พอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง

โมดูลจะแยกและปิดการจ่ายไฟรวมถึงการส่งข้อมูลที่พอร์ตที่ได้รับผลกระทบ ตั้งค่าสถานะความผิดพลาดในการวินิจฉัยซึ่งสามารถอ่านได้ใน Sysmac Studio และยังคงทำงานตามปกติที่พอร์ตที่เหลืออีกสามพอร์ต

แต่ละพอร์ตรองรับความเร็วการสื่อสารใดบ้าง

ทั้งสี่ช่องรองรับความเร็ว IO-Link มาตรฐานสามระดับ ได้แก่ COM1 (4.8 kbps), COM2 (38.4 kbps) และ COM3 (230.4 kbps) โดยอุปกรณ์จะตรวจจับความเร็วของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระบบ

สามารถต่อเซนเซอร์อินพุตดิจิทัลมาตรฐานเข้ากับโมดูลนี้โดยตรงได้หรือไม่

ได้ สามารถกำหนดค่าพอร์ตใน Sysmac Studio ให้ทำหน้าที่เป็นพอร์ตอินพุต DI มาตรฐาน (โหมด SIO) แทนพอร์ตที่เปิดใช้งาน IO-Link ได้หากจำเป็น

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
ญี่ปุ่น

ความรู้ทางเทคนิค

รีเลย์คั่นกลางในวงจรควบคุมคืออะไร?

Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...

การกรองสัญญาณ PLC ที่มีสัญญาณรบกวนโดยไม่บดบังข้อผิดพลาดจริง

การกรองอินพุตช่วยให้ข้อมูลจาก PLC มีเสถียรภาพได้ แต่การปรับให้เรียบมากเกินไปจะทำให้การแจ้งเตือนล่าช้าและบดบังการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ เรียนรู้วิธีวินิจฉัยสัญญาณรบกวน...

SCR หรือ PWM? การเลือกไดรฟ์สำหรับมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่าน

ไดรฟ์ SCR และ PWM ควบคุมมอเตอร์ DC แบบมีแปรงถ่านด้วยวิธีที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบนี้ครอบคลุมคุณภาพแรงบิด ช่วงความเร็ว การกลับทิศทาง การเบรก สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ลักษณะการทำงานด้านความร้อน...

วิธีที่อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้า AC จากบัส DC

อินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมสร้างไฟฟ้ากระแสสลับที่ควบคุมได้จากบัสไฟฟ้ากระแสตรงผ่านการสวิตชิ่งของสารกึ่งตัวนำและการกรองสัญญาณ คู่มือนี้อธิบายวงจร H-bridge, PWM, ฮาร์มอนิก โหลดมอเตอร์ ระบบป้องกัน...

การควบคุมแรงของหุ่นยนต์: ตั้งแต่การตรวจจับการสัมผัสจนถึงกระบวนการที่เสถียร

การควบคุมแรงช่วยให้หุ่นยนต์ปรับตัวตามการสัมผัสได้ แทนที่จะทำตามตำแหน่งเพียงอย่างเดียว คู่มือนี้เปรียบเทียบแนวทางการตรวจจับ โหมดการควบคุม ขีดจำกัดของกระบวนการ ขอบเขตความปลอดภัย การทดสอบก่อนเริ่มใช้งาน...

เมื่อโลจิกระดับเซ็นเซอร์ช่วยได้—และเมื่อมันบดบังความเสี่ยง

เซนเซอร์ที่กำหนดค่าได้สามารถประมวลผลเงื่อนไขแบบหน้าต่าง สลัก กล่วงเวลา และบูลีนได้ก่อนที่ข้อมูลจะไปถึง PLC ข้อดีคือการตอบสนองภายในพื้นที่ที่รวดเร็วขึ้น ส่วนความเสี่ยงคือมีตรรกะที่ซ่อนอยู่...