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

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...

การเชื่อมต่อ GX Simulator กับ Factory I/O ผ่าน OPC

การตั้งค่าการทดสอบเดินระบบเสมือนของ Mitsubishi ที่มีเสถียรภาพต้องอาศัยมากกว่าการจับคู่แอดเดรส คู่มือนี้อธิบายเส้นทางข้อมูล GX Simulator–OPC–Factory I/O การออกแบบเนมสเปซ จังหวะการสแกน...