激光传感器
世界最小※如此小的体积还内置放大器
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EMC适用(反射型除外) |
符合标准 |
超小型
采用定制的专用IC集成电路和光学设计,与通用光电传感器体积减少约67%(透过型)、58%(反射型)。并充分利用激光独有的优异方向性和视觉辨认性,以同类产品中全世界最小的体积实现了高精度检测。 |
■透过型 |
■光点反射型 |
■还能照出检测物体的影子,容易目视定位
边观察映照在光轴调整屏上的红色光点,边结合实物进行光轴调节,可瞬间确认最佳的受光位置。右图表示对自动铅笔笔芯(检测物体)进行目视调节的示例。 |
超安装间距与超小型光电传感器EX-20系列相同,因此,可减少设计工时。 |
采用保护构造IP67,因此,可在水分和尘埃较多的现场环境使用。 |
■可用M3螺丝切实紧固 |
■导体截面积为1.5倍,配线更容易 |
■配备灵敏度调节器 [EX-L211/EX-L221/EX-L291] |
■可切换输出动作
可通过输出动作切换输入,切换输出动作。1种机型即可支持入光时ON/非入光时ON,因此,可消除误订购,减少维护部件的管理工时。
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■低消耗电流
激光光源产品中的低消耗电流。比LED光源约低5mA,使用越多越有效。
种类 | 透过型 | ||
微小物体检测型 | 长距离检测型 | ||
型 号 名 称 | NPN输出 | EX-L211 | EX-L212 |
PNP输出 | EX-L211-P | EX-L212-P | |
检测距离 | 1m | 3m | |
光点尺寸 (典型示例) | 约6×4mm(纵×横) (距离1m时) | 约8×5.5mm(纵×横) (距离1m时)(注2) | |
检测物体 | φ2mm以上的不透明体 | φ3mm以上的不透明体 | |
最小检测物体 (典型示例)(注3) | φ0.3mm的不透明体 | - | |
重复精度 | 检测轴直角方向:0.05mm以下 | ||
重复精度 (典型示例)(注3) | 检测轴直角方向: 0.01mm以下 (所有区域) | - | |
电源电压 | 12?24V DC ±10% 波动P-P10%以下 | ||
消耗电流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||
输出 | <NPN输出型> NPN晶体管?开路集电极 ?最大流入电流: 50mA ?外加电压:26.4V DC以下(输出-0V之间) ?剩余电压: 2V以下(流入电流50mA时) 1V以下(流入电流16mA时) <PNP输出型> PNP晶体管?开路集电极 ?最大流出电流: 50mA ?外加电压:26.4V DC以下((输出-+V之间) ?剩余电压: 2V以下(流出电流50mA时) 1V以下(流出电流16mA时) | ||
输出动作 | 入光时ON/非入光时ON 通过操作输出动作切换输入线来进行设定 | ||
短路保护 | 配备(短路保护/反接保护) | ||
反应时间 | 0.5ms以下 | ||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮灯) 透过型安装在受光器上 | ||
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮灯) 透过型安装在受光器上 | ||
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮灯) 安装在投光器上 | ||
灵敏度调节器 | 连续可变电阻 安装在受光器上 | - | |
耐 环 境 性 | 保护构造 | IP67(IEC、JIS) | |
使用环境温度 | -10?+55℃(但应无凝露及结冰)、存储时:-30?+70℃ | ||
使用环境湿度 | 35?85%RH、存储时:35?85%RH | ||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000?x以下 | ||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有充电部与外壳之间 | ||
绝缘电阻 | 所有充电部与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振动 | 频率:10?500Hz 双振幅:1.5mm(最大10G) X,Y和Z各方向2小时 | ||
耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z各方向3次 | ||
投光元件 | 红色半导体激光 等级1(JIS/IEC/FDA)(注4) [最大输出:EX-L211/212□ 390μW、EX-L291□ 0.5mW、EX-L221□ 2mW、发光峰值波长655nm] | ||
材质 | 外壳:PBT、前面窗口:丙烯基、透镜:玻璃 | ||
电缆 | 0.15mm24芯(透过型的投光器为2芯)带橡皮绝缘电缆2m | ||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(透过型中投光器、受光器各全长100m) | ||
重量 | 本体重量:投光器约40g/受光器约40g 包装重量:约90g | ||
附件 | MS-EXL2-2(安装板):2个 |
(注1) :未的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2) : EX-L212□型在距离为3m时,光点尺寸约为H17×W11mm(目测的代表示例)。
(注3) :将灵敏度调节器调至最佳设定时的参考值。
(注4) :依据第50号激光通告(2007.6.24),以FDA标准(21 CFR 1040.10、1040.11)为准。
种类 | 回归反射型 | 光点反射型 | |
长距离检测型 | 微小物体检测型 | ||
型 号 名 称 | NPN输出 | EX-L291 | EX-L221 |
PNP输出 | EX-L291-P | EX-L221-P | |
检测距离 | 4m(注2) | 45?300mm (□使用100mm白色无光泽纸张) | |
光点尺寸 (典型示例) | 约6×4mm(纵×横) (距离1m时)(注3) | φ1mm以下 (距离1m时) | |
检测物体 | φ25mm以上的不透明体、半透明体 | 不透明体、半透明体、透明体 | |
最小检测物体 (典型示例)(注4) | - | φ0.01mm的金属丝 | |
应差( 迟滞) | 动作距离的20%以下 | ||
重复精度 | 检测轴直角方向:0.2mm以下 | ||
重复精度 (典型示例)(注4) | - | 检测轴直角方向:0.02mm以下 (距离100~200mm时) | |
电源电压 | 12?224V DC ±10% 波动P-P10%以下 | ||
消耗电流 | 15mA以下 | ||
输出 | <NPN输出型> NPN晶体管?开路集电极 ?最大流入电流: 50mA ?外加电压:26.4V DC以下(输出-0V之间) ?剩余电压: 2V以下(流入电流50mA时) 1V以下(流入电流16mA时) <PNP输出型> PNP晶体管?开路集电极 ?最大流出电流: 50mA ?外加电压:26.4V DC以下(输出-+V之间) ?剩余电压: 2V以下(流出电流50mA时) 1V以下(流出电流16mA时) | ||
输出动作 | 入光时ON/非入光时ON 通过操作输出动作切换输入线来进行设定 | ||
短路保护 | 配备(短路保护/反接保护) | ||
反应时间 | 0.5ms以下 | ||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮灯) 透过型安装在受光器上 | ||
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮灯) 透过型安装在受光器上 | ||
自动防干扰功能 | 配备(最多可紧密安装2台) | ||
灵敏度调节器 | 配备连续可变电阻 | ||
耐 环 境 性 | 保护构造 | IP67(IEC、JIS) | |
使用环境温度 | -10?+55℃(但应无凝露及结冰)、存储时:-30?+70℃ | ||
使用环境湿度 | 35?85%RH、存储时:35:35?85%RH | ||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000?x以下 | ||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有充电部与外壳之间 | ||
绝缘电阻 | 所有充电部与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振动 | 频率10?500Hz 双振幅:1.5mm(最大10G) X,Y和Z各方向2小时 | ||
耐冲击 | 加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次 | ||
投光元件 | 红色半导体激光 等级1(JIS/IEC/FDA)(注5) [最大输出:EX-L211/212□ 390μW、EX-L291□ 0.5mW、EX-L221□ 2mW、发光峰值波长655nm] | ||
材质 | 外壳:PBT、前面窗口:丙烯基、透镜:玻璃 | ||
电缆 | 0.15mm24芯(透过型的投光器为2芯)带橡皮绝缘电缆2m | ||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(透过型中投光器、受光器各全长 100m) | ||
重量 | 本体重量:约45g、包装重量:约60g | ||
附件 | RF-330(反射镜) :1个 MS-EXL2-3(安装板) :1个 | MS-EXL2-3(安装板) :1个 |
(注1) :无时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2) : 回归反射型传感器的检测距离是相对于反射镜RF-330的数值。 此外,检测距离表示检测物体的可检测范围。下表中的检测距离A因检测物体的形状等不同,可能发生变化。 请务必使用实际的检测物体进行动作确认。
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※1 :关于偏极滤波器PF-EXL2-1、反射镜RF-210,请参照可选件。
※2 :近距离安装反射镜的情况下,角度特性会变狭窄。请对传感器或者反射镜的角度进行微调。
(注3) :EX-L212□在距离为3m的情况下,光点尺寸约为H17×W11mm(目视的典型示例)。EX-L291□在距离为4m的情况下,光点尺寸约为H18×W10mm(目视的典型示例)。
(注4) :将灵敏度调节器的设定调整为最佳状态时的参考值。
(注5) :根据激光通知No.50(2007.6.24),符合FDA规定(21 CFR 1040.10及1040.11)。