活跃的接收机

内置指示灯的光纤单元

它不再需要查看控制盒内部,并找到合适的放大器,以确定特定传感器的检测状态。
这些创新的光纤头,当输出打开时,将以绿色轻盈,以立即识别传感器状态。

对齐援助

对齐从来没有简单的光轴协助。当两个头对齐时,光纤单元会发光,消除了与对齐相关的猜测和时间。

当光轴对齐时,绿灯亮起

轻松头部识别

通过点亮绿色的光纤头,快速识别哪个头正在被编程。这可以防止安装过程中出现任何不必要的混乱。

节约空间

节省空间并具有高功率

节约空间

传感器和壳体形成平坦的表面,因此没有开口,灰尘和其他异物可以进入。

六角型和平支架均采用半径为2mm的芯光纤。
这些纤维的尖端像潜望镜一样弯曲。弯曲光线90°,还有45°角地切割纤维尖端的方法。
与这种方法相比,潜望镜型具有较小的光衰减和较高的功率。

内部结构

45°削减类型
弯曲引起的光衰减很大。

潜望镜类型
弯曲引起的光衰减小。

六角形状

  • IP67

傅-77tz.

福-77tg.
使用坚硬的不锈钢外套

减少电缆走线空间

这种六边形传感器可以通过以下方式整齐地排列电缆。
这也可以防止物品被电缆钩住等问题。

  • 减少了电缆破损的风险

传统的模型
由于电缆上的物品被钩住而造成的电缆断裂是一个令人担忧的问题。

六角形状
电缆布置整齐。这减少了电缆断裂的风险。

平支架类型

  • IP67

FU-52TZ / FU-44TZ

传感器盒内电缆路由的图像

能否安装在空间有限的地方

这种传感器可以直接连接到设备上,从而减少了安装支架的空间。

轻松电缆路由(FU-51TZ / 52TZ)

电缆方向在壳体内改变,使电缆排列整齐。

综合支架类型

  • IP67 *

不包括FU-L50Z。

FU-L51Z.

这种传感器进一步减少了安装空间。

简单安装

支架和传感器的集成消除了组装工作的麻烦。

通常,存在大量组分,这是一个问题。

减少安装工作
传感器与支架集成在一起,消除了这个问题。

大功率[推射式]

当在相同距离使用时,具有较长检测距离的接受型光纤单元将能够获得更大的接收光强度,这将提供更高程度的检测稳定性。
此外,由于这些纤维单元具有更高的推力束强度,因此它们很难受到恶劣环境的影响。

聚焦束镜头附件

  • f - 4
  • 的f - 5
  • 3600 mm:检测精细模式的距离(默认设置)

f - 4 / f - 5
镜头附件孔径角约为8°

特殊涂层

不仅是孔径角度变窄,而且在透镜的内表面上使用特殊涂层,这减少了由镜头内表面引起的镜面光的衰减。*
这使这些光纤单元能够有效地投影光线,这是使其高功率的光。

孔径角度表示光从传感器发射时光的角度。

方形类型内置镜头

  • FU-50
  • 3600 mm:检测精细模式的距离(默认设置)

FU-50
内置微透镜,孔径角约6°

小型化

光纤单元的小型化是通过光纤单元的内置镜头实现的。
这消除了镜头变得松动或由于振动而自由的担忧。

简单安装

该光纤单元采用方形机箱,可以通过专用的安装支架轻松安装。

带内置镜头的集成支架式

  • FU-L50Z.
  • 3100 mm:在精细模式下检测距离(默认设置)

FU-L50Z.
内置透镜,孔径约为15°

适应振动

内置镜头消除了由于振动而变得松散或自由的担忧。
此外,由于括号已集成,因此螺母和垫圈由于振动而松动。

M4六角型与高伸缩纤维和内置镜头

  • fu - 70你
  • IP67
  • 3500 mm:检测兆模式的距离

fu - 70你
达到5000万次

弹性,艰难的困难

内置的球镜使得这种高弹性型光纤单元实现高功率,即使在恶劣环境中也能执行稳定的检测。

广阔的区域内

  • FU-E40
  • 3600 mm:检测精细模式的距离(默认设置)

FU-E40
通过镜头变窄的孔径角度均匀光强度分布

不容易受灰尘影响的纤维单元

该光纤单元设计成具有40mm的宽检测表面,这意味着纤维单元难以将污垢粘附到透镜表面的一部分的污垢。

聚四氟乙烯盒内置镜头

  • fu - 96 t
  • FU-98
  • IP67
  • 3600 mm:检测精细模式的距离(默认设置)

fu - 96 t

FU-98

氟碳树脂覆盖

因为镜头是内置的,这些光纤单元可以实现高功率。
氟碳树脂覆盖使这些纤维单元在苛刻的环境下需要大功率时有效。

大功率【反射式】

高功率反光类型

  • FU-40
  • FU-40G
  • fu - 61

最上面的两个探测距离

当在相同距离使用时,具有较长检测距离的反射型光纤单元将能够获得更大的接收光强度。这提高了具有低反射率的黑色工件的稳定性,以及光泽金属工件。

  • 1号

FU-40 / FU-40G
检测距离2300毫米

  • 2号

fu - 61
检测距离1300毫米

选择FS-N10系列MEGA电源模式时。检测距离是用一块白纸(标准检测目标)测量的值。

使用不锈钢夹克,FU-40G

高功率反射型不受灰尘的影响

这种大功率光纤单元提供了2.3米的探测距离。双镜头结构,即使有灰尘附着在镜头表面,也能保证稳定的检测。

窄梁聚焦在工件上

孔径角已缩小到约8°,这消除了不必要的光色散。

聚焦光束内置镜头

  • FU-40
  • FU-40G

焦点(光束点)瞄准距离可能

这些传感器配备有透镜,其具有约8°的孔径。
与标准反射型相比,这些传感器具有减小光斑直径扩大的结构,即使在检测距离增加的情况下。

  • 光斑直径比较

标准反射式:FU-6F
光斑直径=1.155 ×设置距离+纤芯直径

FU-40 / FU-40G
光斑直径=0.14 ×设定距离+ 3.7

(示例)当检测距离为100 mm时

  • FU-6F

1.155×100 + 1 =约Ø117毫米

  • FU-40

0.14×100 + 3.7 =约Ø18mm

差异很清楚!

利用光曝光角度的差异来获得较大的灵敏度差异

如果光线以直角照射到有光泽的目标物体上,就会接收到大量的光线,因为镜面反射光会毫无损失地返回到接收方。
相反,如果光线以一定角度射向物体,大部分光线就不会被接收,因为镜面反射光会从远离接收器的方向反射出去。
通过利用这一特性,可以通过改变传感器的安装角度来获得具有不同光泽程度的背景和工件之间的大灵敏度差异。

  • 由于角度不同,镜面光不同

FU-40 / FU-40G

镜面反射光被有效接收。

几乎没有光线。

六角形,大功率

  • fu - 61
  • fu - 61 z
  • IP67

标准反射式:FU-6F

FU-61 / 61Z

芯纤维直径1.5倍

纤芯直径为常规产品的1.5倍。
这使得光更容易通过光纤,这使得高功率模式成为可能。
更重要的是,更厚的芯纤维使电缆更耐拉。

可能是可能的

外壳材料采用SUS303。
紧固扭矩为3.0​​nm(约30kgf•cm),这约为常规值的3倍。这降低了在安装传感器时造成过度扭矩的损坏的风险。

广泛

当工件的位置变化时,以及当检测具有复杂形状的工件时,宽量程类型是有用的。
区域类型和数组类型的优点是不同的。

FU-A100 /钠
100毫米/40毫米型号

  • IP67

FU-E40
40毫米类型

区域类型

  • FU-E11
  • FU-E40

均匀光强分布

内置的透镜使均匀的光强分布成为可能。射束型比阵列型能更好地检测光强的微小变化。

金属狭缝(单独出售)可用(FU-E40)

通过缩小透射光的检测宽度和厚度,可以实现对小工件的检测和对光包覆的对策。
与传统的狭缝标签相比,对于这种狭缝来说更难以松动,但更容易连接和取下该狭缝。

阻挡光量与接收光量的关系(典型例子)

(测量条件)
放大器:FS-N11N (HSP模式,APC-OFF)
发射器和接收器之间的距离:100 mm
工件:不透明的对象

数组类型

  • FU-A100
  • FU-A40
  • FU-A05
  • FU-A10
  • FU-A05D
  • FU-A10D
  • IP67

简单的视轴对齐

芯纤维已布置成一条线以提供宽光轴。
这种宽光轴使得光轴的对齐很容易,从而简化了设置。

高环境抵抗力

壳体填充有树脂。这可以防止传感器外部灰尘和雾气的侵入。

IP67圈地评级

FU-A10平行运动特性(典型例子)

(测量条件)
放大器:FS-N11N(精细模式,APC关闭)
配置了最大灵敏度设置,然后测量所有光被遮挡/所有光被遮挡时可能检测到的位置。

轻松的光轴对准使安装具有最佳灵敏度的传感器成为可能

螺丝孔改为槽,便于光轴对准。
当使用放大器检查接收到的光强时,可以搜索出给出最高值的位置。

FU-A05 (D) / A10 (D)
可以在几乎任何方向上拉出阵列类型的电缆。

小梁点

通过将光纤单元插入透镜壳体时改变固定工作距离(镜头)的可调节梁点

FU-10:内置镜头光纤单元

将透镜固定在适当的位置,消除了由于振动而使透镜自由运动的顾虑

镜头螺纹孔和传感器螺钉用于将这些组件固定到位。这消除了失去由于振动而自由的镜片的关注,而没有任何人注意到它。

振动使透镜自由运动。

可变光束点直径

在不改变传感器的固定位置的情况下,发射器波束光斑大小可调整(ø0.9 ~ 3.5 mm),以匹配工件的尺寸。不需要任何工具来改变光束光斑直径,只需要简单地调整光纤插入的数量。

可变束点图像

光斑直径可调。

F-5HA:侧视,可变光斑直径镜头

[支撑纤维] FU-35FZ R2 COLLIGFLEX / FU-35FG R10不锈钢/ FU-35FA R25

光纤插入量和光束光斑直径

将透镜固定在适当的位置,消除了由于振动而使透镜自由运动的顾虑

镜片用螺孔(ø3.2 mm)固定到位。
这消除了关于振动使镜头自由的担忧。

可变光束点直径

插入镜片中的纤维量会改变0.5至3mm的光束点直径。

节约空间

侧视形状使得即使在空间有限的位置也可以安装该传感器。

大约占常规产品空间的1/7欧宝官网开户

优势

  • 可变光束光斑直径使这些传感器能够支持各种工件,这使得这些传感器能够有效地通过各种工件。
  • 在附接传感器后,也可以通过束点调整来管理当装配设备时发生的装配误差。

超小梁点

  • FU-20
  • 1号

FU-20

  • 焦距:5毫米
    光束光斑直径:约0.1毫米

光束光斑直径约为0.1毫米,机箱直径为3毫米,节省空间

超小型的Len 's Case直径仅为3毫米。与聚焦型光纤传感器相比,FU-20可以贴装在更接近目标的位置。

减少透镜内部反射增加了检测的稳定性

Len的情况室内涂层

施加到壳体的内部,该涂层减少漫反射的涂层已经降低了镜头内部反射。

玻璃透镜

抗刮伤的玻璃镜片,加上非反射涂层,使镜片内部的反射光线量最小化。

这些因素稳定并确保接收到的光强差区分是否有显微工件(目标)检测。

高弹性

高挠性纤维具有连续弯曲的弹性,这使得它们适合于带有移动部件的安装。
此外,FU-U系列不仅具有高弯曲性能,而且具有2毫米的弯曲半径,这使得路由很容易。
电缆还可以自由切割,提高了使用的便利性。
我们建议使用此纤维与运动部件和空间有限的位置一起使用。

应用例子

适应运动
安装在移动物体上,如机器人手臂

Toughflex
安装在有限的空间,以匹配不同的形状

弹性运动;可弯曲5000万次

  • FU-U系列*

福- 48u,福- 49u,福- 58u,福- 59u,福- 69u,福- 70tu,福- 70u,福- 79u

抗弯能力超过5000万个弯头!

  • 减少维护次数
  • 通过长期使用寿命减少成本

由于尼龙纤维的应用,一种新材料,该传感器已经实现了常规产品的50倍的使用寿命。欧宝官网开户
涂层的提高强度降低了施加到内纤维芯的力。

从移动部件(如机器人臂)检测

节省空间的安装,适合不同的形状

弯曲的条件
左右旋转90度
弯曲半径 r = 30毫米
重量 w = 20克
速度 30次/分钟(1次表示从左往右往返)
测试机构 FU-U系列纤维

艰辛

  • FU-U系列*

福- 48u,福- 49u,福- 58u,福- 59u,福- 69u,福- 70tu,福- 70u,福- 79u

弯曲半径为2毫米

  • 节约空间
  • 提高路由的灵活性

该纤维可以以任何形状安装,而无需担心由于弯曲引起的纤维断裂。

传统high-flex纤维
使用四个纤维核心。该纤维具有4mm的弯曲半径。

新high-flex纤维
采用多芯光纤。这种光纤的弯曲半径为2毫米。

超紧凑型

  • FU-58U

达到直径1毫米

该光缆可自由切割,直径为1mm。
即使这是超超细型,它也实现了长距离的590毫米(以兆模式为单位)。
它还容易弯曲,弯曲半径为2毫米,这使得可以在各种空间中安装该传感器。

内置镜头类型

  • fu - 70你
  • fu - 70 u

功率高,对运动部件的振动有弹性

通过该传感器,由于内置的​​球镜,可以使用3500 mm(fu-70tu)的长距离检测。
该传感器具有高功率,这使得它能够适应污垢,而且由于透镜的孔径角很窄,大约24°,所以它的结构使得光线难以包裹。
此外,传统的传感器使用镜头单元,振动会导致这些镜头单元变得松散和自由。
这些传感器甚至可以在需要高弹性特性的地方和振动发生的地方使用,而无需担心。

油/耐化学品

耐油/耐化学品类型的氟碳树脂涂层提供了防止液体侵入的保护。

在使用冷却剂的环境中检测钻头破损

检查晾衣绳上的工件通行情况

氟碳树脂涂层传感器可用于各种环境

与其他材料相比,氟碳树脂中的涂层传感器使这些传感器更耐化学品。

好的:好可能在某些条件下:可能在某些条件下不可能的: 不可能

材料 化学名称
丙酮 甲乙基 甲基酒精 甲苯 盐酸的 硫酸酸(98%)
氟碳树脂

好的

好的

好的

好的

好的

好的

好的

腹肌

不可能的

不可能的

可能在某些条件下

可能在某些条件下

不可能的

可能在某些条件下

不可能的

聚碳酸酯

不可能的

不可能的

不可能的

不可能的

不可能的

可能在某些条件下

不可能的

球形表面防止水滴附着

  • fu - 96 t
  • FU-98
  • IP67

fu - 96 t

FU-98

由于探测表面是弯曲的,干扰探测的水滴很容易从表面流走。

内置镜头提供高功率

  • FU-92.
  • FU-96.
  • fu - 96 t
  • FU-98
  • IP67

FU-92,FU-96,FU-96T和FU-98都有内置镜片。
在精细模式下检测距离为3600mm,这是默认模式。对于阻挡光的工件,当存在工件时,这些传感器可以在存在工件时获得的光强度差异很大。
因此,这些传感器很难因污垢或灰尘污染而发生故障。

简单的安装

  • fu - 96 t
  • FU-98
  • IP67

fu - 96 t
主机的安装孔可以安装传感器。侧视形状使得即使在空间有限的位置也可以安装该传感器。

FU-98
有专用的安装支架(OP-87095,材质:SUS316)。主要单位有突出,所以安装支架可以固定在主要单位安全,没有滑移。

确定的反光类型也包含在阵容中

  • fu - 97 p
  • fu - 97 s
  • IP67

有角度的设计防止液体淤积

发射机和接收机按角度设计分开。
这减少了液体汇集引起的故障,这是传统反射类型的一个问题。
而且,因为尖端是弯曲表面,所以难以在检测表面上池池池。

SUS类型也可用。/ [FU-97P] PVC固定支架型/ 9.6毫米薄型/ [FU-97S] SUS316L固定支架式

小直径[推射式]

小直径指的是我们的光纤单元的光轴直径很窄。窄光轴直径在检测显微工件时很有用。
这些传感器适用于诸如插入确认和细距连接器引脚的弯曲检测,微量芯片检测和工件定位等应用。
光轴直径与纤芯直径(透镜直径)相同。
孔径角表示光与光轴相对于光轴的量。

1号ø0.125毫米

  • FU-55
  • FU-56

FU-55

FU-56

袖子不能弯曲。

这些传感器体积小,外壳直径为2.5 mm。这使得它们最适合在空间有限的地方安装。

2号ø0.265毫米

  • FU-58
  • fu - 76 f

FU-58

FU-58外壳直径最小,为1.0 mm。

3号Ø0.5mm

  • FU-51TZ
  • FU-53TZ.
  • FU-57TZ

FU-51TZ

  • IP67

FU-53TZ.

  • IP67

FU-57TZ

  • IP67

平支架类型可直接安装。

小直径纤维的优点在微小工件的检测方面具有优势

(示例)检测Ø0.5毫米线

FU-58 (ø0.265 mm)完全遮挡了光轴。
FU-7F (ø1 mm)只遮挡了光轴的一半。

光轴直径比工件更窄的光纤,更容易获得灵敏度差!

3号Ø0.5mm

  • FU-58U
  • FU-59U
  • fu - 79 u

FU-58U

FU-59U

fu - 79 u

这些传感器具有抗弯曲性能,弯曲半径为2毫米,具有高弯曲性能,可弯曲5000万次。我们建议在电缆布线困难的位置和移动部件(如转移卡盘)上使用这些传感器。

3号Ø0.5mm

  • fu - 75 f

fu - 75 f

袖子不能弯曲。

套筒较窄,直径0.82 mm,长度15 mm。
即使在空间有限的地方,比如需要检查微观电子元件通道的地方,只要有足够的间隙让套筒通过,这些传感器就可以安装。

聚焦波束[推力波束型]

标准光纤单元孔径角约为60°。
如果传感器必须安装在狭窄的空间或预计会发生光包裹的地方,我们建议采用聚焦光束光纤单元,其孔径角较窄。

1号孔径角:约2°

  • FU-18

FU-18

该狭缝插入在微透镜(聚焦光线)前面,并且靠近点光源,为该光纤单元提供大约2°的孔径角。

2号孔径角:约3°

  • 福-18M

福-18M

集成反射器,将光轴弯曲90°,和冷凝器透镜,其缩小光圈角度,提高了投影光的稳定性。

透镜和反射器结构

单独建筑

集成建设(FU-18M)

因为FU-18M有一个棱镜外壳,光轴对准只需要在垂直于光轴的方向上进行。

3号光圈角度:约6°

  • FU-16
  • 傅尔16z.
  • FU-50

FU-16 / 16Z

FU-50

安装FU-16/16Z / 18/50

定位光纤单元,使有刻印的一面朝上,没有刻印的一面为参考面。

将硬币或类似物体插入安装支架的凹槽中。将此对象扭转到左侧和向右以对准光轴。

4号光圈角度:约8°

  • f - 4
  • 的f - 5
  • fu - 96 t

f - 4

的f - 5

fu - 96 t

  • IP67

聚焦光束光纤单元通过镜头减少光散布,这也使这些单元可以降低杂散灯的效果。

杂散灯光

光圈角度越小,可以防止的杂散光越多。防止杂散光在如下图所示的探测中是有效的。

  • 光通过狭窄缝隙的探测
  • 驱动器位于附近的探测

杂散光引起的错误检测

即使工件阻挡光轴,杂散灯也会导致检测不正确。

如果光圈角很小…

杂散光的影响被消除!

确定 - 反思

非球面透镜使远距离探测成为可能

  • FU-40S

FU-40S
检测距离
Mega:15至70毫米,罚款:15至30毫米

什么是非球面镜片?

这些是由弯曲表面制成的镜片,而不是来自球形或平面。
这些透镜的最大特点是它们的小像差,这是由球面透镜(也就是说,非球面透镜有效地接收光线)产生的。即使为了增加处理的光量而增大透镜的光圈,像差也会变小。

球面透镜
焦点不对齐;像差。

非球面透镜
焦点对齐;不存在畸变。

像差是指从透镜中心进入的光的焦点和从透镜边缘进入的光的焦点不对齐。这在远距离检测黑色、有光泽和透明的工件时很有用。

抗工件倾斜;优秀的定位精度

  • FU-38L.

FU-38L.
检测距离
MEGA: 8 ~ 38mm, FINE: 8 ~ 32mm

工件倾斜影响最小

由于KEYENCE的专利光学设计,该传感器很难受到工件倾斜的影响。

水平方向

垂直方向

优异的定位精度

该传感器在8至30毫米的距离下,定位精度达到0.2毫米或更少

来自玻璃基板检测的数据(由Keyence进行的调查)

点:旨在提高定位精度的机制

1.发射机
光圈角小不仅是因为光线被棱镜弯曲了90°,还因为透镜用来聚焦光线。
2.情况下
使发射机和接收机箱体变窄,限制了视野,提高了固定方向的定位精度。

过去definite-reflective(图片)

FU-38L(图片)
缩小光圈宽度以限制视野

双镜头结构提供从0毫米(短距离)开始的大范围检测

  • 傅氏38s.

傅氏38s.
检测距离
Mega:0到25 mm,罚款:0至25毫米

探测范围宽(0 ~ 25 mm)

两对发射器和接收器安装在传感器内。
一套用于长距离,另一套用于短距离。
这种结构使得该传感器可以在0毫米到25毫米的距离范围内执行探测。即使从传感器到工件的距离有变化,也可以进行稳定的检测。

内部结构图

发射机和接收器安装在外面(远距离)和里面(短距离)。
光被棱镜反射的结构使得可以实现薄的设计。

发射波束点和探测图像

工件倾斜时的检测图像

在距离工件较远的情况下,使用长距离的收发器支撑机箱;在距离工件较近的情况下,使用短距离的收发器支撑机箱。

液体水平

透明管可安装型

  • fu - 95 s

fu - 95 s
即使有泡沫,也没关系。

16个光轴系列

由于是用一系列的16个光轴进行检测,即使有一些光轴受到气泡、水滴等因素的影响,仍然可以用剩余的光轴进行检测。
该传感器可安装在直径为4 ~ 26毫米的管上。自由切光纤的弯曲半径为R5,增加了路由的自由度。

锁定功能,安装方便

位置调整 简单的锁定

  1. 使用电缆系绑连接传感器。
  2. 将一个锁扣向上拉,另一个锁扣向下拉,轻轻松开绑线扣,这样就可以调整传感器的位置。
  3. 在锁上按下固定位置。

配备秤,便于对齐

天平的宽度为12毫米,便于检查所需的检测位置。此外,通过对灵敏度进行微小的调整,可以在刻度范围内的任意位置进行检测。

透明管可安装型

  • fu - 95 w

fu - 95 w
适用于直径26毫米或以上的管子

自由切割纤维的弯曲半径为R5,使布路容易。

当管径大于26mm时

OP-82177, FU-95W专用选项;电缆扎带× 2,
支撑非胶橡胶×2管直径从26至80毫米。

管式安装式检测原理

当管中没有液体时,管和空气的折射率之间的差异很大,因此光被管内部反射并返回到接收器。
相反,当有液体存在时,管和液体的折射率差很小,所以大部分光都辐射到液体中,而不会返回到接收器。
这种特性被用来检测液体的存在。

没有液体

液体呈现

泡沫的出现

不可替代的类型

  • fu - 93 z
  • FU-93.

fu - 93 z / fu - 93

模型 耐热温度 氟碳树脂 纤维部分
fu - 93 z -40到+ 50°C R40 * R0.5
FU-93. -40 + 70°C R25

光纤的弯曲长度不能超过端部80mm。

不可替代类型的检测原理

当尖端在空气中时,氟碳树脂的折射率与空气的折射率相差很大,所以所有的光都被反射回它从哪里来(到接收器)的方向。
相反,氟碳树脂在液体中的折射率与液体本身的折射率差很小,所以大部分的光都辐射到液体中,而不返回到接收器。
这种特性被用来检测液体的存在。