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투과형에서는 장거리 검출이 가능한 화이버 유닛일수록 동일한 거리에서 사용할 경우 수광량을 많이 확보할 수 있어
검출 안정성이 높아집니다. 또한 투과력이 강해서 열악한 환경에서도 쉽게 영향을 받지 않습니다.
반사형은 검출 거리가 긴 화이버 유닛일수록 동일한 거리에서 사용시 많은 수광량을 확보할 수 있습니다.
반사율이 낮은 흑색 대상 물체나 광택이 있는 금속 대상 물체에 대한 검출 안정성이 향상됩니다.
FU-40 / FU-40G
검출 거리 2,300 mm*
FU-61
검출 거리 1,300 mm*
*FS-N10시리즈 파워 모드 MEGA 선택 시 검출 거리는 백지 (표준 검출 물체) 에 대한 값입니다.
검출 거리 2.3 m의 하이 파워. 2안 렌즈로 약간의 먼지가 부착되어 있어도 안정적인 검출이 가능합니다.
개구각을 약 8°로 억제하여 불필요한 빛의 확산을 차단합니다.
개구각 약 8°의 렌즈를 내장.
기존 반사형에 비해 검출 거리를 멀리 하여도 스폿 직경이 쉽게 확산되지 않는 구조입니다.
표준 반사형: FU-6F
스폿 직경 ø = 1.155 × 설정 거리 + 소선 직경
FU-40 / FU-40G
스폿 직경 ø = 0.14 × 설정 거리 + 3.7
1.155 × 100 + 1 = 약 ø117 mm
0.14 × 100 + 3.7 = 약 ø18 mm
차이가 확실!
광택이 있는 대상 물체에 수직으로 빛을 조사하면 정반사광이 손실없이 수광 부로 되돌아오기 때문에 수광량이 높아집니다.
하지만 빛을 비스듬히 조사를 하면 정반사한 빛은 수광부와 반대 방향으로 향하기 때문에 대부분 수광되지 않습니다.
이러한 특성을 활용하여 센서의 설치 각도를 바꿈으로써 광택이 서로 다른 배경과 대상 물체 사이의 감도차를 크게 할 수 있습니다.
FU-40 / FU-40G
정반사광을 효율적으로 수광
거의 수광되지 않는다
와이드 레인지 타입은 대상 물체의 통과 위치에 편차가 있는 경우나 복잡한 형상의 대상 물체 유무 검출에 효과적입니다.
에어리어 타입과 어레이 타입은 각각 다른 특징을 지니고 있습니다.
FU-A100 / A40
100 mm / 40 mm 타입
FU-E40
40 mm 타입
렌즈를 내장하여 광량 분포를 균일하게 했습니다. 투과형에서는 어레이 타입보다 세밀한 변화를 검출할 수 있습니다.
투광의 검출 폭과 두께를 좁혀서 소형 대상 물체의 검출이나 빛의 회절에 대한 대책을 세울 수 있습니다.
기존의 실 슬릿에 비해 잘 벗겨지지 않고 설치와 분리도 간단합니다.
차광량과 수광량의 관계 (대표 예)
[측정 조건] 앰프: FS-N11N (HSP 모드, APC-OFF)
투·수광 간 거리: 100 mm
대상 물체: 불투명체
화이버 소선을 나란히 배치하여 광축을 와이드화했습니다. 빛이 확산되기 때문에 광축 맞춤이 쉬워 설치가 번거롭지 않습니다.
케이스 안이 수지로 충전되어 있어 외부로부터 먼지나 미스트가 침입하는 것을 막아줍니다.
FU-A10 평행 이동 특성 (대표 예)
[측정 조건] 앰프: FS-N11N (FINE 모드, APC-OFF)
최대 감도를 설정하고 완전 차광/완전 입광에서
ON / OFF할 수 있는 위치를 측정
센서 고정용 나사가 렌즈부를 고정. 진동으로 인해 렌즈가 빠져 분실되는 등의 경우를 염려할 필요가 없습니다.
센서의 위치를 바꾸지 않고 대상 물체의 크기에 맞추어 스폿의 크기를 조정할 수 있습니다 (ø0.9~3.5 mm). 스폿 직경은 공구를 사용하지 않고 케이스부에 들어가는 화이버 삽입량을 조정하여 바꿉니다.
스폿 가변 이미지
렌즈부의 나사 구멍 (ø3.2 mm) 으로 고정.
진동으로 인해 렌즈가 빠지지 않습니다.
렌즈부에 화이버를 삽입하는 양에 따라 ø0.5~3 mm까지 스폿 직경을 바꿀 수 있습니다.
사이드 뷰이기 때문에 좁은 공간에도 설치가 가능합니다.
FU-20
렌즈가 내장되어 있음에도 불구하고 케이스 직경은 불과 ø3 mm. 렌즈 어태치먼트 장착 타입보다 밀착해서 설치할 수 있습니다.
케이스 안쪽에 난반사를 억제하는 코팅이 되어 있어 렌즈 안쪽에서 일어나는 반사를 줄일 수 있습니다.
렌즈의 재질로 글라스를 채택하여 쉽게 흠집이 나지 않고 대상 물체가 없을 때 렌즈의 반동에 의한 수광량을 최소한으로 줄일 수 있습니다.
이러한 기능으로 미세한 대상 물체의 유무를 검출할 경우, 대상 물체가 있을 때와 없을 때의 수광량 차이를 안정적으로 확보할 수 있습니다.
내굴곡 화이버는 연속된 굴곡에 견딜 수 있기 때문에 가동부에 설치하면 좋습니다.
또한 FU-U시리즈는 내굴곡성과 더불어 곡률 R2 mm로 활용도가 높고 케이블의 프리 컷도 가능하기 때문에 사용하기가 더욱 편리해졌습니다.
「가동부」나「공간이 좁은 장소」에서 사용할 때 권장하는 화이버입니다.
*FU-48U, FU-49U, FU-58U, FU-59U, FU-69U, FU-70TU, FU-70U, FU79U
신소재인 나일론 화이버를 채택하여 기존 대비 약 50배의 긴 수명을 실현. 피복의 강도 향상으로 내부의 소선에 가해지는 힘이 줄어들었습니다.
각도 | 좌우 각 90° |
---|---|
곡률 반경 | R = 30 mm |
하중 | W = 20 g |
속도 | 30회 / 1분 (좌우 왕복 1회) |
시험 제품 | FU-U 시리즈 화이버 |
내유·내약품 타입은 불소 수지 커버로 액체의 침입을 방지합니다.
냉각수 환경에서 드릴 부러짐 검출
세경이란 광축 직경이 가는 화이버 유닛을 가리킵니다. 광축 직경이 가늘기 때문에 미세 대상 물체의 검출에 효과적입니다.
좁은 피치의 커넥터 핀 삽입 확인이나 휨 검출, 극소 칩의 검출, 대상 물체의 위치 결정 등의 용도에 적합합니다.
「광축 직경」은 화이버의 소선 직경 (렌즈 직경)과 동일 합니다.
「개구각」은 빛의 확산을 나타냅니다.
표준 화이버 유닛의 개구각은 약 60°입니다.
센서의 설치 공간이 좁은 경우나 빛의 회절이 예상되는 경우에는 개구각을 좁힌 협시계 화이버를 권장합니다.
FU-40S
검출 거리
MEGA: 15~70 mm / FINE: 15~30 mm
구면이나 평면이 아닌 곡면으로 이루어진 렌즈를 말합니다. 가장 큰 특징은 구면 렌즈에서 발생하는 수차가 작다는 점입니다 (= 효율적으로 수광할 수 있다). 되돌아 오는 빛의 양을 늘리기 위해 렌즈의 구경을 크게 해도 수차는 작아집니다.
구면 렌즈
초점이 어긋남 = 수차가 있다
비구면 렌즈
초점이 어긋나지 않음 = 수차가 없다
수차란 렌즈의 중앙으로 들어오는 빛과 렌즈의 가장자리로 들어오는 빛의 초점이 어긋나는 것입니다.
흑색 물체·광택 물체·투명체 등을 장거리에서 검출할 때 효과적입니다.
FU-38L
검출 거리
MEGA: 8~38 mm / FINE: 8~32 mm
독자적인 광학 설계에 의해 기울기의 영향을 잘 받지 않습니다.
거리 8~30 mm 사이에서 위치 결정 정도 0.2 mm 이하* 를 실현했습니다.
*글라스 기판의 데이터 (당사 조사)
과거의 한정 반사 (이미지)
FU-38L (이미지)
개구부의 폭을 좁혀서 시계를 한정
FU-38S
검출 거리
MEGA: 0~25 mm / FINE: 0~25 mm
센서 내부에 원거리용과 근거리용으로 각각 2개의 투·수광부를 설치했습니다.
이러한 구조에 의해 0~25 mm의 장거리 검출을 실현했습니다.
센서부터 대상 물체까지의 거리에 편차가 있어도 안정된 검출이 가능합니다.
센서 외측에 원거리용, 내측에 근거리용 투·수광부를 설치.
프리즘에 반사되는 구조를 이용하여 박형을 실현했습니다.
대상 물체와의 거리가 먼 경우에는 원거리용 투·수광부가, 가까운 경우에는 근거리용 투·수광부가 사용됩니다.
FU-95S
기포가 있어도 안심
16광축으로 검출을 하기 때문에 기포나 물방울 등으로 인해 몇 개의 광축이 영향을 받더라도 그 이외의 광축으로 검출할 수 있습니다.
ø4~26 mm의 파이프에 설치할 수 있습니다. 곡률 R5의 프리 컷 화이버를 통해 사용상의 자유도를 향상시켰습니다.
위치 조정 잠금이 간단
12 mm 폭의 눈금으로 검출하고자 하는 위치를 간단히 확인할 수 있습니다. 또한 감도를 미세 조정하면 눈금 범위 내의 임의의 위치에서 검출할 수 있습니다.
FU-95W
직경 ø26 mm 이상의 파이프용
프리 컷 화이버는 곡률이 R5이므로 처리가 간단
[FU-95W 전용 별매 선택 사양 OP-82177] 결속 밴드×2, 미끄럼 방지 고무×2
ø26~80 mm의 파이프 직경까지 대응할 수 있습니다.
파이프 속에 액체가 없을 때는 파이프 굴절률과 공기 굴절률의 차이가 크기 때문에 빛은 파이프의 안쪽에 반사되어 수광부로 되돌아옵니다.
하지만 액체가 있을 때는 파이프 굴절률과 액체 굴절률의 차이가 적기 때문에 빛은 대부분 액체 속으로 투과되어 수광부로 되돌아오지 않습니다.
이러한 특성을 이용하여 액체의 유무를 검출합니다.
액체 없음
액체 있음
기포 있음
FU-93Z / FU-93
모델 | 내열 온도 | 불소 수지 | 화이버부 |
---|---|---|---|
FU-93Z | −40~+50°C | R40* | R0.5 |
FU-93 | −40~+70°C | R25 |
*선단에서 80 mm까지는 구부릴 수 없습니다.
선단부가 공기 중에 있을 때는 불소 수지와 공기의 굴절률 차이가 크기 때문에 빛은 모두 반사되어 원래의 방향 (수광부) 으로 되돌아옵니다.
하지만 액체가 있을 때는 불소 수지와 액체의 굴절률 차이가 적기 때문에 빛은 대부분 액체 속으로 투과되어 수광부로 되돌아오지 않습니다. 이러한 특성을 이용하여 액체의 유무를 검출합니다.