【新商品情報】  “面光電”センサ「AIシリーズ」誕生! 面で検出し、絵で捉える。だから、ズレてもOK、判別も可能。詳細は こちら!

CMOSレーザアプリセンサ
IL シリーズ

仕様

センサヘッド(IL)

型式

IL-030

IL-065

IL-100

IL-300

IL-600

IL-2000*6

基準距離

30mm

65mm

100mm

300mm

600mm

2000mm

測定距離

20~45mm

55~105mm

75~130mm

160~450mm

200~1000mm

1000~3500mm

光源

種類

赤色半導体レーザ 波長:655nm (可視光)

レーザクラス

クラス1レーザ製品(FDA(CDRH)Part1040.10*1, IEC 60825-1)

クラス2レーザ製品(FDA(CDRH)Part1040.10*1,IEC 60825-1)

出力

220μW

560μW

スポット径 (基準距離にて)

約200×750µm

約550×1750µm

約400×1350µm

約ø500µm

約ø1600µm

約1400×7000µm

直線性

±0.1% of F.S.(25~35mmで使用時)*2*3

±0.1% of F.S.(55~75mmで使用時)*2*3

±0.15% of F.S.(80~120mmで使用時)*2*3

±0.25% of F.S.(160~440mmで使用時)*2*3

±0.25% of F.S.(200~600mmで使用時)*2*3
±0.5% of F.S.(200~1000mmで使用時)*2*3

±0.16% of F.S.(1000 ~ 3500mm で使用時)*2*3

繰り返し精度

1µm*4

2µm*4

4µm*4

30µm*4

50µm*4

100µm*4

サンプリング周期

0.33 / 1 / 2 / 5ms (4段階可変)

動作表示灯

レーザ投光警告灯:緑LED、アナログレンジ表示灯:橙LED、基準距離表示灯:赤/緑LED

温度特性

0.05% of F.S./℃*3

0.06% of F.S./℃*3

0.08% of F.S./℃*3

0.016% of F.S./℃*3

耐環境性

保護構造

IP67

使用周囲照度

白熱ランプ:5000lx*5

白熱ランプ:7500lx*5

白熱ランプ:5000lx*5

白熱ランプ:10000lx*5

使用周囲温度

-10~+50℃(結露、氷結しないこと)

使用周囲湿度

35~85%RH(結露しないこと)

耐振動

10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間

汚染度

3

材質

本体ケース:PBT、金属部:SUS304、パッキン:NBR、レンズカバー:ガラス、ケーブル:PVC

質量

約60g

約75g

約135g

約350g

*1 FDA(CDRH)のLaser Notice No.50の規定に従い、IEC60825-1の基準にてクラス分けを実施しています。
*2 当社標準対象物(白色拡散物体)を測定した場合の値です。
*3 各機種のF.S.は右記の通りです。IL-030:±5mm、IL-065:±10mm、IL-100:±20mm、IL-300:±140mm、IL-600:±400mm、IL-2000:+1000mm~-1500mm
*4 当社標準対象物(白色拡散物体)を基準距離にてサンプリング周期1ms、平均回数128回で測定した場合の値です。(IL-300/600は2ms、IL-2000は5ms)
*5 サンプリング周期を2msまたは5msに設定した場合の値です。
*6 2012年8月8日以前にご購入されたアンプユニットとはご使用になれません

センサヘッド(IL-S)

型式

IL-S025*1

IL-S065*1

IL-S100*7

基準距離

25mm

65mm

100mm

測定距離

20~30mm

55~75mm

70~130mm

光源

種類

赤色半導体レーザ 波長:655nm (可視光)

レーザクラス

クラス2レーザ製品(FDA(CDRH)Part1040.10*2,IEC 60825-1)

出力

560μW

スポット径 (基準距離にて)

約25×1200µm

約55×1700µm

約110×2700µm

直線性

±0.075%ofF.S.(20~25mmで使用時)*3*4
±0.1%ofF.S.(20~30mmで使用時)*3*4

±0.05%ofF.S.(55~65mmで使用時)*3*4
±0.075%ofF.S.(55~75mmで使用時)*3*4

±0.025%ofF.S.(70~100mmで使用時)*3*4
±0.07%ofF.S.(70~130mmで使用時)*3*4

繰り返し精度

1µm*5

2µm*5

4µm*5

サンプリング周期

0.33 / 1 / 2 / 5ms (4段階可変)

動作表示灯

レーザ投光警告灯:緑LED、アナログレンジ表示灯:橙LED、基準距離表示灯:赤/緑LED

温度特性

0.03%ofF.S./℃*4

0.02%ofF.S./℃*4

0.03%ofF.S./℃*4

耐環境性

保護構造

IP67

使用周囲照度

白熱ランプ:10000lx*6

使用周囲温度

-10~+50℃(結露、氷結しないこと)

使用周囲湿度

35~85%RH(結露しないこと)

耐振動

10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間

汚染度

3

材質

本体ケース:PBT、金属部:SUS304、パッキン:NBR、レンズカバー:ガラス、ケーブル:PVC

質量

約60g

約75g

*1 2010年12月21日以前に購入されたアンプユニットとはご使用になれません
*2 FDA(CDRH)のLaser Notice No.50の規定に従い、IEC60825-1の基準にてクラス分けを実施しています。
*3 当社標準対象物(白色拡散物体)を測定した場合の値です。
*4 各機種のF.S.は右記の通りです。IL-S025:±5mm、IL-S065:±10mm、IL-S100:±30mm
*5 当社標準対象物(白色拡散物体)を基準距離にてサンプリング周期1ms、平均回数128回で測定した場合の値です。
*6 サンプリング周期を2msまたは5msに設定した場合の値です。
*7 2011年8月16日以前に購入されたアンプユニットとはご使用になれません

アンプユニット

型式

IL-1000

IL-1500

IL-1050

IL-1550

種類

DINレール取付

パネル取付

DINレール取付

パネル取付

親機/子機

親機

子機

ヘッド互換性

あり

表示

最小表示単位

IL-S025、IL-030:1µm / IL-S065、IL-065、IL-100、IL-S100:2µm / IL-300:10µm / IL-600:50µm / IL-2000:100µm

表示範囲

IL-S025/IL-030/IL-S065/IL-065/IL-S100/IL-100:±99.999~±99mm(4段階選択可)
IL-300/IL-600:±999.99mm~±999mm(3段階選択可)
IL-2000:±9999.9~±9999mm(2段階選択可)

表示周期

約10回/秒

アナログ電圧出力

±5V、1-5V、0-5V 出力インピーダンス100Ω*1

なし*1

アナログ電流出力

4-20mA 最大負荷抵抗350Ω*1

制御入力

バンク切替入力

無電圧入力*2

ゼロシフト入力

投光停止入力

タイミング入力

リセット入力

制御出力

判定出力

オープンコレクタ出力 (NPN、PNP切換可能・N.O.、N.C.切換可能)*3

アラーム出力

オープンコレクタ出力 (NPN、PNP切換可能・N.C.)*3

電源

電源電圧

DC10-30 V リップル(P-P)10%含む、Class2*4

親機から供給*4

消費電力

2300mW以下(30V時、77mA以下)

2500mW以下(30V時、84mA以下)

2000mW以下(30V時、67mA以下)

2200mW以下(30V時、74mA以下)

耐環境性

使用周囲温度

-10~+50℃(結露、氷結しないこと)

使用周囲湿度

35~85%RH(結露しないこと)

耐振動

10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ 各方向2時間

汚染度

2

材質

本体ケース/前面シート:ポリカーボネイト、キートップ:ポリアセタール、ケーブル:PVC

質量

約150g (付属品含む)

約170g (付属品含む)

約140g (付属品含む)

約160g (付属品含む)

グラフィック

kikaku

*1 ±5V、1-5V、0-5V、4-20mAのいずれかを選択して使用します。
*2 外部入力線4本に任意の入力を割り当て使用します。
*3 ・NPNオープンコレクタ出力定格は、最大50mA/ch(子機増設時は20mA/ch) 30V以下 残留電圧1V以下(親機含め6台以上増設する場合は1.5V以下)
・PNPオープンコレクタ出力定格は、最大50mA/ch(子機増設時は20mA/ch) 電源電圧以下 残留電圧2V以下(親機含め6台以上増設する場合は2.5V以下)
*4 6台以上増設する場合は電源電圧20~30Vで使用してください。

最適な機器選定を実現

判別変位センサの選び方

通信とネットワークを解説

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