Omron

Omron D5F-2B34C przełącznik optyczny o wysokiej precyzji serii D5F

SKU D5F-2B34C

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Omron
  • Product No.: D5F-2B34C
  • Origin Japonia
  • Product Type: Precyzyjne przełączniki optyczne
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.5 kg
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Dokładność poniżej mikrometra w zautomatyzowanych układach pozycjonowania jest stale osiągana dzięki zastosowaniu precyzyjnego przełącznika optycznego Omron D5F-2B34C. Zaprojektowany jako bezdotykowy optyczny czujnik położenia krańcowego, moduł ten zapewnia wyjątkową powtarzalność w wymagających zastosowaniach związanych z indeksowaniem przemysłowym, ustawianiem narzędzi i kalibracją. Działając w zakresie zasilania od 12 do 24 VDC, Omron D5F-2B34C wykorzystuje wysoce stabilną optykę wewnętrzną, aby wyeliminować odbicia styków mechanicznych i zużycie, utrzymując dokładność powtarzania na poziomie 1 mikrometra przez miliony cykli pracy.

Cechy

  • Powtarzalność 1 mikrometra: Zapewnia ultraszybką rozdzielczość przestrzenną odpowiednią do tolerancji laboratoryjnych i produkcyjnych.
  • Detekcja optoelektroniczna: Eliminacja wewnętrznych mechanizmów opartych na kontakcie fizycznym ogranicza zużycie mechaniczne związane z histerezą.
  • Wysoce odporna rama mechaniczna: Zaprojektowana tak, aby wytrzymywać silne wibracje do 500 Hz i silne wstrząsy do 30G.
  • Wydłużona żywotność: Przystosowany do co najmniej 5 000 000 operacji elektrycznych i mechanicznych.
  • Niski prąd roboczy: Działa wydajnie przy niskim poborze prądu, wynoszącym maksymalnie 30 mA.

Zastosowania

  • Systemy ustalania punktu bazowego obrabiarek CNC i kompensacji zużycia narzędzi.
  • Wyrównywanie płytek i pozycjonowanie nośników w urządzeniach do produkcji półprzewodników.
  • Szybkie testowanie orientacji komponentów w maszynach do montażu elektronicznego.
  • Precyzyjna kalibracja mikrowspółrzędnych robotów i wykrywanie fizycznego ogranicznika.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość specyfikacji
Producent Omron
Oznaczenie modelu D5F-2B34C
Napięcie zasilania 12/24 VDC (zakres pracy +/-10%)
Maksymalny prąd wyjściowy Maks. 100 mA
Pobór mocy Maks. 30 mA
Prąd upływu Maks. 0,15 mA
Napięcie resztkowe Maks. 2 V
Zakres prędkości pracy Od 1 mm/s do 50 cm/s
Maksymalna częstotliwość pracy 60 operacji/minutę
Rezystancja izolacji Minimum 100 MΩ (przy 500 VDC) między zaciskiem a uziemieniem
Wytrzymałość dielektryczna 1100 VAC
Dokładność powtarzania Maks. 1 mikrometr (0,001 mm)
Odporność na wibracje Od 10 do 500 Hz, amplituda podwójna 0,65 mm
Odporność na wstrząsy Min. 300 m/s2 (około min. 30G)
Współczynnik temperaturowy Maks. 50 × 10-6/°C
Masa netto 0,06 kg
Masa wysyłkowa (obliczona) 2,0 kg (z ochronną przemysłową obudową transportową)

Wnioski z inżynierii empirycznej

Alternatywne modele i kompatybilność

Przełączniki wysokiej precyzji serii D5F należą do wyspecjalizowanej klasy optoelektronicznych czujników submikronowych. Przy modernizacji starszych mechanicznych wyłączników krańcowych ze stykiem fizycznym poprzez zastosowanie modelu D5F-2B34C inżynierowie szaf sterowniczych muszą uwzględnić aktywne wyjście półprzewodnikowe. Upewnij się, że karta wejściowa docelowego sterownika PLC lub kontrolera jest skonfigurowana do obsługi aktywnego spadku napięcia (napięcie resztkowe maks. 2 V) bez fałszywego wyzwalania spowodowanego prądem upływu czujnika wynoszącym 0.15 mA.

Problemy związane z zastosowaniem i uwagi inżynierskie

Aby skutecznie osiągnąć powtarzalność dokładności na poziomie 1 mikrometra, kluczowa jest stabilność środowiska pracy. Wewnętrzna ścieżka optyczna przełącznika jest kompensowana temperaturowo (50 x 10-6/degC), jednak zmiany wymiarów materiału wspornika montażowego mogą łatwo powodować dryft. Stalowe wsporniki znacznie rozszerzają się i kurczą pod wpływem wahań temperatury; zamontuj przełącznik na odlewach stabilnych termicznie lub w obudowach o kontrolowanej temperaturze, aby utrzymać bezwzględną dokładność pozycjonowania na poziomie mikrometrów.

Wskazówki dotyczące uruchomienia i okablowania

Ze względu na niezwykle precyzyjne progowanie elementów optoelektronicznych zakłócenia indukowane w okablowaniu sygnałowym mogą powodować niewielką niestabilność wyjścia. Unikaj prowadzenia kabla czujnika równolegle do kabli dużych obciążeń indukcyjnych, takich jak przemienniki częstotliwości (VFD) lub przewody zasilające silników. Zalecamy uziemienie ekranu przewodu czujnika w jednym punkcie wewnątrz głównej obudowy elektrycznej, aby odizolować zakłócenia wysokoczęstotliwościowe.

Wytyczne dotyczące instalacji

KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I INTEGRALNOŚCI

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych, regulacyjnych lub modyfikacji montażu odłącz wszystkie źródła zasilania elektrycznego doprowadzające energię do docelowej listwy zaciskowej. Brak odłączenia napięcia na przewodach wejściowych może uszkodzić wewnętrzny nadajnik optyczny, spowodować przejściowe skoki napięcia lub doprowadzić do awarii czujnika. Przed włączeniem zasilania sprawdź, czy obciążenie wyjścia nie przekracza 100 mA.

1
Montaż mechaniczny: Przymocuj korpus przełącznika optycznego do sztywnej, płaskiej powierzchni montażowej. Dokręcaj śruby montażowe równomiernie, aby zapobiec naprężeniom mechanicznym, które mogą rozregulować wewnętrzne ustawienie zespołu soczewki optycznej.
2
Sprawdzenie napięcia wejściowego: Za pomocą multimetru zmierz szyny zasilania DC w miejscu zacisku, aby potwierdzić stabilne napięcie w zakresie od 12 VDC do 24 VDC. Upewnij się, że wahania nie przekraczają +/-10%.
3
Ekranowanie kabla: Podłącz ekran kabla do zacisku uziemienia ochronnego. Prowadź okablowanie z dala od kabli wysokiego napięcia, aby zachować integralność sygnału.
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
Jaka jest rzeczywista powtarzalność tego przełącznika optycznego?
Przełącznik zapewnia maksymalną powtarzalność na poziomie 1 mikrometra (0,001 mm), dzięki czemu jest wysoce niezawodny w przemysłowej kalibracji z dokładnością poniżej mikrometra.
Czy tego przełącznika można używać w środowiskach wymagających intensywnego zmywania?
Jest to wysoce precyzyjne urządzenie optoelektroniczne. Standardowe obudowy należy chronić przed bezpośrednimi strumieniami wody lub intensywną mgłą chłodziwa, chyba że zostaną zainstalowane dodatkowe osłony ochronne.
Jaka jest maksymalna obciążalność prądowa obwodu wyjściowego?
Obwód wyjściowy jest przystosowany do maksymalnego prądu 100 mA. Należy dopilnować, aby pobór prądu przez obciążenie podłączone na wyjściu pozostawał poniżej tego progu, aby zapobiec uszkodzeniu termicznemu wewnętrznego obwodu optycznego.
Jak temperatura wpływa na kalibrację tego przełącznika?
Przełącznik ma wyjątkowo niski wewnętrzny współczynnik temperaturowy wynoszący 50 x 10-6/°C. Jednak rozszerzalność cieplna otaczających metalowych elementów mocujących może powodować przesunięcie dokładności, dlatego zdecydowanie zaleca się utrzymywanie stabilnej temperatury otoczenia.
Reviews

D5F-2B34C

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Omron D5F-2B34C przełącznik optyczny o wysokiej precyzji serii D5F

Only 4 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Omron

  • Product No.: D5F-2B34C

  • Country of origin:Japonia

  • Product Type: Precyzyjne przełączniki optyczne

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 500g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Dokładność poniżej mikrometra w zautomatyzowanych układach pozycjonowania jest stale osiągana dzięki zastosowaniu precyzyjnego przełącznika optycznego Omron D5F-2B34C. Zaprojektowany jako bezdotykowy optyczny czujnik położenia krańcowego, moduł ten zapewnia wyjątkową powtarzalność w wymagających zastosowaniach związanych z indeksowaniem przemysłowym, ustawianiem narzędzi i kalibracją. Działając w zakresie zasilania od 12 do 24 VDC, Omron D5F-2B34C wykorzystuje wysoce stabilną optykę wewnętrzną, aby wyeliminować odbicia styków mechanicznych i zużycie, utrzymując dokładność powtarzania na poziomie 1 mikrometra przez miliony cykli pracy.

Cechy

  • Powtarzalność 1 mikrometra: Zapewnia ultraszybką rozdzielczość przestrzenną odpowiednią do tolerancji laboratoryjnych i produkcyjnych.
  • Detekcja optoelektroniczna: Eliminacja wewnętrznych mechanizmów opartych na kontakcie fizycznym ogranicza zużycie mechaniczne związane z histerezą.
  • Wysoce odporna rama mechaniczna: Zaprojektowana tak, aby wytrzymywać silne wibracje do 500 Hz i silne wstrząsy do 30G.
  • Wydłużona żywotność: Przystosowany do co najmniej 5 000 000 operacji elektrycznych i mechanicznych.
  • Niski prąd roboczy: Działa wydajnie przy niskim poborze prądu, wynoszącym maksymalnie 30 mA.

Zastosowania

  • Systemy ustalania punktu bazowego obrabiarek CNC i kompensacji zużycia narzędzi.
  • Wyrównywanie płytek i pozycjonowanie nośników w urządzeniach do produkcji półprzewodników.
  • Szybkie testowanie orientacji komponentów w maszynach do montażu elektronicznego.
  • Precyzyjna kalibracja mikrowspółrzędnych robotów i wykrywanie fizycznego ogranicznika.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość specyfikacji
Producent Omron
Oznaczenie modelu D5F-2B34C
Napięcie zasilania 12/24 VDC (zakres pracy +/-10%)
Maksymalny prąd wyjściowy Maks. 100 mA
Pobór mocy Maks. 30 mA
Prąd upływu Maks. 0,15 mA
Napięcie resztkowe Maks. 2 V
Zakres prędkości pracy Od 1 mm/s do 50 cm/s
Maksymalna częstotliwość pracy 60 operacji/minutę
Rezystancja izolacji Minimum 100 MΩ (przy 500 VDC) między zaciskiem a uziemieniem
Wytrzymałość dielektryczna 1100 VAC
Dokładność powtarzania Maks. 1 mikrometr (0,001 mm)
Odporność na wibracje Od 10 do 500 Hz, amplituda podwójna 0,65 mm
Odporność na wstrząsy Min. 300 m/s2 (około min. 30G)
Współczynnik temperaturowy Maks. 50 × 10-6/°C
Masa netto 0,06 kg
Masa wysyłkowa (obliczona) 2,0 kg (z ochronną przemysłową obudową transportową)

Wnioski z inżynierii empirycznej

Alternatywne modele i kompatybilność

Przełączniki wysokiej precyzji serii D5F należą do wyspecjalizowanej klasy optoelektronicznych czujników submikronowych. Przy modernizacji starszych mechanicznych wyłączników krańcowych ze stykiem fizycznym poprzez zastosowanie modelu D5F-2B34C inżynierowie szaf sterowniczych muszą uwzględnić aktywne wyjście półprzewodnikowe. Upewnij się, że karta wejściowa docelowego sterownika PLC lub kontrolera jest skonfigurowana do obsługi aktywnego spadku napięcia (napięcie resztkowe maks. 2 V) bez fałszywego wyzwalania spowodowanego prądem upływu czujnika wynoszącym 0.15 mA.

Problemy związane z zastosowaniem i uwagi inżynierskie

Aby skutecznie osiągnąć powtarzalność dokładności na poziomie 1 mikrometra, kluczowa jest stabilność środowiska pracy. Wewnętrzna ścieżka optyczna przełącznika jest kompensowana temperaturowo (50 x 10-6/degC), jednak zmiany wymiarów materiału wspornika montażowego mogą łatwo powodować dryft. Stalowe wsporniki znacznie rozszerzają się i kurczą pod wpływem wahań temperatury; zamontuj przełącznik na odlewach stabilnych termicznie lub w obudowach o kontrolowanej temperaturze, aby utrzymać bezwzględną dokładność pozycjonowania na poziomie mikrometrów.

Wskazówki dotyczące uruchomienia i okablowania

Ze względu na niezwykle precyzyjne progowanie elementów optoelektronicznych zakłócenia indukowane w okablowaniu sygnałowym mogą powodować niewielką niestabilność wyjścia. Unikaj prowadzenia kabla czujnika równolegle do kabli dużych obciążeń indukcyjnych, takich jak przemienniki częstotliwości (VFD) lub przewody zasilające silników. Zalecamy uziemienie ekranu przewodu czujnika w jednym punkcie wewnątrz głównej obudowy elektrycznej, aby odizolować zakłócenia wysokoczęstotliwościowe.

Wytyczne dotyczące instalacji

KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I INTEGRALNOŚCI

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych, regulacyjnych lub modyfikacji montażu odłącz wszystkie źródła zasilania elektrycznego doprowadzające energię do docelowej listwy zaciskowej. Brak odłączenia napięcia na przewodach wejściowych może uszkodzić wewnętrzny nadajnik optyczny, spowodować przejściowe skoki napięcia lub doprowadzić do awarii czujnika. Przed włączeniem zasilania sprawdź, czy obciążenie wyjścia nie przekracza 100 mA.

1
Montaż mechaniczny: Przymocuj korpus przełącznika optycznego do sztywnej, płaskiej powierzchni montażowej. Dokręcaj śruby montażowe równomiernie, aby zapobiec naprężeniom mechanicznym, które mogą rozregulować wewnętrzne ustawienie zespołu soczewki optycznej.
2
Sprawdzenie napięcia wejściowego: Za pomocą multimetru zmierz szyny zasilania DC w miejscu zacisku, aby potwierdzić stabilne napięcie w zakresie od 12 VDC do 24 VDC. Upewnij się, że wahania nie przekraczają +/-10%.
3
Ekranowanie kabla: Podłącz ekran kabla do zacisku uziemienia ochronnego. Prowadź okablowanie z dala od kabli wysokiego napięcia, aby zachować integralność sygnału.

Jaka jest rzeczywista powtarzalność tego przełącznika optycznego?

Przełącznik zapewnia maksymalną powtarzalność na poziomie 1 mikrometra (0,001 mm), dzięki czemu jest wysoce niezawodny w przemysłowej kalibracji z dokładnością poniżej mikrometra.

Czy tego przełącznika można używać w środowiskach wymagających intensywnego zmywania?

Jest to wysoce precyzyjne urządzenie optoelektroniczne. Standardowe obudowy należy chronić przed bezpośrednimi strumieniami wody lub intensywną mgłą chłodziwa, chyba że zostaną zainstalowane dodatkowe osłony ochronne.

Jaka jest maksymalna obciążalność prądowa obwodu wyjściowego?

Obwód wyjściowy jest przystosowany do maksymalnego prądu 100 mA. Należy dopilnować, aby pobór prądu przez obciążenie podłączone na wyjściu pozostawał poniżej tego progu, aby zapobiec uszkodzeniu termicznemu wewnętrznego obwodu optycznego.

Jak temperatura wpływa na kalibrację tego przełącznika?

Przełącznik ma wyjątkowo niski wewnętrzny współczynnik temperaturowy wynoszący 50 x 10-6/°C. Jednak rozszerzalność cieplna otaczających metalowych elementów mocujących może powodować przesunięcie dokładności, dlatego zdecydowanie zaleca się utrzymywanie stabilnej temperatury otoczenia.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japonia

Wiedza techniczna

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego na różne sposoby. To porównanie obejmuje jakość momentu obrotowego, zakres prędkości, zmianę kierunku, hamowanie, zakłócenia elektryczne,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego za pomocą przełączania półprzewodnikowego i filtracji. Niniejszy przewodnik wyjaśnia działanie mostków H, modulacji...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą pozwala robotowi dostosowywać się do kontaktu zamiast opierać działanie wyłącznie na pozycji. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru, tryby sterowania, ograniczenia procesu, granice...

Kiedy logika na poziomie czujników pomaga — a kiedy ukrywa ryzyko

Konfigurowalne czujniki mogą wykonywać decyzje dotyczące okien, zatrzasków, opóźnień i logiki boolowskiej, zanim dane dotrą do sterownika PLC. Zaletą jest szybsze działanie lokalne; ryzykiem — ukryta...

Łączenie GX Simulator z Factory I/O za pośrednictwem OPC

Stabilna konfiguracja wirtualnego uruchamiania firmy Mitsubishi wymaga czegoś więcej niż tylko zgodności adresów. W tym przewodniku wyjaśniono ścieżkę danych GX Simulator–OPC–Factory I/O,...