Omron

Omron ZX-LDA11-N 2M, moduł wzmacniacza czujnika laserowego serii ZX

SKU ZX-LDA11-N 2M

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Omron
  • Product No.: ZX-LDA11-N 2M
  • Origin Japonia
  • Product Type: Wzmacniacze jednostek czujników laserowych
  • Payment: T/T, Western Union
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Zaprojektowany z myślą o szybkim przetwarzaniu w wysokiej rozdzielczości w zastosowaniach związanych z precyzyjnym pomiarem przemieszczeń, Omron ZX-LDA11-N 2M przekształca sygnały z głowicy czujnika laserowego w niezawodne sygnały sterujące dla systemów przemysłowych. Ten wzmacniacz klasy premium wyróżnia się szybkim cyklem pomiarowym wynoszącym 150 mikrosekund, umożliwiając śledzenie w czasie rzeczywistym szybkich zmian powierzchni, bicia dynamicznego i wymiarów na poziomie mikrometrów. Urządzenie zasilane napięciem od 12 do 24 V DC obsługuje uniwersalne liniowe wyjścia analogowe (zarówno napięciowe, jak i prądowe) oraz standardowe wyjścia sterujące NPN, ułatwiając bezproblemową integrację z szybkimi sterownikami PLC i systemami akwizycji danych opartymi na komputerach przemysłowych.

Najważniejsze cechy

  • Szybkie przetwarzanie: Minimalny okres pomiaru wynoszący 150 mikrosekund zapewnia niezawodne rejestrowanie chwilowych zmian powierzchni.
  • Podwójne wyjścia liniowe: Obsługuje zarówno pętle prądowe od 4 do 20 mA (maks. obciążenie 300 omów), jak i konfigurowalne wyjścia napięciowe (plus/minus 4 V, plus/minus 5 V lub od 1 do 5 V).
  • Konfigurowalne filtrowanie zakłóceń: Wybierane cyfrowe uśrednianie od 1 do 4096 próbek wygładza wahania sygnału w środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń.
  • Wytrzymałe półprzewodnikowe wyjście NPN: Zaprojektowane z myślą o krótkim czasie reakcji i przełączaniu przy dużej częstotliwości pracy.
  • Fabrycznie podłączony kabel 2 m: Miedziane żyły w trwałej osłonie ochronnej minimalizują degradację sygnału analogowego na całej długości przewodu.

Typowe zastosowania przemysłowe

  • Monitorowanie bicia dynamicznego: Weryfikacja współosiowości i mimośrodowości szybko obracających się wałów.
  • Pomiar grubości: Profilowanie w czasie rzeczywistym ciągłych taśm blachy, papieru lub tworzywa sztucznego.
  • Pozycjonowanie półprzewodników: Precyzyjne określanie wysokości i kalibracja stolika waflowego.
  • Klasyfikacja części: Szybkie sortowanie i weryfikacja wymiarów na zautomatyzowanych zespołach przenośników.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość techniczna / specyfikacja
Producent Omron
Numer modelu ZX-LDA11-N 2M
Typ wyjścia NPN
Napięcie zasilania Od 12 do 24 V DC, plus/minus 10%, tętnienia (międzyszczytowe): maks. 10%
Pobór prądu Maks. 140 mA (przy 24 V DC z podłączonym czujnikiem)
Okres pomiaru 150 mikrosekund
Ustawienia liczby uśrednianych próbek 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 lub 4096
Liniowe wyjście prądowe od 4 do 20 mA (maksymalna rezystancja obciążenia: 300 omów)
Liniowe wyjście napięciowe plus/minus 4 V, plus/minus 5 V lub od 1 do 5 V (impedancja: 100 omów)
Charakterystyka temperaturowa Głowica refleksyjna: 0.01% FS/degC; głowica bariery optycznej: 0.1% FS/degC
Rezystancja izolacji Minimum 20 M-Ohms przy 500 VDC
Wytrzymałość dielektryczna 1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę
Sposób podłączenia Fabrycznie okablowane (standardowa długość przewodu: 2 metry)
Materiały obudowy Obudowa: PBT (politereftalan butylenu); pokrywa: poliwęglan
Temperatura otoczenia podczas pracy Od 0 do 50 degC (bez oblodzenia i kondensacji)
Wilgotność otoczenia podczas pracy Od 35% do 85% wilgotności względnej
Masa netto Około 0,35 kg

Wnioski inżynierskie oparte na badaniach empirycznych

Modele alternatywne i zgodność

ZX-LDA11-N 2M wykorzystuje logikę wyjść NPN. Jeśli system wymaga logiki źródłowej, sprawdź zgodność i zamiast tego określ wersję ZX-LDA41-N (PNP). To urządzenie jest w pełni kompatybilne wstecz z wcześniejszymi głowicami czujników serii Omron ZX-LD, jednak podczas integracji z urządzeniami o starszych datach produkcji zawsze sprawdzaj zgodność oprogramowania układowego.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Podczas analizowania odchyleń submikronowych należy pamiętać, że stosowanie dużej liczby uśrednień cyfrowych (do 4,096) wprowadza matematyczne opóźnienie propagacji. Aby obliczyć całkowite opóźnienie wyjścia, pomnóż okres pomiaru (150 mikrosekund) przez wybraną liczbę uśrednień. W aplikacjach obejmujących szybkie zmiany prędkości linii utrzymuj liczbę uśrednień na możliwie niskim poziomie, aby zapobiec aliasingowi sygnału.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Upewnij się, że przewód wyjścia analogowego o długości 2 m jest prowadzony z dala od przewodów prądu przemiennego (AC) dużej mocy oraz napędów o zmiennej częstotliwości (VFD), aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym. Prawidłowo uziem ekran czujnika po stronie sterownika, aby utrzymać poziom szumów poniżej progu analogowego karty PLC.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE:

Odłącz wszystkie główne źródła zasilania przed zamontowaniem wzmacniacza lub podłączeniem głowicy czujnika laserowego. Podłączanie lub odłączanie głowicy czujnika pod obciążeniem może spowodować trwałe uszkodzenie delikatnych elementów optoelektronicznych odbiornika wewnątrz systemu.

1

Solidnie zamontuj wzmacniacz na standardowej szynie DIN 35 mm. Upewnij się, że po obu stronach urządzenia pozostawiono wystarczającą przestrzeń, aby umożliwić konwekcyjne chłodzenie.

2

Ostrożnie włóż złącze głowicy czujnika laserowego do gniazda skierowanego w bok wzmacniacza, aż zatrzask mechaniczny zaskoczy na miejsce.

3

Podłącz fabrycznie okablowany przewód o długości 2 m zgodnie ze standardowymi zasadami okablowania NPN: niebieski przewód do 0 VDC, brązowy przewód do +12/24 VDC, a czarny/różowy przewód odpowiednio do wejść obciążenia NPN i analogowych.

4

Włącz zasilanie urządzenia i za pomocą zintegrowanych klawiatur wyświetlacza skonfiguruj wymagane ustawienia uśredniania oraz wyskaluj liniowe wyjścia analogowe.

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 podstawowa różnica między ZX-LDA11-N a ZX-LDA41-N?
ZX-LDA11-N ma wyjścia sterujące NPN, natomiast ZX-LDA41-N wykorzystuje wyjścia sterujące PNP. Wybierz model zgodny z wymaganiami karty wejść PLC w Twoim systemie.
Jak zwiększenie liczby uśrednień wpływa na czas reakcji?
Podstawowy okres próbkowania wynosi 150 mikrosekund. Ustawienie większej liczby uśrednień (np. 1024 lub 4096) wygładza szumy sygnału, ale powoduje proporcjonalne opóźnienie w pętli sprzężenia zwrotnego pomiaru.
Jakie są opcje konfiguracji wyjścia liniowego?
Wzmacniacz obsługuje zarówno wyjście prądowe od 4 do 20 mA (z maksymalną rezystancją obciążenia 300 omów), jak i kilka zakresów napięcia: ±4 V, ±5 V oraz od 1 do 5 V.
Czy można podłączać i odłączać głowicę czujnika podczas pracy wzmacniacza?
Nie. Podłączenie lub odłączenie głowicy czujnika laserowego przy włączonym zasilaniu może spowodować trwałe uszkodzenie optyki odbiorczej systemu w wyniku przepięcia.
Reviews

ZX-LDA11-N 2M

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Omron ZX-LDA11-N 2M, moduł wzmacniacza czujnika laserowego serii ZX

Only 3 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Omron

  • Product No.: ZX-LDA11-N 2M

  • Country of origin:Japonia

  • Product Type: Wzmacniacze jednostek czujników laserowych

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 0g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Zaprojektowany z myślą o szybkim przetwarzaniu w wysokiej rozdzielczości w zastosowaniach związanych z precyzyjnym pomiarem przemieszczeń, Omron ZX-LDA11-N 2M przekształca sygnały z głowicy czujnika laserowego w niezawodne sygnały sterujące dla systemów przemysłowych. Ten wzmacniacz klasy premium wyróżnia się szybkim cyklem pomiarowym wynoszącym 150 mikrosekund, umożliwiając śledzenie w czasie rzeczywistym szybkich zmian powierzchni, bicia dynamicznego i wymiarów na poziomie mikrometrów. Urządzenie zasilane napięciem od 12 do 24 V DC obsługuje uniwersalne liniowe wyjścia analogowe (zarówno napięciowe, jak i prądowe) oraz standardowe wyjścia sterujące NPN, ułatwiając bezproblemową integrację z szybkimi sterownikami PLC i systemami akwizycji danych opartymi na komputerach przemysłowych.

Najważniejsze cechy

  • Szybkie przetwarzanie: Minimalny okres pomiaru wynoszący 150 mikrosekund zapewnia niezawodne rejestrowanie chwilowych zmian powierzchni.
  • Podwójne wyjścia liniowe: Obsługuje zarówno pętle prądowe od 4 do 20 mA (maks. obciążenie 300 omów), jak i konfigurowalne wyjścia napięciowe (plus/minus 4 V, plus/minus 5 V lub od 1 do 5 V).
  • Konfigurowalne filtrowanie zakłóceń: Wybierane cyfrowe uśrednianie od 1 do 4096 próbek wygładza wahania sygnału w środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń.
  • Wytrzymałe półprzewodnikowe wyjście NPN: Zaprojektowane z myślą o krótkim czasie reakcji i przełączaniu przy dużej częstotliwości pracy.
  • Fabrycznie podłączony kabel 2 m: Miedziane żyły w trwałej osłonie ochronnej minimalizują degradację sygnału analogowego na całej długości przewodu.

Typowe zastosowania przemysłowe

  • Monitorowanie bicia dynamicznego: Weryfikacja współosiowości i mimośrodowości szybko obracających się wałów.
  • Pomiar grubości: Profilowanie w czasie rzeczywistym ciągłych taśm blachy, papieru lub tworzywa sztucznego.
  • Pozycjonowanie półprzewodników: Precyzyjne określanie wysokości i kalibracja stolika waflowego.
  • Klasyfikacja części: Szybkie sortowanie i weryfikacja wymiarów na zautomatyzowanych zespołach przenośników.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość techniczna / specyfikacja
Producent Omron
Numer modelu ZX-LDA11-N 2M
Typ wyjścia NPN
Napięcie zasilania Od 12 do 24 V DC, plus/minus 10%, tętnienia (międzyszczytowe): maks. 10%
Pobór prądu Maks. 140 mA (przy 24 V DC z podłączonym czujnikiem)
Okres pomiaru 150 mikrosekund
Ustawienia liczby uśrednianych próbek 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 lub 4096
Liniowe wyjście prądowe od 4 do 20 mA (maksymalna rezystancja obciążenia: 300 omów)
Liniowe wyjście napięciowe plus/minus 4 V, plus/minus 5 V lub od 1 do 5 V (impedancja: 100 omów)
Charakterystyka temperaturowa Głowica refleksyjna: 0.01% FS/degC; głowica bariery optycznej: 0.1% FS/degC
Rezystancja izolacji Minimum 20 M-Ohms przy 500 VDC
Wytrzymałość dielektryczna 1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę
Sposób podłączenia Fabrycznie okablowane (standardowa długość przewodu: 2 metry)
Materiały obudowy Obudowa: PBT (politereftalan butylenu); pokrywa: poliwęglan
Temperatura otoczenia podczas pracy Od 0 do 50 degC (bez oblodzenia i kondensacji)
Wilgotność otoczenia podczas pracy Od 35% do 85% wilgotności względnej
Masa netto Około 0,35 kg

Wnioski inżynierskie oparte na badaniach empirycznych

Modele alternatywne i zgodność

ZX-LDA11-N 2M wykorzystuje logikę wyjść NPN. Jeśli system wymaga logiki źródłowej, sprawdź zgodność i zamiast tego określ wersję ZX-LDA41-N (PNP). To urządzenie jest w pełni kompatybilne wstecz z wcześniejszymi głowicami czujników serii Omron ZX-LD, jednak podczas integracji z urządzeniami o starszych datach produkcji zawsze sprawdzaj zgodność oprogramowania układowego.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Podczas analizowania odchyleń submikronowych należy pamiętać, że stosowanie dużej liczby uśrednień cyfrowych (do 4,096) wprowadza matematyczne opóźnienie propagacji. Aby obliczyć całkowite opóźnienie wyjścia, pomnóż okres pomiaru (150 mikrosekund) przez wybraną liczbę uśrednień. W aplikacjach obejmujących szybkie zmiany prędkości linii utrzymuj liczbę uśrednień na możliwie niskim poziomie, aby zapobiec aliasingowi sygnału.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Upewnij się, że przewód wyjścia analogowego o długości 2 m jest prowadzony z dala od przewodów prądu przemiennego (AC) dużej mocy oraz napędów o zmiennej częstotliwości (VFD), aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym. Prawidłowo uziem ekran czujnika po stronie sterownika, aby utrzymać poziom szumów poniżej progu analogowego karty PLC.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE:

Odłącz wszystkie główne źródła zasilania przed zamontowaniem wzmacniacza lub podłączeniem głowicy czujnika laserowego. Podłączanie lub odłączanie głowicy czujnika pod obciążeniem może spowodować trwałe uszkodzenie delikatnych elementów optoelektronicznych odbiornika wewnątrz systemu.

1

Solidnie zamontuj wzmacniacz na standardowej szynie DIN 35 mm. Upewnij się, że po obu stronach urządzenia pozostawiono wystarczającą przestrzeń, aby umożliwić konwekcyjne chłodzenie.

2

Ostrożnie włóż złącze głowicy czujnika laserowego do gniazda skierowanego w bok wzmacniacza, aż zatrzask mechaniczny zaskoczy na miejsce.

3

Podłącz fabrycznie okablowany przewód o długości 2 m zgodnie ze standardowymi zasadami okablowania NPN: niebieski przewód do 0 VDC, brązowy przewód do +12/24 VDC, a czarny/różowy przewód odpowiednio do wejść obciążenia NPN i analogowych.

4

Włącz zasilanie urządzenia i za pomocą zintegrowanych klawiatur wyświetlacza skonfiguruj wymagane ustawienia uśredniania oraz wyskaluj liniowe wyjścia analogowe.

Jaka jest podstawowa różnica między ZX-LDA11-N a ZX-LDA41-N?

ZX-LDA11-N ma wyjścia sterujące NPN, natomiast ZX-LDA41-N wykorzystuje wyjścia sterujące PNP. Wybierz model zgodny z wymaganiami karty wejść PLC w Twoim systemie.

Jak zwiększenie liczby uśrednień wpływa na czas reakcji?

Podstawowy okres próbkowania wynosi 150 mikrosekund. Ustawienie większej liczby uśrednień (np. 1024 lub 4096) wygładza szumy sygnału, ale powoduje proporcjonalne opóźnienie w pętli sprzężenia zwrotnego pomiaru.

Jakie są opcje konfiguracji wyjścia liniowego?

Wzmacniacz obsługuje zarówno wyjście prądowe od 4 do 20 mA (z maksymalną rezystancją obciążenia 300 omów), jak i kilka zakresów napięcia: ±4 V, ±5 V oraz od 1 do 5 V.

Czy można podłączać i odłączać głowicę czujnika podczas pracy wzmacniacza?

Nie. Podłączenie lub odłączenie głowicy czujnika laserowego przy włączonym zasilaniu może spowodować trwałe uszkodzenie optyki odbiorczej systemu w wyniku przepięcia.

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

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...

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 w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...