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B5W-DB11A1-A-1

B5W-DB11A1-A-1

  • 厂商:

    OMRON(欧姆龙)

  • 封装:

  • 描述:

    光学传感器 输出

  • 数据手册
  • 价格&库存
B5W-DB11A1-A-1 数据手册
新产品信息 B5W-DB11A1-A 扩散反射型传感器 • 欧姆龙超小型长距离扩散反射传感器,不受限于安装位置 • 可通过调整传感器外部的限定电阻值,改变检测距离 可变距离:150~550mm • 不易受光干扰影响设计 • 4个方向都能进行螺钉安装 请参阅5页的“请正确使用”。 种类 (价格请向经销商咨询。) ■本体【外形尺寸图→P.4】 检测方式 扩散反射型 形状 尺寸 连接方式 输出形式 检测距离 动作模式 欧姆龙超小型 连接器 NPN 集电极开路 输出 250mm *1 入光时ON *2 型号 最低发货数量 (单位 :个) B5W-DB11A1-A-1 1 B5W-DB11A1-A 1500 *1. Vcc=12V、限定电阻=680Ω、白纸 Vcc=15V、限定电阻=910Ω、白纸 检测距离因检测物体的颜色、材质等条件而异。使用产品前请确认可以在实际环境下正常工作。 *2. 入光时ON在检测到检测物体时其控制输出ON。 1 B5W-DB11A1-A 额定值/性能 ■数字型 检测方式 项目 扩散反射型 B5W-DB11A1-A-1 B5W-DB11A1-A 型号 检测距离(白纸) 250mm *1 应差 30%以下 光源(发光波长) 红外发光二极管(850nm) 电源电压 DC12V±10%、DC15V±10% 限定电阻 电源电压DC12V±10%时:0Ω~5,100Ω *2 电源电压DC15V±10%时:100Ω~5,100Ω 消耗电流 20mA以下 动作模式 入光时ON *3 控制输出 负载电源电压DC16.5V以下、负载电流50mA以下(残留电压1.5V以下(负载电流50mA时)、 残留电压0.5V以下(负载电流10mA时)、集电极开路输出(NPN输出) 响应时间 动作、复位:各1ms以下 使用环境照度 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 环境温度范围 动作时:-10~+60℃、保存时:-25~+80℃ (无结冰、无结露) 振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 连接方式 连接器型 质量(仅本体) 材质 约1.6g 外壳 聚碳酸酯(PC) 透镜部 丙烯树脂(PMMA) 盖板 聚碳酸酯(PC) *1. Vcc=12V、限定电阻=680Ω、白纸 Vcc=15V、限定电阻=910Ω、白纸 检测距离因检测物体的颜色、材质等条件而异。使用产品前请确认可以在实际环境下正常工作。 *2. 请使用额定功率0.2W以上的电阻。 *3. 入光时ON在检测到检测物体时其控制输出ON。 输入输出段回路图 ■NPN输出 型号 动作模式 时序图 输出回路 *4 Ֆ᝕ಞ ŝ DC12V/DC15V R2 B5W-DB11A1-A-1 B5W-DB11A1-A 入光时 ON ‫ݿޛ‬ᰬ 䚤‫ݿ‬ᰬ ON 䗉࠰ Წ։㇗ OFF ࣞ֒ 䍕䖳 གྷփ Ś ѱ⭫䐥 R1 Ŝ ś 0V R1φ䍕䖳⭫䱱 R2φᶷ䲆⭫䱱δਥ䙐䗽⭫䱱‫ٲ‬਎ᴪỶ⎁䐓⿱ε *4. 入光时有检测物体的情况,遮光时无检测物体的情况。 2 端子符号 名称 ① VLED ② GND ③ Vout ④ Vcc B5W-DB11A1-A 特性数据(参考值) ■限定电阻(R2)时的检测距离 Ỷ⎁䐓⿱ ※Vcc=12V时,传感器与检测物体间的距离请设定在如下数值以上。 • R2=0Ω时, 10mm 1000 900 800 • R2=680Ω时, 20mm mm 700 • R2=820Ω以上时, 50mm 600 ※Vcc=15V时,传感器与检测物体间的距离请设定在如下数值以上。 • R2=100Ω时, 10mm 500 400 • R2=910Ω时, 20mm 300 200 DC15V DC12V 100 • R2=1200Ω以上时, 50mm 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 ᶷ䲆⭫䱱[¥] Ỷ⎁⢟։φⲳ㓮 ■动作区域特性(左右方向) 动作区域特性(上下方向) 䐓⿱ 䐓⿱ 30.0 䐓⿱X Ֆ᝕ಞ ̌ 䐓⿱Y 䐓⿱X : mm 20.0 30.0 : mm 20.0 η η ̌ 䐓⿱Y Ỷ⎁ ⢟։ Ỷ⎁ ⢟։ Ֆ᝕ಞ 10.0 10.0 0.0 0.0 -10.0 -10.0 0¥ 100¥ 680¥ 1000¥ 3000¥ -20.0 DC12Vᰬ -30.0 -20.0 -30.0 0 200 400 600 800 Ỷ⎁⢟։φⲳ㓮 ■受光输出-距离特性 DC12Vᰬ 0 1000 䐓⿱X (mm) 0¥ 100¥ 680¥ 1000¥ 3000¥ 200 400 600 800 1000 䐓⿱X (mm) Ỷ⎁⢟։φⲳ㓮 ■检测物体的大小-距离特性 100 Ỷ⎁䐓⿱ ਍ ‫ ݿ‬䗉 ࠰ ‫ ݻ‬㼋 ᓜ ‫(ك‬ 0¥ 100¥ 680¥ 1000¥ 3000¥ mm 1000 0¥ 100¥ 680¥ 1000¥ 3000¥ d 800 d DC12Vᰬ DC12Vᰬ 600 ) 10 400 ࣞ֒ 1 ≪ᒩ 200 0 0.1 0 200 400 600 800 䐓⿱(mm) Ỷ⎁⢟։φⲳ㓮 ■角度特性(左右方向) 100 150 200 300 250 350 Ỷ⎁⢟։Ⲻ䗯䮵 d (mm) ̌­ η­ 1400 Ỷ⎁⢟։ η Ֆ᝕ಞ 䐓⿱ 䐓⿱ ⲳ㓮 䙅᱄⢟։ 0¥ 100¥ 680¥ 1000¥ 3000¥ Ỷ⎁⢟։ 1000 50 Ỷ⎁⢟։φⲳ㓮 角度特性(上下方向) 1400 mm 1200 0 1000 ⲳ㓮 䙅᱄⢟։ 0¥ 100¥ 680¥ 1000¥ 3000¥ ̌ mm 1200 Ֆ᝕ಞ ̌­ η­ 1000 DC12Vᰬ DC12Vᰬ 800 800 600 600 400 400 200 200 0 0 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 䀈ᓜ (deg.) -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 䀈ᓜ (deg.) 3 B5W-DB11A1-A (单位:mm) 外形尺寸图 未指定尺寸公差:公差等级 IT16 B5W-DB11A1-A-1 B5W-DB11A1-A 20 3.2 8.4 3.4 R3.76 3.9 ( ਍‫ݿ‬䙅䮒ѣᗹ ) 3.6 ( ᣋ‫ݿ‬䙅䮒ѣᗹ ) 26 20 7 10 13 14 ø3.2 ḽ䇼䶘 ( ૷⢂ḽ䇼ȽශਭȽ᢯⅗ No.ȽQR ⸷ ) ᰛᵢু⵶ㄥᆆ࡬䙖 BM04B-GHS-TBT 4 ŝ Ŝ ś Ś 端子记号 名称 ① VLED ② GND ③ Vout ④ Vcc B5W-DB11A1-A 请正确使用 详情请参阅订购时的承诺事项。 关于无负载的连接 警告 不能作为冲压的安全装置或其他人体保护安全装置 使用。本产品与安全性无关,主要用于工件和作业 者的检测用途。 因为无负载情况下,直接连接电源会引起内部元件破损或烧毁,请 务必在有负载的情况下进行接线。 Vcc Ֆ᝕ಞ η OUT 注意 ι 本产品不能以确保安全为目的,直接或间接用于人 体检测。 本产品不可以作为人体保护检测装置使用。 GND 关于AND连接 如下图所示,进行AND连接时,在传感器2的GND未切实接地的状 态下,向Vcc施加电压。有可能会引起故障,因此请勿进行这种连 接。此外,当传感器1变为ON时,会因传感器2的冲击电流而出现 , 故障和误动作的情况。 安全要点 为了确保安全,请务必遵守以下各项目的内容。 ●接线时 关于电源电压 使用时请勿超过使用电压、电流范围。如在使用电压、电流范围以 上施加电压、电流,或在直流电源型的传感器上施加交流电源,可 能导致破损或烧毁。 Ֆ᝕ಞ Ֆ᝕ಞ1 OUT Vcc Ֆ᝕ಞ2 䍕䖳 OUT η ι Vcc OUT Vcc GND 䍕䖳 GND GND 关于保存、使用环境 ( 1 ) 硫化氢等腐蚀性气体及含盐气流不会触及产品的场所。 关于负载短路 ( 2 ) 不受阳光直接照射的场所。 请勿使负载短路。否则可能引起破损或烧毁。 ( 3 ) 请注意避免使发光面和受光面附着助焊剂、油和化学药品等。 Ֆ᝕ಞ Vcc OUT (䍕䖳⸣䐥) 䍕䖳 η ι GND ( 4 ) 无论何种场合,请勿对产品施加会导致变形、变质的负载。 ( 5 ) 请在常温、常湿、常压下保存。 ( 6 ) 请避免结冰、结露。 ( 7 ) 请勿在超过额定范围的环境中使用。 ( 8 ) 本产品并非防水构造。请勿在水、油和化学药品等液体会附着 关于误接线 请勿误接线,如混淆电源极性等。否则可能引起破损或烧毁。 代表示例1) 到本体上的用途和环境中使用。 极性有误 Ֆ᝕ಞ Vcc OUT (䍕䖳⸣䐥) 䍕䖳 η GND Ֆ᝕ಞ Vcc ι 䍕䖳 OUT ι GND η Ֆ᝕ಞ Vcc OUT GND 䍕䖳 η ι 5 B5W-DB11A1-A 使用注意事项 ●安装时 ●关于接线时的使用 ( 1 ) 外部干扰光可能会导致传感器误动作。此时,请安装在外部干 ( 1 ) 接线固定后, “端子·连接器”的结合部因电线支撑和拉伸而受 扰光无法进入传感器受光侧的角度,并确认不受外部干扰光 力时,连接器接触部位和电线等的结合部位会受到损伤,导致 的影响。 接触不良。为线束等电线进行布线与接线时,请避免“端子·连 ( 2 ) 安装传感器时,请将其牢固地安装在平整的面上。 ( 3 ) 用螺钉固定限定反射型传感器时,请使用M3螺钉(为防止螺钉 接器”的结合部位受到如下图所示的压力(外力)。 ( 2 ) 接通电源时,请勿接导线。否则会导致损坏。 松动,请与直径6mm的弹簧垫圈和平垫圈组合使用)。此时, 紧固强度请控制在0.54N·m以下。 ( 4 ) 请避免物体碰撞到传感器的检测部。检测面如有损伤,会使特 性劣化。 ཌ࣑ ( 5 ) 使用前请确保未出现因震动、冲击而造成的安装松动和间隙。 ●接线时 ཌ࣑ ཌ࣑ 关于浪涌对策 ( 1 ) 电源线上有浪涌发生时,应根据使用环境连接稳压二极管 ZD ●设计时 和电容器(0.1~1μF)等,并确认浪涌消失后才能使用。 关于本传感器的注意事项 建议使用20~25V的稳压二极管。 本传感器采用调制光方式。设计时应特别注意电源和导线长度的 影响。 与直流光方式相比,更容易受到影响。 Ֆ᝕ಞ Vcc OUT ZD 0.1Њ1µF GND ZDφどুӂᶷ㇗ ( 2 ) 请勿使用继电器等小型感性负载。 Ֆ᝕ಞ Vcc OUT D η GND ι 㔝⭫ಞ ( 3 ) 高压线、动力线与本传感器在同一配管或同一槽内进行接线 时,会引起感应,从而导致误动作或破损,所以请分开接线或 单独配管。 ( 4 ) 安装连接器时,请确认是否已完全锁定。 调制光方式易受电源和导线长度影响的原因 在调制光方式中,投光LED为脉冲灯亮。在该脉冲时间内,本传感 器中将相应地流过瞬时大电流,从而使消耗电流发生脉动。在光电 传感器等中,通过内置足够容量的电容器,来避免消耗电流的脉动 影响,但在本传感器中难以内置足够容量的电容器。所以,导线长 度变长时,或根据电源的种类,将无法追踪消耗电流的脉动,使动 作处于不稳定状态。 应对措施 〈增加电容器的对策〉 • 在尽量靠近传感器的地方,进行装有10 μF以上的电容器的接线。 (电容器的耐压请设置为传感器电源电压的2倍以上。钽质电容器 在这样的使用方法中,在发生短路故障时会有大电流通过,可能 引起火灾,所以请不要使用。 ) ⭫ ⍷ ᣋ‫ݿ‬ (LB) Vcc ѱഔ䐥 OUT GND 6 10µF ԛр DC12V/ DC15V B5W-DB11A1-A 〈导线延长时的对策〉 〈受到感应噪声干扰时的对策〉 • 设计时,请将传感器的导线设置在总长2m以内。 ᔶީ⭫Ⓠ • 进行2m以上的接线时,请在2m以内的场所进行装有10μF以上电 ηV 容器(铝电解电容器等)的接线。 䘔᧛Ֆ᝕ಞ G 0V 此时,以总长5m左右为限度进行设计。超过5m的情况下,通过 PLC等一旦进行传感器输出,请通过PLC带有的通信功能进行传 Ֆ᝕ಞ 䘔᧛⭫Ⓠ 达。 • 实际上,甚至可以延长到 5m 以上,但可能会受到电缆规格和同 时接线的电缆、其他机器发出的干扰的影响等。 此外,还会受到线材料的电阻成分引起的电压下降的影响,因此 请对电缆末端和传感器部的电压差及干扰水平等进行充分评 价。 䗉‫ޛ‬ ACG FG ᆿ㻻ᷬਦ ᧛൦ ④ 在传感器本体与安装架台之间,请插入厚度为 10mm 左右的 绝缘板(塑料制)。 Ֆ᝕ಞ • 传感器安装架台(金属)上受到感应杂音影响时,传感器有时会处 DC12V/DC15V ⭫ᇯಞ 10µFԛр 0V 于与入光状态相同的状态。此时,本传感器的 0V 端子与安装架 台(金属)要以同电位来连接,或在插入电容器(0.47 μF)后,再将 ᔬ䮵ሲ㓵 0V端子与安装架台(金属)连接。 DC12V/DC15V 2mԛс Ֆ᝕ಞ 〈使用开关电源时的对策〉 0V • 将传感器连接到开关电源时,请根据需要采取以下任意一项对 ⭫Ⓠ ᷬਦ 策。 0.47µF ① 在尽量靠近传感器的地方,进行装有 10 μF 以上电容器 ( 铝电 解电容器等)的接线。 (电容器的耐压请设置为传感器电源电 压的2倍以上。钽质电容器在这样的使用方法中,在发生短路 受到电源环境等的影响,当接通电源时,有时会产生输出脉冲。请 在接通电源100ms之后,稳定的可检测状态下使用。 故障时会有大电流通过,可能引起火灾,所以请不要使用。) Ֆ᝕ಞ DC12V/DC15V ⭫ᇯಞ 10µFԛр 0V ᔬ䮵ሲ㓵 2mԛс ② 为了避免感应干扰侵入传感器周边的架台,可在传感器附近 连接电源的0V线,以降低架台的阻抗。或者,请插入电容器 (0.47 μF左右)后再进行连接。 Ֆ᝕ಞ ᆿ㻻ᷬਦ C (0.47µF) ηV G ᔶީ⭫Ⓠ 0V ③ 请将开关电源的干扰过滤器端子 ( 中点端子~ ACG)与电源的 筐体(FG)及电源的0V连接。 对连接的线路进行接地或连接到架台,能获得更稳定的工作 (由各种电源厂家推荐)。 7 䇘䍣ࢃ䈭ࣗᗻ䰻䈱ᡇਮ㖇ㄏрⲺć⌞ᝅӁ亯ĈȾ ⅝࿼嗏⭫ᆆ䜞૷ (ѣള) 㔕䗌䳼ഘ 㖇ㄏ ⅝࿼嗏⭫ᆆ䜞Ԭ䍮᱉ (р⎭) ᴿ䲆‫ޢ‬ਮ Cat. No. CEWP-CN1-106A https://components.omron.com.cn/ C 2022ᒪ2ᴾ OMRON Corporation 2020-2022 All Rights Reserved. 㿺Ṳㅿ䳅ᰬਥ㜳ᴪ᭯θᚋуਜ㺂䙐⸛Ⱦ
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