| ชื่อแบรนด์: | KEYENCE |
| หมายเลขรุ่น: | เอฟเอส-V34P |
KEYENCE FS-V34P คือเครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ดิจิตอลความเร็วสูงที่ออกแบบมาให้เป็นยูนิตขยาย PNP ชนิดสายเคเบิลภายในเซนเซอร์ซีรีส์ FS-V30 โดยทั่วไปจะมีการอ้างอิงโยงภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน FUJI A10398 สำหรับสายพานลำเลียง FUJI NXT II หรือตำแหน่งการตรวจจับแทร็กที่เลือก หน่วยนี้รวมเอาเอาต์พุตควบคุม PNP สองตัว, อินพุตภายนอกหนึ่งตัว, แหล่งกำเนิดแสง LED สี่องค์ประกอบสีแดง 640 นาโนเมตร และความเร็วการตอบสนองที่เลือกได้ตั้งแต่ 33 μs ถึง 16 ms
จอภาพดิจิตอลคู่แสดงค่าความเข้มของแสงที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและปัจจุบัน ช่วยให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบุการตรวจจับที่ไม่เสถียร การปนเปื้อน การวางแนวของเส้นใยไม่ตรง หรือระยะการตรวจจับที่ไม่เพียงพอ ฟังก์ชันการตรวจจับและจับเวลาหลายรายการช่วยให้กำหนดค่าแอมพลิฟายเออร์สำหรับสภาวะการผลิต สีส่วนประกอบ พื้นผิว PCB ความเร็วสายพานลำเลียง และข้อกำหนดในการควบคุมเครื่องจักรที่แตกต่างกันได้
FS-V34P เป็นยูนิตขยายแทนที่จะเป็นแอมพลิฟายเออร์หลักแบบสแตนด์อโลน ดังนั้นผู้ซื้อควรยืนยันยูนิตหลักที่มีอยู่ สถาปัตยกรรมไฟฟ้า PNP การจัดสายไฟ หัวไฟเบอร์ ตำแหน่งการติดตั้ง และการกำหนดค่าเครื่องจักรก่อนสั่งซื้อ
| รายการระบุตัวตน | รายละเอียด |
|---|---|
| แบรนด์ผู้ผลิต | คีย์เอ็นซ์ |
| ผู้ผลิตรุ่น | เอฟเอส-V34P |
| หมวดหมู่สินค้า | เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์แบบดิจิตอล |
| ประเภทเครื่องขยายเสียง | ยูนิตขยายชนิดสายเคเบิล |
| สถาปัตยกรรมเอาท์พุต | พีเอ็นพี |
| เอาท์พุทควบคุม | สองเอาท์พุท |
| อินพุตภายนอก | หนึ่งอินพุต |
| หมายเลขชิ้นส่วนอ้างอิงโยง | ฟูจิ A10398 |
| การอ้างอิงเครื่องทั่วไป | ฟูจิ NXT II |
| การอ้างอิงการติดตั้งทั่วไป | ตำแหน่งการตรวจจับสายพานลำเลียงหรือแทร็ก |
| ซีรี่ส์เซนเซอร์ | คีย์เอ็นซ์ FS-V30 ซีรี่ส์ |
| ฟังก์ชั่นหลัก | การขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกและการประเมินเกณฑ์ |
| การตรวจสอบการติดตั้ง | ยืนยันเครื่องขยายเสียงหลักและสายไฟ PNP ที่มีอยู่ก่อนซื้อ |
FUJI A10398 โดยทั่วไปอยู่ในรายการในตลาดชิ้นส่วนอะไหล่ SMT ว่าเป็นเครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ KEYENCE FS-V34P ที่ใช้ในแอปพลิเคชันการตรวจจับรางหรือสายพานลำเลียงของ FUJI NXT II ตำแหน่งการติดตั้งที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปตามการสร้างเครื่องจักร การกำหนดค่าโมดูล ข้อมูลจำเพาะของสายพานลำเลียง และการแก้ไขการบำรุงรักษาก่อนหน้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบฉลากเครื่องขยายเสียงเก่าและสายไฟก่อนเปลี่ยน
อุปกรณ์จัดวาง SMT สมัยใหม่ขึ้นอยู่กับสายพานลำเลียงและสัญญาณการตรวจจับตำแหน่งที่มีความเสถียร เมื่อเครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ หัวไฟเบอร์ สายไฟ หรือตำแหน่งการติดตั้งไม่เสถียร เครื่องอาจได้รับสัญญาณตำแหน่งบอร์ดหรือตำแหน่งการถ่ายโอนที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ควรเปลี่ยนเครื่องขยายเสียงเพียงเพราะเครื่องแสดงสัญญาณเตือนเซ็นเซอร์ ควรตรวจสอบวงจรการตรวจจับที่สมบูรณ์ก่อนเพื่อพิจารณาว่าปัญหามาจากตัวเครื่องขยายเสียงเองหรือส่วนประกอบอื่น
| ปัญหาการผลิต | สาเหตุที่เป็นไปได้ | ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ |
| ตรวจไม่พบ PCB | การปนเปื้อนของหัวไฟเบอร์หรือเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง | สัญญาณเตือนสายพานลำเลียงหรือการหยุดชะงักในการถ่ายโอน |
| สัญญาณการตรวจจับเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ | สายหลวม ไฟเบอร์เสียหาย แรงสั่นสะเทือน หรือการติดตั้งไม่มั่นคง | เครื่องสุ่มหยุด |
| เซ็นเซอร์ยังคงเปิดอยู่อย่างถาวร | การตั้งค่า LIGHT-ON/DARK-ON ไม่ถูกต้องหรือแสงที่ได้รับมากเกินไป | ลำดับสายพานลำเลียงไม่ถูกต้อง |
| เซ็นเซอร์ยังคงปิดอยู่อย่างถาวร | ไฟเบอร์ขาด ทางเดินแสงถูกปิดกั้น หรือแสงที่ได้รับไม่เพียงพอ | สัญญาณแสดงตนของบอร์ดขัดข้อง |
| สัญญาณเปลี่ยนแปลงช้าเกินไป | โหมดตอบสนองไม่เหมาะสมกับความเร็วสายพานลำเลียง | การตรวจจับพลาดที่ความเร็วการผลิตสูง |
| การกระตุ้นที่ผิดพลาดเกิดขึ้น | เกณฑ์ใกล้กับค่าแสงปัจจุบันมากเกินไป | การหยุดที่ไม่จำเป็นและลดเอาต์พุต |
| หน่วยทดแทนสื่อสารไม่ถูกต้อง | PNP/NPN หรือยูนิตหลัก/ยูนิตขยายไม่ตรงกัน | ไม่มีสัญญาณอินพุต PLC ที่ถูกต้อง |
| จอแสดงผลแอมพลิฟายเออร์ไม่เสถียร | พื้นผิวเลนส์สกปรกหรือโครงยึดไฟเบอร์เคลื่อนที่ | ความสามารถในการทำซ้ำการตรวจจับไม่ดี |
| เอาท์พุตไม่สามารถขับเคลื่อนวงจรที่คาดหวังได้ | การเดินสายไม่ถูกต้องหรือกระแสโหลดมากเกินไป | เอาต์พุตทำงานผิดปกติหรือสัญญาณเตือน |
| เครื่องขยายเสียงหลายตัวจะอุ่นขึ้น | การติดตั้งที่จัดกลุ่มมากเกินไปหรือสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม | ความเสถียรของบริการลดลง |
KEYENCE FS-V34P มีแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดกะทัดรัดสำหรับการรับและประมวลผลสัญญาณออปติคัลที่จ่ายผ่านไฟเบอร์ยูนิตที่เข้ากันได้ โดยจะแปลงการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงที่ได้รับเป็นสัญญาณควบคุม PNP ที่ระบบควบคุมเครื่องจักรสามารถอ่านได้
จอแสดงผลดิจิตอลและฟังก์ชันที่ปรับได้รองรับทั้งการบำรุงรักษาทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับโดยละเอียด
แอมพลิฟายเออร์มีโหมดการตอบสนองที่เลือกได้หกโหมด:
| โหมดตอบสนอง | เวลาตอบสนอง | ข้อควรพิจารณาที่แนะนำ |
| ความเร็วสูง | 33 ไมโครวินาที | เป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วมากหรือหน้าต่างการตรวจจับที่สั้น |
| ดี | 250 ไมโครวินาที | ตอบสนองรวดเร็วพร้อมความเสถียรของสัญญาณที่ดีขึ้น |
| เทอร์โบ | 500 ไมโครวินาที | ความเร็วที่สมดุลและระยะการตรวจจับ |
| ซุปเปอร์เทอร์โบ | 1 มิลลิวินาที | การตรวจจับทางอุตสาหกรรมทั่วไป |
| อัลตร้าเทอร์โบ | 4 มิลลิวินาที | ปรับปรุงความไวต่อเป้าหมายที่ยากลำบาก |
| เมก้าเทอร์โบ | 16 น | ความไวสูงสุดที่ความเร็วมีความสำคัญน้อยกว่า |
การตั้งค่าที่เร็วขึ้นไม่ใช่การตั้งค่าที่ดีที่สุดเสมอไป โหมดความเร็วสูงรองรับการตรวจจับที่รวดเร็ว แต่โหมดที่ช้ากว่าอาจให้ความเสถียรในการตรวจจับที่ดีกว่า เมื่อเป้าหมายสร้างสัญญาณแสงที่อ่อนหรือไม่สอดคล้องกัน
จอภาพดิจิตอลคู่จะแสดงค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและค่าแสงที่ได้รับในปัจจุบันพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยให้ช่างเทคนิคเปรียบเทียบสัญญาณจริงกับเกณฑ์การสลับโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลซ้ำๆ
ความแตกต่างที่มองเห็นได้ระหว่างสองค่านี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ:
FS-V34P มีเอาต์พุตควบคุม 2 ช่อง เอาท์พุตอาจรองรับเงื่อนไขการตรวจจับ ลอจิกสัญญาณเตือน การประเมินหน้าต่าง หรือฟังก์ชันเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าวงจรของเครื่องและแอมพลิฟายเออร์
โหลดเอาต์พุตทั้งหมดและการจัดเรียงสายไฟต้องอยู่ภายในขีดจำกัดทางไฟฟ้าที่ระบุ ไม่ควรถือว่าเอาท์พุตทั้งสองเป็นเอาท์พุตกำลังไฟฟ้าสูงที่เป็นอิสระ
มีอินพุตภายนอกหนึ่งช่อง ฟังก์ชั่นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอมพลิฟายเออร์ที่เลือกและวงจรของเครื่อง อาจใช้สำหรับฟังก์ชันระยะไกลที่รองรับ เช่น การสอน การควบคุมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หรือการทำงานที่กำหนดค่าอื่นๆ
ก่อนเชื่อมต่อสัญญาณภายนอก ให้ยืนยันแผนภาพการเดินสายไฟและการกำหนดค่าเครื่องที่มีอยู่
แอมพลิฟายเออร์รองรับการประเมินความเข้มของแสงมาตรฐานและฟังก์ชันการตรวจจับเพิ่มเติม คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปรับเซ็นเซอร์ให้เข้ากับเป้าหมายและข้อกำหนดการตรวจสอบที่แตกต่างกัน
ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับที่มีอยู่ ได้แก่:
ไม่ใช่ทุกฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการใช้งานสายพานลำเลียงของ FUJI โดยปกติแล้วยูนิตทดแทนควรได้รับการกำหนดค่าตามการตั้งค่าที่บันทึกไว้จากแอมพลิฟายเออร์ที่ถูกถอดออก
ตัวจับเวลาสามารถช่วยรักษาเสถียรภาพของสัญญาณควบคุมหรือปรับเหตุการณ์ออปติกสั้นๆ ให้เข้ากับข้อกำหนดอินพุต PLC
| ฟังก์ชั่นจับเวลา | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
| ปิดตัวจับเวลา | การสลับเอาต์พุตทันที |
| ปิดล่าช้า | รักษาเอาต์พุตไว้เป็นเวลาสั้นๆ หลังจากการตรวจจับสิ้นสุดลง |
| ON-ล่าช้า | ป้องกันสัญญาณที่ไม่พึงประสงค์ระยะสั้นจากการเปิดใช้งานเอาต์พุต |
| วันช็อต | สร้างพัลส์เอาต์พุตที่มีระยะเวลาคงที่ |
| เปิด-ล่าช้า + ปิด-ล่าช้า | กรองทั้งเวลาการเปิดใช้งานและการเปิดตัว |
| ON-Delay + One-Shot | ชะลอการเปิดใช้งานแล้วสร้างพัลส์ |
สามารถเลือกระยะเวลาจับเวลาได้ตั้งแต่ 0.1 ms ถึง 9,999 ms
FS-V34P มีตัวเครื่องแคบสูงประมาณ 30.3 มม. กว้าง 9.8 มม. และลึก 71.8 มม. การออกแบบยูนิตขยายช่วยให้สามารถจัดกลุ่มแอมพลิฟายเออร์หลายตัวเข้ากับยูนิตหลักที่เข้ากันได้ ช่วยลดพื้นที่แผงควบคุม และทำให้ระบบการตรวจจับหลายจุดง่ายขึ้น
ข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้อิงตามข้อมูลทางเทคนิค FS-V34P ที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ควรตรวจสอบโหลดไฟฟ้า อุณหภูมิการติดตั้งแบบจัดกลุ่ม สายไฟ ความเข้ากันได้ของไฟเบอร์ และการกำหนดค่าการควบคุมก่อนการติดตั้ง
| ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูล FS-V34P |
| แบบอย่าง | เอฟเอส-V34P |
| ประเภทสินค้า | เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ดิจิตอล |
| การกำหนดค่า | 2 เอาท์พุต + 1 อินพุตภายนอกพร้อมสายเคเบิล |
| ประเภทเอาต์พุต | พีเอ็นพี |
| ประเภทยูนิต | หน่วยขยาย |
| จำนวนเอาต์พุตควบคุม | 2 |
| ตรวจสอบเอาท์พุท | ไม่สามารถใช้ได้ |
| อินพุตภายนอก | 1 |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ประเภทสายเคเบิลในตัว |
| แหล่งกำเนิดแสง | ไฟ LED สี่องค์ประกอบสีแดง |
| ความยาวคลื่น LED | 640 นาโนเมตร |
| เวลาตอบสนองที่เร็วที่สุด | 33 ไมโครวินาที |
| เวลาตอบสนองที่ดี | 250 ไมโครวินาที |
| เวลาตอบสนองเทอร์โบ | 500 ไมโครวินาที |
| เวลาตอบสนอง SUPER TURBO | 1 มิลลิวินาที |
| เวลาตอบสนอง ULTRA TURBO | 4 มิลลิวินาที |
| เวลาตอบสนองของ MEGA TURBO | 16 น |
| การเลือกเอาท์พุท | เปิดไฟหรือเปิดมืด |
| ประเภทการแสดงผล | จอแสดงผลดิจิตอลเจ็ดส่วนคู่ |
| จอแสดงผลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | LED สีเขียวสี่หลัก |
| การแสดงมูลค่าปัจจุบัน | ไฟ LED สีแดงสี่หลัก |
| ช่วงค่าปัจจุบัน | 0 ถึง 64,512 |
| จอแสดงผลกำไรส่วนเกิน | 0P ถึง 999P |
| บาร์มอนิเตอร์ | บ่งชี้กำไรส่วนเกินเจ็ดขั้นตอน |
| ฟังก์ชั่นค้าง | จอแสดงผล Peak และ Bottom Hold |
| โหมดการตรวจจับ | ความเข้มของแสง พื้นที่ ความเข้มที่จำกัด การตรวจสอบการนับ และการตรวจจับความผิดปกติ |
| ฟังก์ชั่นความไว | มีการติดตามความไวอัตโนมัติ |
| ฟังก์ชั่นจับเวลา | ฟังก์ชั่น OFF-Delay, ON-Delay, One-Shot และฟังก์ชั่นรวม |
| ช่วงการตั้งค่าตัวจับเวลา | 0.1 มิลลิวินาที ถึง 9,999 มิลลิวินาที |
| ความแม่นยำของตัวจับเวลา | สูงสุด ±10% ของค่าการตั้งค่า |
| วงจรควบคุมเอาท์พุต | PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์ |
| แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | 24 โวลต์ |
| กระแสไฟขาออก | สูงสุด 100 mA ในสภาพของยูนิตหลักที่ใช้งานได้; สูงสุด 20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย |
| หมายเหตุปัจจุบันสองเอาต์พุต | กระแสรวมของเอาท์พุตทั้งสองต้องคงต่ำกว่า 100 mA |
| แรงดันตกค้าง | สูงสุด 1 โวลต์ |
| เวลาอินพุตภายนอก | เปิด 2 ms / ปิด 20 ms ขั้นต่ำ |
| กำลังการผลิตขยาย | ยูนิตขยายสูงสุด 16 ยูนิต; รวม 17 ยูนิตรวมยูนิตหลัก |
| กฎการนับสองเอาต์พุต | โมเดลสองเอาต์พุตนับเป็นสองหน่วย |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 12 ถึง 24 VDC ±10% |
| ระลอกที่ได้รับอนุญาต | สูงสุด 10% PP |
| การใช้พลังงานปกติ | สูงสุด 830 มิลลิวัตต์ |
| การใช้พลังงานประหยัดพลังงาน | สูงสุด 660 มิลลิวัตต์ |
| การบริโภคเพิ่มเติมความเร็วสูง | เพิ่มขึ้น 160 มิลลิวัตต์ |
| ความต้านทานแสงโดยรอบ | หลอดไส้: สูงสุด 20,000 ลักซ์ |
| ต้านทานแสงแดด | สูงสุด 30,000 ลักซ์ |
| อุณหภูมิแวดล้อมพื้นฐาน | -10°C ถึง +55°C โดยไม่แช่แข็ง |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ความชื้นสัมพัทธ์ 35% ถึง 85% โดยไม่มีการควบแน่น |
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม |
| ทนต่อแรงกระแทก | 500 ม./วินาที² |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โพลีคาร์บอเนต |
| ขนาด | 30.3 × 9.8 × 71.8 มม |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 70 ก |
| การอ้างอิงการรับรองของผู้ผลิต | รุ่น ที่อยู่ในรายการ UL/CSA, ไฟล์ E301717 |
| ตัวอ้างอิงโยงของ FUJI | A10398 |
| การอ้างอิงเครื่องทั่วไป | ฟูจิ NXT II |
เมื่อติดตั้งหลายยูนิตเข้าด้วยกัน จะต้องคำนึงถึงความร้อนสะสมด้วย
| จำนวนหน่วยที่จัดกลุ่ม | อุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาต |
| 1–2 หน่วย | -10°ซ ถึง +55°ซ |
| 3–10 ยูนิต | -10°ซ ถึง +50°ซ |
| 11–16 ยูนิต | -10°ซ ถึง +45°ซ |
สำหรับการติดตั้งแบบกลุ่ม ให้ใช้การจัดวางการติดตั้งที่เหมาะสม และรักษากระแสเอาต์พุตให้อยู่ภายในขีดจำกัดที่ระบุของผู้ผลิต
| ข้อได้เปรียบ | ผลประโยชน์ของลูกค้า |
| ตอบสนองรวดเร็ว 33 μs | รองรับหน้าต่างการตรวจจับระยะสั้นบนระบบสายพานลำเลียงความเร็วสูง |
| สถาปัตยกรรมเอาท์พุต PNP | เหมาะสำหรับระบบควบคุมที่ออกแบบมาสำหรับสัญญาณประเภทการจัดหา |
| เอาต์พุตควบคุม 2 ช่อง | ให้ความเป็นไปได้ในการควบคุมเครื่องจักรและการตรวจสอบที่ยืดหยุ่น |
| อินพุตภายนอกหนึ่งช่อง | รองรับการตั้งค่าระยะไกลหรือฟังก์ชั่นการควบคุมที่เข้ากันได้ |
| จอแสดงผลดิจิตอลคู่ | ทำให้เกณฑ์และค่าปัจจุบันเปรียบเทียบได้ง่าย |
| โหมดความเร็วหลายระดับ | ปรับสมดุลความเร็วการตอบสนองและความเสถียรในการตรวจจับ |
| การติดตามความไวอัตโนมัติ | ช่วยชดเชยการเปลี่ยนแปลงระดับแสงที่ค่อยเป็นค่อยไป |
| จับเวลาแบบปรับได้ | รองรับการกรองสัญญาณและการประสานเวลาของ PLC |
| ตัวเครื่องบางเพียง 9.8 มม | ประหยัดพื้นที่การติดตั้งในชุดประกอบหลายเซ็นเซอร์ |
| การประเมินสัญญาณดิจิตอล | ปรับปรุงการมองเห็นการบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับการปรับอนาล็อกพื้นฐาน |
| การถือครองสูงสุดและต่ำสุด | ช่วยระบุความผันผวนของสัญญาณระหว่างการแก้ไขปัญหา |
| ตัวอ้างอิงโยง FUJI A10398 | ลดความซับซ้อนในการระบุการเปลี่ยนทดแทนสำหรับแอปพลิเคชัน NXT II ที่เลือก |
FS-V34P ได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบการตรวจจับไฟเบอร์ออปติกอุตสาหกรรมที่ต้องการพื้นที่การติดตั้งที่จำกัด การตอบสนองที่รวดเร็ว การวางตำแหน่งหัวไฟเบอร์ระยะไกล หรือการปรับทางดิจิทัลโดยละเอียด
สำหรับอุปกรณ์ FUJI นั้น A10398 โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับแทร็ก NXT II หรือตำแหน่งเครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์สายพานลำเลียง งานการตรวจจับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเครื่องและไฟเบอร์ยูนิตที่เชื่อมต่อ
| พื้นที่ใช้งาน | งานการตรวจจับที่เป็นไปได้ | วัตถุประสงค์การดำเนินงาน |
| ทางเข้าสายพานลำเลียง | การตรวจจับการมาถึงของ PCB | เริ่มลำดับการโอนบอร์ด |
| พื้นที่ถ่ายโอนสายพานลำเลียง | การตรวจสอบเส้นทาง PCB | ยืนยันการเคลื่อนไหวระหว่างส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร |
| ตำแหน่งหยุดบอร์ด | ขอบ PCB หรือการตรวจจับตำแหน่ง | รองรับการหยุดบอร์ดได้อย่างแม่นยำ |
| ทางออกสายพานลำเลียง | การยืนยันการออกเดินทางของ PCB | พิกัดการถ่ายโอนดาวน์สตรีม |
| กลไกการติดตาม | การตรวจหาสถานะหรือการขาดหายไป | ป้องกันลำดับทางกลที่ไม่ถูกต้อง |
| จุดติดตั้งแคบ | การตรวจจับหัวไฟเบอร์ระยะไกล | ช่วยให้การตรวจจับในกรณีที่ตัวเซนเซอร์มาตรฐานไม่พอดี |
| การตรวจสอบการบำรุงรักษา | การเปรียบเทียบแสงที่ได้รับ | ช่วยระบุส่วนประกอบทางแสงที่สกปรกหรือวางไม่ตรงแนว |
| การเปลี่ยนแปลงการผลิต | การปรับเกณฑ์ | ปรับการตรวจจับให้เข้ากับสีหรือพื้นผิว PCB ที่แตกต่างกัน |
FS-V34P ยังสามารถใช้ในระบบเซ็นเซอร์ไฟเบอร์ PNP ที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับ:
ระยะการตรวจจับจริง ขนาดสปอต ความเหมาะสมของเป้าหมาย และประสิทธิภาพด้านออพติคอลถูกกำหนดโดยไฟเบอร์ยูนิตที่เชื่อมต่อและสภาพของเป้าหมายเป็นหลัก ไม่ใช่โดยแอมพลิฟายเออร์เพียงอย่างเดียว
แอมพลิฟายเออร์จ่ายแหล่งกำเนิดแสง LED สีแดงที่มีความยาวคลื่นประมาณ 640 นาโนเมตร แสงจะถูกส่งผ่านสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกที่เชื่อมต่อไปยังจุดตรวจจับ
ขึ้นอยู่กับการออกแบบหัวไฟเบอร์ เป้าหมายอาจขัดขวางลำแสงที่ส่งหรือสะท้อนแสงกลับไปยังไฟเบอร์ที่รับ
การเตรียมการทั่วไป ได้แก่:
แสงที่ได้รับจะส่งกลับไปยังแอมพลิฟายเออร์ผ่านไฟเบอร์ยูนิต แอมพลิฟายเออร์จะแปลงความเข้มของแสงเป็นค่าดิจิตอล
ค่าแสงปัจจุบันจะแสดงบนจอแสดงผลสีแดง ในขณะที่เกณฑ์ที่เลือกหรือค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะแสดงบนจอแสดงผลสีเขียว
แอมพลิฟายเออร์จะเปรียบเทียบค่าแสงที่ได้รับกับเกณฑ์ที่กำหนดหรือเงื่อนไขการตรวจจับอย่างต่อเนื่อง
เมื่อตรงตามเงื่อนไขที่เลือก เครื่องขยายเสียงจะเปลี่ยนสถานะเอาต์พุต
FS-V34P ใช้เอาต์พุต PNP open-collector เมื่อเปิดใช้งาน เอาต์พุตจะส่งสัญญาณประเภทการจัดหาไปยังวงจรอินพุตของเครื่องที่เข้ากันได้
จากนั้นตัวควบคุมเครื่องจักรจะใช้สัญญาณนี้เพื่อดำเนินการตามที่โปรแกรมไว้ เช่น:
สามารถปรับการตั้งค่าโหมดตอบสนองและตัวจับเวลาเพื่อให้ความเร็วและความเสถียรสมดุลได้
ตัวอย่างเช่น:
ค่าดิจิทัล แถบเกน ฟังก์ชันคงค่า และการแสดงผลเกณฑ์ช่วยให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประเมินว่าเซ็นเซอร์มีระยะการทำงานเพียงพอหรือไม่
โดยปกติเซ็นเซอร์ที่มีความเสถียรควรแสดงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสภาวะที่ตรวจพบและตรวจไม่พบ เมื่อค่าทั้งสองอยู่ใกล้กันเกินไป อาจจำเป็นต้องทำความสะอาด การจัดแนว การปรับเกณฑ์ หรือการเปลี่ยนไฟเบอร์
ก่อนถอดเครื่องขยายเสียงเก่า ให้ตรวจสอบ:
ถ่ายภาพที่ชัดเจนของ:
การบันทึกการกำหนดค่าดั้งเดิมจะช่วยลดเวลาในการติดตั้งและป้องกันความแตกต่างของพารามิเตอร์โดยไม่ตั้งใจ
ปิดและแยกพลังงานไฟฟ้าตามขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่อง
อย่าติดตั้งหรือถอดแอมพลิฟายเออร์ในขณะที่กำลังจ่ายไฟให้กับวงจร
ตรวจสอบหัวไฟเบอร์และสายเคเบิลว่ามี:
การเปลี่ยนเครื่องขยายเสียงไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากไฟเบอร์ยูนิตที่เสียหายได้
ติดตั้ง FS-V34P ในทิศทางและตำแหน่งยูนิตขยายเดียวกันกับยูนิตดั้งเดิม ยืนยันการมีส่วนร่วมทางกลอย่างปลอดภัยและแก้ไขการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับยูนิตหลักที่เกี่ยวข้อง
ป้อนหรือสอนเกณฑ์ที่บันทึกไว้ ตรรกะเอาต์พุต โหมดตอบสนอง และค่าตัวจับเวลา
อย่าคิดว่าการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานนั้นถูกต้องสำหรับเครื่อง
ย้าย PCB หรือเป้าหมายตัวแทนเข้าและออกจากตำแหน่งการตรวจจับ ยืนยัน:
เดินสายพานลำเลียงด้วยความเร็วในการผลิตปกติและสังเกตรอบการขนย้ายหลายรอบ
ตรวจสอบ:
คืนอุปกรณ์กลับไปสู่การผลิตหลังจากรอบการถ่ายโอนสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำอีก และยืนยันว่าฟังก์ชันความปลอดภัยและอินเทอร์ล็อคทำงานอย่างถูกต้องเท่านั้น
| อาการ | แนะนำให้ตรวจสอบ |
| เครื่องขยายเสียงไม่มีจอแสดงผล | ตรวจสอบกำลังไฟของยูนิตหลัก การเชื่อมต่อส่วนขยาย และแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ |
| จอแสดงผลใช้งานได้แต่เอาต์พุตไม่เปลี่ยนแปลง | ตรวจสอบขีดจำกัด โหมดเอาท์พุต โหลด และสายไฟ |
| ไฟแสดงเอาท์พุตเปลี่ยนไปแต่เครื่องไม่ได้รับสัญญาณ | ยืนยันความเข้ากันได้ของอินพุต PNP และการเดินสายควบคุม |
| มูลค่าปัจจุบันยังคงใกล้ศูนย์ | ตรวจสอบการติดตั้งไฟเบอร์ ความเสียหายของไฟเบอร์ และเส้นทางแสง |
| มูลค่าปัจจุบันมีความผันผวนอย่างมาก | ทำความสะอาดปลายไฟเบอร์และยึดฉากยึดให้แน่น |
| การตรวจจับทำงานที่ความเร็วต่ำแต่ล้มเหลวที่ความเร็วในการผลิต | เลือกโหมดตอบสนองที่เร็วขึ้นและตรวจสอบการตั้งค่าตัวจับเวลา |
| เครื่องเริ่มร้อนผิดปกติ | ตรวจสอบอุณหภูมิการติดตั้งที่จัดกลุ่มและโหลดเอาท์พุต |
| แอมพลิฟายเออร์ใหม่มีพฤติกรรมแตกต่างจากยูนิตเก่า | เปรียบเทียบการตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดและความเข้ากันได้ของยูนิตหลัก |
| สัญญาณเตือนของเครื่องยังคงอยู่หลังการเปลี่ยน | ตรวจสอบหัวไฟเบอร์ สายไฟ อินพุต PLC และตำแหน่งทางกล |
| สัญญาณกลับด้าน | ตรวจสอบการเลือก LIGHT-ON/DARK-ON |
| การตรวจจับเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง | ตรวจสอบอุณหภูมิ สิ่งปนเปื้อน และการเคลื่อนที่ของการติดตั้ง |
| เอาต์พุตสองตัวทำงานโดยไม่คาดคิด | ตรวจสอบโหมดเอาต์พุตที่เลือกและโหลดเอาต์พุตรวม |
การเลือกเครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ที่ถูกต้องนั้นต้องการมากกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น รุ่นซีรีส์ FS-V30 อาจแตกต่างกันในด้านสถาปัตยกรรมเอาต์พุต บทบาทของยูนิต ประเภทสายเคเบิล การจัดเรียงตัวเชื่อมต่อ จำนวนเอาต์พุต และฟังก์ชันอินพุต
| รายการที่เลือก | การยืนยันที่จำเป็น |
| ผู้ผลิตรุ่น | จะต้องมองเห็น FS-V34P บนฉลากเก่าได้ |
| การอ้างอิงโยง | ยืนยัน FUJI A10398 ตามความเหมาะสม |
| ประเภทเอาต์พุต | PNP ไม่ใช่ NPN |
| บทบาทของหน่วย | ยูนิตขยาย ไม่ใช่ยูนิตหลัก |
| ปริมาณผลผลิต | เอาต์พุตควบคุมสองตัว |
| อินพุตภายนอก | อินพุตภายนอกหนึ่งช่อง |
| รูปแบบการเชื่อมต่อ | ประเภทสายเคเบิลในตัว |
| รุ่นเครื่อง | ยืนยันรุ่นและโมดูล FUJI NXT II |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ยืนยันตำแหน่งราง สายพานลำเลียง หรือแผงเซ็นเซอร์ |
| เครื่องขยายเสียงหลัก | ตรวจสอบยูนิตหลักซีรีส์ FS-V30 ที่เข้ากันได้ |
| แรงดันไฟฟ้า | ตรวจสอบระบบ 12–24 VDC |
| ไฟเบอร์ยูนิต | ยืนยันรุ่นและสภาพของหัวไฟเบอร์ที่มีอยู่ |
| ความต้องการการตอบสนอง | เลือกโหมดตามความเร็วสายพานลำเลียง |
| ข้อกำหนดในการจับเวลา | บันทึกการกำหนดค่าตัวจับเวลาดั้งเดิม |
| ขนาดทางกายภาพ | ยืนยันพื้นที่แผงที่มีอยู่ |
| สายไฟ | เปรียบเทียบฟังก์ชันสายไฟและขั้วต่อทั้งหมด |
| ปริมาณ | ยืนยันการเปลี่ยนและปริมาณอะไหล่ที่จำเป็น |
| ข้อกำหนดเงื่อนไข | ระบุข้อกำหนดใหม่ ส่วนเกิน ใช้แล้วหรือตกแต่งใหม่ในการสอบถาม |
| ประเทศที่จัดส่ง | ประเทศและรหัสไปรษณีย์ |
| แบบอย่าง | คำอธิบายพื้นฐาน | คำเตือนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน |
| เอฟเอส-V34P | ยูนิตขยายชนิดสายเคเบิล PNP พร้อมเอาต์พุต 2 ตัวและอินพุต 1 ตัว | การอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับรายการนี้ |
| เอฟเอส-V34 | ยูนิตขยายชนิดสายเคเบิล NPN | เอาต์พุตไฟฟ้าจะแตกต่างกัน |
| เอฟเอส-V33P | ยูนิตหลักชนิดสายไฟ PNP | บทบาทของยูนิตหลักแตกต่างจาก FS-V34P |
| เอฟเอส-V34CP | ยูนิตขยายชนิดคอนเนคเตอร์ PNP M8 | รูปแบบการเชื่อมต่อจะแตกต่างกัน |
| เอฟเอส-V32P | ยูนิตขยายชนิดสายเคเบิล PNP ที่มีการจัดเรียง I/O ที่แตกต่างกัน | อย่าเลือกเพียงรูปลักษณ์ภายนอก |
| เอฟเอส-V31P | ยูนิตหลักชนิดสายไฟ PNP | ไม่ใช่รูปแบบการขยายเดียวกัน |
เอาต์พุต PNP และ NPN ใช้การจัดเรียงกระแสที่แตกต่างกัน โดยปกติเครื่องขยายสัญญาณ PNP จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอินพุตของเครื่องเมื่อมีการใช้งานเอาต์พุต ในขณะที่เครื่องขยายสัญญาณ NPN โดยปกติจะจ่ายกระแสไฟ
การติดตั้งรุ่น NPN ในวงจรที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานของ PNP อาจส่งผลให้:
ตรงกับประเภทเอาต์พุตที่แสดงบนยูนิตที่ถูกถอดออกเสมอ
FS-V34P เป็นยูนิตขยาย ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องขยายเสียงที่เชื่อมต่อกับยูนิตหลักที่เข้ากันได้
ก่อนซื้อให้ยืนยัน:
FS-V34P เป็นรุ่นประเภทสายเคเบิล แอมพลิฟายเออร์ชนิดตัวเชื่อมต่ออาจมีฟังก์ชันการตรวจจับที่คล้ายกัน แต่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโดยใช้ชุดสายไฟของเครื่องที่มีอยู่
เปรียบเทียบ:
แอมพลิฟายเออร์จะประมวลผลสัญญาณออปติคอล ในขณะที่ไฟเบอร์ยูนิตที่เชื่อมต่อจะกำหนดประสิทธิภาพการตรวจจับทางกายภาพส่วนใหญ่
อิทธิพลของหัวไฟเบอร์:
สำหรับการบำรุงรักษาทดแทน การรักษาโมเดลไฟเบอร์ที่ถูกต้องไว้โดยปกติจะปลอดภัยกว่าการเลือกหัวไฟเบอร์ใหม่โดยไม่ต้องทดสอบเครื่องจักร
การใช้ทั้ง KEYENCE FS-V34P และ FUJI A10398 ในการสอบถามช่วยให้ซัพพลายเออร์ระบุส่วนประกอบที่ถูกต้องได้แม่นยำยิ่งขึ้น
การสอบถามที่สมบูรณ์ประกอบด้วยรูปถ่ายฉลาก รุ่นเครื่องจักร ปริมาณ และปลายทางจะช่วยลดข้อความยืนยันซ้ำๆ
จอแสดงผลดิจิตอลคู่ช่วยให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสามารถเปรียบเทียบค่าจริงและค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าระหว่างการตั้งค่าและการแก้ไขปัญหา
การตั้งค่าการตอบสนองและตัวจับเวลาหลายรายการทำให้ระบบการตรวจจับสามารถปรับได้ตามความเร็วสายพานลำเลียง พื้นผิว PCB ขอบการตรวจจับ และความเสถียรของกระบวนการ
โครงสร้างแอมพลิฟายเออร์แบบแคบทำให้ยูนิตนี้สามารถใช้เป็นอะไหล่บำรุงรักษาสำหรับโรงงานที่ใช้โมดูลการผลิต FUJI NXT II หลายโมดูลได้
หากต้องการใบเสนอราคาที่ถูกต้อง โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้:
| ข้อมูลที่จำเป็น | ตัวอย่าง |
| ผู้ผลิตรุ่น | คีย์เอ็นซ์ FS-V34P |
| หมายเลขชิ้นส่วนฟูจิ | A10398 |
| รุ่นเครื่อง | ฟูจิ NXT II |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตำแหน่งเซ็นเซอร์สายพานลำเลียง ราง หรือแผงควบคุม |
| ปริมาณที่ต้องการ | 1 ชิ้น 2 ชิ้น หรือชุดบำรุงรักษา |
| รูปภาพหน่วยที่มีอยู่ | ป้ายด้านหน้าและรูปถ่ายสายไฟ |
| ภาพถ่ายหัวไฟเบอร์ | รุ่นไฟเบอร์และตำแหน่งการติดตั้ง |
| เงื่อนไขที่จำเป็น | ระบุเงื่อนไขที่ต้องการ |
| ประเทศที่จัดส่ง | ประเทศและรหัสไปรษณีย์ |
| การตั้งค่าการจัดส่ง | จัดส่งด่วน ขนส่งทางอากาศ หรือจัดส่งแบบรวมบัญชี |
| ความเร่งด่วน | ข้อกำหนดในการเปลี่ยนหรือหยุดเครื่องจักรตามปกติ |
ผลิตภัณฑ์: เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ KEYENCE FS-V34P
อ้างอิงฟูจิ: A10398
เครื่อง : FUJI NXT II
จำนวน: ___ ชิ้น
เงื่อนไขบังคับ: ___
ประเทศที่จัดส่ง: ___
รูปภาพหน่วยเก่า: แนบมาด้วย
รุ่นไฟเบอร์: ___
วันที่จัดส่งที่ต้องการ: ___
คำถามที่ 1: KEYENCE FS-V34P เป็นข้อมูลอ้างอิงเดียวกันกับ FUJI A10398 หรือไม่
ตอบ: A10398 มักใช้ในตลาดชิ้นส่วนอะไหล่ SMT เพื่อใช้อ้างอิง FUJI สำหรับแอมพลิฟายเออร์ KEYENCE FS-V34P ที่ติดตั้งในตำแหน่งการตรวจจับแทร็กหรือสายพานลำเลียง NXT II ที่เลือก เนื่องจากการกำหนดค่าอุปกรณ์อาจแตกต่างกัน โปรดยืนยันฉลาก FS-V34P, เอาต์พุต PNP, สายไฟ, ยูนิตหลัก และรูปถ่ายการติดตั้งก่อนสั่งซื้อ
คำถามที่ 2: FS-V34P สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แอมพลิฟายเออร์อื่นหรือไม่
ตอบ: FS-V34P เป็นยูนิตขยาย ไม่ใช่ยูนิตหลักแบบสแตนด์อโลน โดยปกติจะต้องเชื่อมต่อกับแอมพลิฟายเออร์หลักซีรีส์ FS-V30 ที่เข้ากันได้ ตรวจสอบกลุ่มเครื่องขยายเสียงที่มีอยู่ ความสามารถในการขยายที่มีอยู่ การจัดเรียงยูนิต และการกำหนดค่ากำลังไฟก่อนเปลี่ยน
Q3: เวลาตอบสนองที่เร็วที่สุดของ FS-V34P คือเท่าไร?
ตอบ: การตอบสนองที่เลือกได้เร็วที่สุดคือ 33 μs ในโหมดความเร็วสูง โหมดเพิ่มเติม ได้แก่ 250 μs, 500 μs, 1 ms, 4 ms และ 16 ms เลือกโหมดตามความเร็วเป้าหมาย ความแรงของสัญญาณออปติคอล อัตราการตรวจจับ และความเสถียรในการผลิตที่ต้องการ
คำถามที่ 4: แอมพลิฟายเออร์ NPN สามารถแทนที่ FS-V34P ได้หรือไม่
ตอบ: ไม่ควรถือว่ารุ่น NPN เป็นการทดแทนระบบไฟฟ้าโดยตรงสำหรับ PNP FS-V34P เอาต์พุต PNP และ NPN ทำงานแตกต่างกันและอาจไม่ตรงกับอินพุตควบคุม FUJI ตรวจสอบป้ายยูนิตเก่า แผนภาพการเดินสายไฟของเครื่องจักร และสถาปัตยกรรมอินพุต PLC เสมอ
คำถามที่ 5: ควรตรวจสอบอะไรบ้างเมื่อเครื่องยังคงรายงานสัญญาณเตือนหลังจากเปลี่ยนแล้ว?
ตอบ: ตรวจสอบหัวไฟเบอร์ พื้นผิวรับแสง สายเคเบิลไฟเบอร์ การจัดตำแหน่งการติดตั้ง ขีดจำกัดของเครื่องขยายเสียง การตั้งค่าเปิดแสง/มืด โหมดตอบสนอง ตัวจับเวลา สายไฟ การเชื่อมต่อยูนิตหลัก โหลดเอาต์พุต และอินพุต PLC ของเครื่องจักร สัญญาณเตือนจากเซ็นเซอร์ไม่ได้เกิดจากเครื่องขยายเสียงเสมอไป
ติดต่อ SMT PARTS SUPPLY LTD. สำหรับความพร้อมใช้งาน ใบเสนอราคา เวลานำ การยืนยันการเปลี่ยน และข้อมูลการจัดส่งระหว่างประเทศสำหรับเครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ KEYENCE FS-V34P และตัวอ้างอิงโยง FUJI A10398
หากต้องการรับใบเสนอราคาที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น โปรดส่ง:
ทีมขายของเราจะตรวจสอบรายละเอียดการระบุก่อนใบเสนอราคาเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับรุ่น PNP/NPN ตัวแปรยูนิตหลัก เวอร์ชันตัวเชื่อมต่อ หรือเครื่องขยายสัญญาณขยายที่เข้ากันไม่ได้ที่ไม่ถูกต้อง
KEYENCE และ FS-V30 เป็นเครื่องหมายการค้าหรือการอ้างอิงผลิตภัณฑ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง FUJI, NXT และหมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือการอ้างอิงผลิตภัณฑ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ชื่อเหล่านี้ใช้สำหรับการระบุผลิตภัณฑ์และการอ้างอิงความเข้ากันได้เท่านั้น รายการนี้ไม่หมายความถึงการอนุญาต การสนับสนุน หรือความร่วมมือ เว้นแต่จะได้รับการยืนยันเป็นการเฉพาะในใบเสนอราคาเชิงพาณิชย์