turck Q4X Analog Laser Sensor Mode d'emploi

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turck Q4X Analog Laser Sensor Mode d'emploi | Fixfr
Capteur laser analogique Q4X en acier
inoxydable
Manuel d'instructions
Traduction des instructions d'origine
185624_FR Rev. F
2021-7-13
© Banner Engineering Corp. Tous droits réservés
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Sommaire
1 Description du produit
......................................................................................................................................................................3
1.1 Modèles
....................................................................................................................................................................................................................3
1.2 Présentation
............................................................................................................................................................................................................. 4
1.3 Fonctions
..................................................................................................................................................................................................................4
1.3.1 Écran et voyants
............................................................................................................................................................................................... 4
1.3.2 Boutons
............................................................................................................................................................................................................5
1.4 Informations de sécurité et description du laser
.......................................................................................................................................................5
2 Installation
......................................................................................................................................................................................... 7
2.1 Application de l'étiquette de sécurité
........................................................................................................................................................................7
2.2 Orientation du capteur
..............................................................................................................................................................................................7
2.3 Montage de l'appareil
...............................................................................................................................................................................................7
2.4 Schéma de câblage
................................................................................................................................................................................................. 8
2.5 Connexion à RSD1
.................................................................................................................................................................................................. 8
3 Programmation du détecteur
.......................................................................................................................................................... 9
3.1 Mode Setup (réglage)
.............................................................................................................................................................................................. 9
3.1.1 Menu TEACH (apprentissage)
.......................................................................................................................................................................11
3.1.2 Vitesse de mesure de base
........................................................................................................................................................................... 11
3.1.3 Moyenne
........................................................................................................................................................................................................ 11
3.1.4 Pente
..............................................................................................................................................................................................................13
3.1.5 Emplacement de référence zéro
....................................................................................................................................................................13
3.1.6 Décalage de l'emplacement de la référence zéro après une programmation TEACH
.................................................................................. 13
3.1.7 Loss of Signal (Perte de signal)
..................................................................................................................................................................... 14
3.1.8 Fonction du fil d'entrée
...................................................................................................................................................................................15
3.1.9 Déclenchement
.............................................................................................................................................................................................. 15
3.1.10 Vue Afficheur
............................................................................................................................................................................................... 16
3.1.11 Sortie du mode Setup (Configuration)
......................................................................................................................................................... 16
3.1.12 Réinitialisation des réglages d'usine
............................................................................................................................................................ 16
3.2 Réglages manuels
................................................................................................................................................................................................. 17
3.2.1 Réglages manuels en mode d'apprentissage (TEACH) en deux points
........................................................................................................ 17
3.2.2 Réglages manuels en mode d'apprentissage (TEACH) en un point
..............................................................................................................18
3.3 Entrée déportée
...................................................................................................................................................................................................... 18
3.3.1 Sélection du mode TEACH via l'entrée déportée
...........................................................................................................................................19
3.3.2 Réinitialisation des réglages d'usine à l'aide de l'entrée déportée
.................................................................................................................19
3.4 Verrouillage et déverrouillage des boutons du capteur
...........................................................................................................................................20
3.5 Procédures d'apprentissage (TEACH)
...................................................................................................................................................................20
3.5.1 Apprentissage en deux points
........................................................................................................................................................................20
3.5.2 Apprentissage en un point
............................................................................................................................................................................. 22
3.6 Synchronisation maître/esclave
............................................................................................................................................................................. 23
4 Spécifications
................................................................................................................................................................................. 24
4.1 Dimensions
............................................................................................................................................................................................................ 26
4.2 Courbes de performance - Modèles avec cylindre fileté
........................................................................................................................................ 27
4.3 Courbes de performances - Modèles à encastrer
...................................................................................................................................................28
5 Abréviations
....................................................................................................................................................................................30
6 Recherche de pannes
.................................................................................................................................................................... 32
7 Accessoires
..................................................................................................................................................................................... 33
7.1 Câbles
.................................................................................................................................................................................................................... 33
7.2 Équerres de montage
.............................................................................................................................................................................................35
7.3 Kits d'opercules —Modèles avec cylindre fileté
..................................................................................................................................................... 36
8 Nous contacter
............................................................................................................................................................................... 37
9 Garantie limitée de Banner Engineering Corp.
............................................................................................................................38
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
1 Description du produit
Capteur laser analogique CMOS de classe 1 avec une sortie analogique – en instance de brevet
•
•
•
•
•
•
•
•
Détecte avec fiabilité des changements d'un millimètre.
Mesure continue de cibles difficiles, que la surface soit sombre ou réfléchissante,
à une distance pouvant atteindre 500 mm (modèles avec cylindre fileté) ou
310 mm (modèles à encastrer)
Résistance aux chocs mécaniques, au surserrage et aux vibrations extrêmes
Interface utilisateur simplifiée grâce à la visualisation de la valeur analogique (V
ou mA) ou de la distance (mm) sur un afficheur à 4 chiffres incliné
Réglage aisé à l'aide de boutons sensibles
Boîtier robuste et durable, résistant aux chocs mécaniques, au surserrage et aux
vibrations extrêmes
Le boîtier en acier inoxydable, de classe IP67, IP68 et IP69K, certifié résistant
aux produits chimiques par ECOLAB® et approuvé par la FDA ainsi que les informations marquées au laser du détecteur résistent aux procédures de nettoyage
les plus agressives.
Excellente immunité à la lumière ambiante
Les images du modèle Q4X avec cylindre fileté sont utilisées tout au long de ce document à des fins d'illustration.
AVERTISSEMENT: A ne pas utiliser en guise de protection individuelle
Ce produit ne doit pas être utilisé en tant que système de détection destiné à la protection individuelle. Une utilisation dans de telles conditions pourrait entraîner des dommages corporels graves, voire mortels. Ce produit n'est pas équipé du circuit redondant d'autodiagnostic nécessaire pour être utilisé dans des applications de protection personnelle. Une panne du capteur ou un
mauvais fonctionnement peut entraîner l'activation ou la désactivation de la sortie.
1.1 Modèles
Modèle
Portée de détection
Q4XTULAF600-Q8
25 mm à 600 mm
Sortie
Tension analogique (0 à 10
V)
Q4XTILAF600-Q8
Courant analogique (4 à 20
mA)
Q4XTULAF500-Q8
Tension analogique (0 à 10
V)
25 mm à 500 mm
Q4XTILAF500-Q8
Courant analogique (4 à 20
mA)
Q4XTULAF300-Q8
Tension analogique (0 à 10
V)
25 mm à 300 mm
Q4XTILAF300-Q8
Q4XTULAF100-Q8
25 mm à 100 mm
Courant analogique (4 à 20
mA)
Connecteur QD mâle M12 à 5
Tension analogique (0 à 10 broches intégré
V)
Q4XTILAF100-Q8
Courant analogique (4 à 20
mA)
Q4XTULAF610-Q8
Tension analogique (0 à 10
V)
35 mm à 610 mm
Q4XTILAF610-Q8
Courant analogique (4 à 20
mA)
Q4XFULAF310-Q8
Tension analogique (0 à 10
V)
35 mm à 310 mm
Q4XFILAF310-Q8
Connectique 1
Courant analogique (4 à 20
mA)
1 Les modèles QD nécessitent un contre-connecteur avec câble adapté.
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3
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Modèle
Portée de détection
Q4XFULAF110-Q8
35 mm à 110 mm
Q4XFILAF110-Q8
Sortie
Connectique 1
Tension analogique (0 à 10
V)
Courant analogique (4 à 20
mA)
1.2 Présentation
Le Capteur analogique Q4X est un capteur de mesure CMOS laser de classe 1 qui utilise une sortie de 0 à 10 V (4 à 20
mA) pour représenter la distance mesurée.
Lorsque le capteur est en mode Marche (Run), l'écran affiche le relevé de mesure actuel ou la valeur de sortie analogique correspondante. La taille et l'emplacement de la fenêtre de sortie analogique peuvent être ajustés manuellement ou
vous pouvez exécuter la méthode d'apprentissage sélectionnée.
Lorsque le capteur est en mode Setup (Config.), tous les paramètres de fonctionnement standard, y compris le mode
TEACH, la pente analogique, le temps de réponse, etc. peuvent être ajustés. Vous pouvez aussi réinitialiser les réglages
d'usine.
1.3 Fonctions
Illustration 1. Caractéristiques du détecteur
1
2
3
1. Indicateur de sortie (jaune)
2. Écran d'affichage
3. Boutons
1.3.1 Écran et voyants
L'écran d'affichage est un écran LED à 4 chiffres et 7 segments. L'écran principal est l'écran du mode Run (fonctionnement) qui affiche la distance actuelle par rapport à la cible (en mm).
Illustration 2. Écran d'affichage en mode Run
1. Voyant de stabilité (STB = Vert)
2. Voyants TEACH allumés
• 2-PT = Mode TEACH en deux points (jaune)
• 1-PT = Mode TEACH en un point (jaune)
3. Voyant de valeur d'affichage (MM = jaune)
Voyant de sortie
Voyant de stabilité (STB)
• Activé — La distance affichée fait partie de la fenê• Activé (On) — Signal stable dans la plage de détre de sortie analogique apprise
tection spécifiée
• Désactivé — La distance affichée ne fait pas partie
• Clignotant — Signal marginal, la cible est en dede la fenêtre de sortie analogique apprise
hors des limites de la plage de détection spécifiée
ou le signal renvoie plusieurs crêtes
• Désactivé (Off) — Aucune cible détectée dans la
plage de détection spécifiée
1 Les modèles QD nécessitent un contre-connecteur avec câble adapté.
4
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Voyants TEACH actifs (2PT et 1PT)
• 2PT activé — Mode TEACH en deux points sélectionné (par défaut)
• 1PT activé — Mode TEACH en un point sélectionné
Voyant de valeur d'affichage (MM)
• Activé — L'écran affiche la distance en millimètres
(par défaut)
• Désactivé — L'écran affiche la valeur de la sortie
analogique
1.3.2 Boutons
Utilisez les boutons (SELECT)(TEACH),(+)(DISP) et (-)(MODE) du détecteur pour le programmer.
(+)(DISP)
• Appuyez sur le bouton pour modifier la distance du
point 10 V (20 mA ) ; appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour augmenter les valeurs numériques.
• Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé
pendant plus de 2 secondes pour passer de l'affichage de la distance à celui de la sortie analogi(-)(MODE)
que.
• Appuyez sur le bouton pour modifier la distance du
• Appuyez sur le bouton pour naviguer dans le menu
point 0 V (4 mA ) ; appuyez et maintenez le bouton
du détecteur en mode Setup (Réglage).
enfoncé pour diminuer les valeurs numériques.
• Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé
Remarque: Lorsque vous naviguez
pendant plus de 2 secondes pour basculer en
dans le menu du détecteur, les élémode Setup (Réglage).
ments de menu défilent en boucle.
• Appuyez sur le bouton pour naviguer dans le menu
du détecteur en mode Setup (Réglage).
(SELECT)(TEACH)
• Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé
pendant plus de 2 secondes pour démarrer le
mode de programmation sélectionné (par défaut, il
s'agit du mode TEACH en deux points).
• Appuyez sur le bouton pour sélectionner des éléments de menu en mode Setup (Réglage).
1.4 Informations de sécurité et description du laser
PRÉCAUTION: L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que celles décrites dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations. N'essayez pas de démonter ce capteur pour le réparer. Tout capteur défectueux doit être renvoyé au
fabricant.
Modèles ≤ 510 mm - Laser IEC 60825-1:2007 de classe 1
Les lasers de classe 1 sont des lasers considérés comme sûrs dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation, y compris l'utilisation d'instruments optiques pour regarder le faisceau.
Longueur d'onde du laser : 655 nm
Sortie : < 0,20 mW
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Durée d'impulsion : 7 µs à 2 ms
5
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Modèles > 510 mm - Laser IEC 60825-1:2014 de classe 1
Les lasers de classe 1 sont des lasers considérés comme sûrs dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation, y compris l'utilisation d'instruments optiques pour regarder le faisceau.
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11
EXCEPT FOR CONFORMANCE WITH
IEC 60825-1:2014, AS DESCRIBED IN
LASER NOTICE No. 56, DATED MAY 8, 2019.
BANNER ENGINEERING CORP.
9714 10TH AVENUE NORTH
MINNEAPOLIS, MN 55441
Longueur d'onde du laser : 655 nm
6
CLASS 1
LASER PRODUCT
COMPLIES WITH IEC 60825-1:2014
Sortie : < 0,39 mW
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Durée d'impulsion : de 7 µs à 2 ms
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
2 Installation
2.1 Application de l'étiquette de sécurité
Remarque: Placez l'étiquette sur le câble à un endroit
peu exposé aux produits chimiques.
1. Retirez le film de protection de l'adhésif de l'étiquette.
2. Enroulez l'étiquette autour du câble du détecteur Q4X, comme illustré.
3. Pressez les deux moitiés de l'étiquette pour les coller.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Illustration 3. Application de l'étiquette de sécurité
COMPLIES WITH IEC 60825-1:2007
L'étiquette de sécurité doit être appliquée sur les détecteurs Q4X utilisés
aux États-Unis.
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11
EXCEPT FOR DEVIATIONS PURSUANT TO
LASER NOTICE No. 50, DATED JUNE 24, 2007.
BANNER ENGINEERING CORP.
9714 10TH AVENUE NORTH
MINNEAPOLIS, MN 55441
CLASS 1
LASER PRODUCT
COMPLIES WITH IEC 60825-1:2007
2.2 Orientation du capteur
Optimisez la fiabilité de la détection et la en orientant correctement le capteur par rapport à la cible. Pour ce faire, orientez le capteur par rapport à la cible à détecter comme illustré ici.
Illustration 4. Orientation requise de la cible par rapport au capteur
Les illustrations ci-dessous montrent des exemples d'orientations correctes et incorrectes du capteur par rapport à la
cible dans la mesure où certaines positions peuvent poser problème pour la détection des cibles.
Illustration 5. Orientation par rapport à un mur
Correct
Incorrect
Illustration 8. Orientation pour une différence de
couleur ou de brillance
(optimale)
Orientation
horizontale
Orientation
verticale
Illustration 6. Orientation pour un objet en rotation
Correct
Incorrect
Illustration 7. Orientation pour une différence de
hauteur
Correct
Incorrect
Illustration 9. Orientation pour une cible très réfléchissante 2
Surface
réfléchissante
(en option)
2.3 Montage de l'appareil
1. Si une équerre de fixation est nécessaire, montez l'appareil sur l'équerre.
2 L'inclinaison du capteur peut améliorer les performances sur des cibles réfléchissantes. L'orientation et le degré d'inclinaison dépendent de l'application, mais une inclinaison de
15° est souvent suffisante.
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7
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
2. Montez l'appareil (ou l'appareil et l'équerre) sur la machine ou l'équipement à l'emplacement voulu. Ne serrez
pas immédiatement les vis de fixation.
3. Vérifiez l’alignement de l'appareil.
4. Serrez les vis pour fixer l'appareil (ou l'appareil et l'équerre) dans la position alignée.
2.4 Schéma de câblage
1
4
5
2
12 à 30 Vcc
3
2
1
+
–
3
Sortie
Charge analogique
4
5
Code
Masse
analogique
1 = marron
2 = blanc
3 = bleu
4 = noir
5 = gris
Apprentissage
TEACH déporté
Blindage
Remarque: Les fils conducteurs ouverts doivent être raccordés
à un bornier.
Remarque: L'utilisateur a la possibilité d'utiliser la fonction du fil d'entrée. Par défaut, la fonction du
fil d'entrée est désactivée.
Remarque: Les câbles blindés sont recommandés pour tous les modèles avec connecteur QD. Il
est recommandé de raccorder le fil de blindage au pôle négatif -Vcc (fil bleu).
2.5 Connexion à RSD1
Le schéma suivant illustre la connexion du Q4XTULAF600, Q4XTILAF600, Q4XTULAF610 ou Q4XTILAF610 à l'accessoire RSD1 en option.
Illustration 10. Q4X à RSD1
RSD1
MQDC-540..SS*
Q4X
* Rallonge en option : MQDEC3-5..SS
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
3 Programmation du détecteur
Programmez le détecteur à l'aide des boutons du détecteur ou l'entrée déportée (options de programmation limitées).
Outre la programmation du détecteur, utilisez l'entrée déportée pour désactiver les boutons et prévenir les modifications
de programmation non autorisées ou accidentelles. Référez-vous Verrouillage et déverrouillage des boutons du capteur
à la page 20, pour plus d'informations.
3.1 Mode Setup (réglage)
1. Accédez au mode Setup et au menu du détecteur en appuyant et en maintenant le bouton MODE enfoncé pendant plus de 2 secondes.
2. Utilisez les boutons
et
pour naviguer dans le menu.
3. Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner une option de menu et accéder aux sous-menus.
4. Utilisez les boutons
et
pour naviguer dans les sous-menus.
5. Sélectionnez une des options.
• Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner une option du sous-menu et revenir dans le menu principal.
• Appuyez sur le bouton SELECT et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour sélectionner
et sauvegarder une option du sous-menu et revenir en mode Run (fonctionnement).
Pour sortir du mode Setup et revenir en mode Run, accédez à l'option
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et appuyez sur SELECT.
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Illustration 11. Schéma du menu du capteur
Menu supérieur
Sous-menus
Sélection du mode de programmation
apprentissage (TEACH) en deux points
apprentissage (TEACH) en un point
Vitesse de mesure de base
( réglage par défaut)
Temps de réponse des modèles 100/110, 300/310 et 500/510 mm Temps de réponse du modèle 600/610 mm
définit la vitesse de mesure de base à 0,3 ms
définit la vitesse de mesure de base à 0,5 ms
définit la vitesse de mesure de base à 1,0 ms
définit la vitesse de mesure de base à 2,5 ms
définit la vitesse de mesure de base à 5,0 ms
Moyenne
ou
définit la vitesse de mesure de base à 0,4 ms
définit la vitesse de mesure de base à 0,8 ms
définit la vitesse de mesure de base à 1,5 ms
définit la vitesse de mesure de base à 2,5 ms
définit la vitesse de mesure de base à 5,0 ms
calcule la moyenne de 1 mesure pour la sortie analogique
calcule la moyenne de 2 mesures pour la sortie analogique
calcule la moyenne de 4 mesures pour la sortie analogique
calcule la moyenne de 8 mesures pour la sortie analogique
calcule la moyenne de 16 mesures pour la sortie analogique
calcule la moyenne de 32 mesures pour la sortie analogique
calcule la moyenne de 64 mesures pour la sortie analogique
calcule la moyenne de 128 mesures pour la sortie analogique
calcule la moyenne de 256 mesures pour la sortie analogique
calcule la moyenne de 512 mesures pour la sortie analogique
Pente
pente positive
pente négative
Sélection de l'emplacement de référence zéro
near (proche) : définit la fin du cylindre de 18 mm comme point zéro affiché
far (loin) : définit la portée de détection maximale comme point zéro affiché
Déplacement de la référence zéro après programmation
on (activé) : déplace le point zéro après chaque apprentissage
off (désactivé) : le point zéro correspond soit à la fin du cylindre, soit
à la portée de détection maximale
Perte de signal
modèles avec courant de sortie
(3,5 mA)
(20,5 mA)
maintenir
modèles avec tension de sortie
(0 V)
(10,5 V)
maintenir
Fonction du fil d'entrée
Mode de déclenchement
off (désactivé) : entrée de programmation déportée inactive
set : entrée de programmation (TEACH) déportée
laser désactivé lorsque le fil est raccordé à 0 Vcc
laser activé lorsque le fil est raccordé à 0 Vcc
master (maître)
slave (esclave)
déclenchement
mesure moyenne
portée (dist. max. - dist. min.)
distance max.
distance min.
suivi de la distance max.
suivi de la distance min.
mesure exemple
Mode d'affichage
Sortie du mode de réglage
Mode de déclenchement affiché lorsque la fonction fil d'entrée est réglé sur « trigger » (déclenchement)
affichage activé
affichage activé, inversé
affichage désactivé (passe en veille après 60 secondes)
affichage désactivé, inversé (passe en veille après 60 secondes)
end (fin) : sortie du mode de réglage
Réinitialiser les réglages d'usine
no (non) : ne réinitialise pas les réglages d'usine
yes (oui) : réinitialise les réglages d'usine
10
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
3.1.1 Menu TEACH (apprentissage)
Utilisez ce menu pour sélectionner le mode TEACH. Par défaut, il s'agit du mode TEACH en deux points.
•
— Apprentissage en deux points
•
— Apprentissage en un point
Après avoir sélectionné le mode TEACH à partir du mode Run (Marche), appuyez sur TEACH et maintenez-le enfoncé
pendant plus de 2 secondes pour lancer le mode TEACH et programmer le capteur. Voir la section Procédures d'apprentissage (TEACH) à la page 20 pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions sur l'apprentissage via
l'entrée déportée.
3.1.2 Vitesse de mesure de base
Ce menu permet de sélectionner la vitesse de mesure de base. La vitesse de réponse totale dépend du réglage de la
vitesse de mesure et du réglage de la moyenne. Référez-vous à la section Moyenne à la page 11 pour en savoir plus.
•
— 0,3 ms
•
— 0,5 ms
•
— 1 ms
•
— 2,5 ms
•
— 5 ms
Table 1. Options — Modèles avec cylindre fileté
Vitesse de mesure de
base (ms)
Vitesse de mesure de
base en mode Synchronisation (ms)
Rejet de la lumière
ambiante
0,4
0,8
0,8
Gain de détection – Carte blanche 90 %
à 25 mm
à 100 mm
à 300 mm
à 600 mm
Désactivée
560
220
50
12
1,6
Activée
560
220
50
12
1,5
3.0
Activée
2000 (720)
800 (300)
160 (60)
40 (14)
2,5
5
Activée
4000 (2000)
1600 (800)
320 (160)
80 (40)
5
10
Activée
8000 (4000) 3200 (1600)
640 (320)
160 (80)
Table 2. Options — Modèles à encastrer
Vitesse de mesure de Vitesse de mesure de
base (ms)
base en mode Synchronisation (ms)
Rejet de la lumière
ambiante
Gain de détection – Carte blanche 90 %
à 35 mm
à 110 mm
à 310 mm
à 610 mm
0,4
0,8
Désactivée
560
220
50
12
0,8
1,6
Activée
560
220
50
12
1,5
3
Activée
2000 (720)
800 (300)
160 (60)
40 (14)
2,5
5
Activée
4000 (2000)
1600 (800)
320 (160)
80 (40)
5
10
Activée
8000 (4000) 3200 (1600)
640 (320)
160 (80)
3.1.3 Moyenne
Ce menu permet de définir le nombre de mesures utilisées pour calculer la moyenne de la sortie analogique. L'utilisation
d'un plus grand nombre de mesures améliore la répétabilité mais augmente aussi le temps de réponse. La valeur par
défaut est 1. Le filtre peut être défini avec les valeurs suivantes : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Utilisez le tableau
pour déterminer la vitesse de réponse totale.
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11
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Table 3. Temps de réponse des modèles 100/110, 300/310 et 500/510
Valeur de filtre
Vitesse de mesure de base
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
0,3 ms
0,5 ms
0,75 ms
1,5 ms
4 ms
8 ms
15 ms
30 ms
60 ms
120 ms
240 ms
0,5 ms
0,5 ms
1 ms
2 ms
5 ms
10 ms
25 ms
50 ms
100 ms
200 ms
350 ms
1 ms
1 ms
3 ms
5 ms
10 ms
20 ms
40 ms
75 ms
150 ms
300 ms
600 ms
2,5 ms
2,5 ms
5 ms
10 ms
25 ms
45 ms
80 ms
160 ms
320 ms
640 ms
1280 ms
5 ms
5 ms
10 ms
20 ms
40 ms
80 ms
160 ms
320 ms
640 ms
1280 ms
2560 ms
Table 4. Temps de réponse des modèles 600/610
Valeur de filtre
Vitesse de mesure de base
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
0,4 ms
0,5 ms
1,2 ms
2,5 ms
7 ms
13 ms
25 ms
50 ms
100 ms
200 ms
400 ms
0,8 ms
0,8 ms
1,6 ms
3,5 ms
8 ms
16 ms
40 ms
80 ms
160 ms
320 ms
560 ms
1,5 ms
1,5 ms
4,5 ms
8 ms
15 ms
30 ms
60 ms
115 ms
225 ms
450 ms
900 ms
2,5 ms
2,5 ms
5 ms
10 ms
20 ms
40 ms
80 ms
160 ms
320 ms
640 ms
1300 ms
5 ms
5 ms
10 ms
20 ms
40 ms
80 ms
160 ms
320 ms
640 ms
1300 ms
2500 ms
Table 5. Réponse de l'entrée latérale
Vitesse de mesure de
base
Réponse de l'entrée latérale
0,4 ms
2 ms
0,8 ms
5 ms
1,5 ms
15 ms
2,5 ms
25 ms
5 ms
50 ms
Lorsque l'entrée latérale doit être prise en compte, le
temps de réponse de l'entrée latérale est ajouté au calcul
du temps de réponse total.
Remarque: Comme le Q4X utilise un système de mesure dynamique, il s'agit des temps de réponse
les plus lents.
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3.1.4 Pente
Utilisez ce menu pour définir une pente positive ou négative. Cela permet de permuter les valeurs 0 V et 10 V (4 et 20
mA). Par défaut, la pente est positive. La pente est définie par rapport à la référence zéro. Ainsi, si le réglage du zéro
passe de proche à lointain, une pente sera considérée comme positive si la sortie analogique augmente à mesure que la
cible se rapproche de la face du capteur.
•
— la pente est positive
•
— la pente est négative
10
Positif
Pente
0
Proche
Fenêtre
Illustration 13. Pente — Modèles alimentés en courant
Sortie analogique (mA)
Sortie analogique (Vcc)
Illustration 12. Pente — Modèles alimentés en tension
20
Positif
Pente
4
Éloigné
Fenêtre
Proche
Fenêtre
Éloigné
Fenêtre
Position de la cible
Position de la cible
La tension de la sortie analogique linéaire dépasse légèrement la limite
supérieure (jusqu'à 10,2 V)
Le courant de la sortie analogique linéaire dépasse légèrement chaque
limite de fenêtre (de 3,8 à 20,2 mA).
3.1.5 Emplacement de référence zéro
Utilisez ce menu pour sélectionner l'emplacement de référence zéro. La modification de l'emplacement de référence
zéro n'affecte que la lecture sur l'afficheur mais non la sortie. Par défaut, la valeur est
, 0 = avant du capteur.
•
— 0 = avant du capteur ; la mesure augmente à mesure que l'on s'éloigne du capteur
•
— 0 = portée maximale ; la mesure augmente à mesure que l'on se rapproche du capteur
3.1.6 Décalage de l'emplacement de la référence zéro
après une programmation TEACH
Utilisez ce menu pour spécifier si le capteur décale l'emplacement de la référence zéro en fonction du dernier processus
TEACH. La valeur par défaut est
, 0 = avant du capteur ou portée maximale.
•
— Décalage de la référence zéro vers l'une des positions programmées avec chaque processus TEACH
•
— 0 = avant du capteur ou portée maximale, selon le paramètre
Cette figure propose trois exemples illustrant comment la modification des paramètres Zero (0) et Shift (Décalage) affecte la distance affichée à l'écran en mode de programmation TEACH en 2 points. La modification du paramètre 0 affecte la direction vers laquelle la distance augmente. L'activation du paramètre de décalage définit l'emplacement appris
comme point de référence pour toute mesure de distance. Pour l'apprentissage en deux points, il s'agit du point 0 V (4
mA). Pour l'apprentissage en un point, il s'agit du point 5 V (12 mA).
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Illustration 14. Exemples de configuration des paramètres 0 et Shift (décalage)
Affichage de la référence
0
Zéro = Proche
Affichage de la référence
0
100
100
200
200
=
Décalage = Off (désactivé)
=
0V
50 mm
10 V
(Réglage par défaut)
300
300
mm
mm
300
300
200
200
Zéro = Éloigné
=
Décalage = Off (désactivé)
100
=
0
mm
Zéro = Éloigné
50 mm
0V
10 V
100
Affichage de la référence
0
mm
200
200
100
100
Affichage de la référence
=
10 V
Décalage = On (activé)
0
=
50 mm
0V
0
Affichage de la référence
0V
Affichage de la référence
-100
-100
mm
mm
3.1.7 Loss of Signal (Perte de signal)
Ce menu permet de sélectionner la valeur de sortie analogique utilisée par le capteur pendant une perte du signal. Lorsque le signal est rétabli, la mesure reprend. La valeur par défaut est 0 V (4 mA).
Option
Description
0 V (4 mA) — par défaut
La sortie analogique passe à cette valeur 2 secondes après une perte de signal. Lorsque
les mesures avancées sont activées, la sortie analogique est mise à jour à cette valeur immédiatement après la désactivation de l'entrée de déclenchement. Pour les modèles alimentés en tension, il s'agit de 0 V (4 mA). (Par défaut)
10,5 V (20,5 mA)
La sortie analogique passe à cette valeur 2 secondes après une perte de signal. Lorsque
les mesures avancées sont activées, la sortie analogique est mise à jour à cette valeur immédiatement après la désactivation de l'entrée de déclenchement. Pour les modèles alimentés en tension, il s'agit de 10,5 V (20,5 mA).
Hold (Maintenir)
La sortie analogique maintient indéfiniment la dernière valeur pendant une perte de signal.
Lorsque les mesures avancées sont activées, la dernière valeur est conservée pendant les
périodes de mesure déclenchées.
Le comportement de la mesure avancée Range (Portée) est affecté par l'option Loss of Signal (Perte de signal). Pour
plus d'informations sur les mesures avancées, voir Déclenchement à la page 15. La mesure avancée Range suit une
valeur maximum et une valeur minimum pendant la période de mesure, et calcule la portée comme suit :
Range = maximum distance – minimum distance
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Si les mesures maximales et/ou minimales sont en dehors des valeurs de portée apprises, l'option Loss of Signal (Perte
de signal) détermine la manière dont la plage est calculée.
Option
Comportement du capteur en mode Range
0 V (4 mA)
Si la mesure maximale ou minimale est en dehors des valeurs de portée apprises, le capteur produit 0 V (4 mA) en sortie pour indiquer une mesure hors plage.
10,5 V (20,5 mA)
Si la mesure maximale ou minimale est en dehors des valeurs de portée apprises, le capteur produit 10,5 V (20,5 mA) en sortie pour indiquer une mesure hors plage.
Hold (Maintenir)
Le capteur limite les mesures maximales et minimales afin qu'elles ne puissent pas dépasser les valeurs de portée apprises.
3.1.8 Fonction du fil d'entrée
Utilisez ce menu pour sélectionner la fonction du fil d'entrée. Par défaut elle est désactivée, ignore toutes les impulsions
envoyées à l'entrée déportée.
•
— Ignore toutes les impulsions envoyées à l'entrée déportée
•
— Entrée de programmation (TEACH) déportée
•
— Laser désactivé lorsque le fil est raccordé à 0 Vcc
•
— Laser activé lorsque le fil est raccordé à 0 Vcc
•
— Sortie de ligne de synchronisation maître pour éviter les interférences entre deux capteurs
•
— Entrée de ligne de synchronisation esclave pour éviter les interférences entre deux capteurs
•
— Mode de déclenchement pour des mesures avancées (voir Déclenchement à la page 15)
Pour configurer les détecteurs en mode de fonctionnement maître-esclave, voir Synchronisation maître/esclave à la
page 23.
3.1.9 Déclenchement
L'option de déclenchement définit la mesure avancée calculée lorsqu'un événement déclencheur est détecté sur l'entrée
déportée. La sortie analogique est mise à jour avec la nouvelle mesure avancée à chaque événement déclencheur. Pour
utiliser ces options de déclenchement, l'option Type d'entrée du capteur doit être définie sur
Sous-menus de déclenchement
Moyenne
Portée
Maximum
Minimum
.
Description
Distance moyenne depuis le dernier événement déclencheur (par défaut).
Différence entre les distances maximale et minimale depuis le dernier événement déclencheur. Pour
plus d'informations sur le comportement de la mesure Portée lorsque la distance maximale ou minimale
est en dehors des valeurs apprises, voir Loss of Signal (Perte de signal) à la page 14.
Distance maximale depuis le dernier événement déclencheur.
Distance minimale depuis le dernier événement déclencheur.
Suivi max.
Distance maximale depuis le dernier événement déclencheur. La sortie analogique effectue le suivi des
nouvelles valeurs maximales pendant la période de mesure.
Suivi min.
Distance minimale depuis le dernier événement déclencheur. La sortie analogique effectue le suivi des
nouvelles valeurs minimales pendant la période de mesure.
Échantillon
Distance actuelle au moment de l'événement déclencheur. La sortie analogique effectue le suivi des
nouvelles valeurs d'échantillonnage pendant la période de mesure.
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Illustration 16. Moyenne
Illustration 15. Échantillon
Moyenne
Échantillon
Entrée
Signal
ENTRÉE
DÉPORTÉE
Période de mesure
Inactive
Période de mesure
Signal
d'entrée
(t)
ENTRÉE
DÉPORTÉE
Active
(Active si bas illustrée)
Maintien
Point de référence
Maintien
Point de référence
Inactive
Période de mesure
(t)
Période de mesure
Active
(Active si bas illustrée)
Maintien
de la mesure
Illustration 17. Maximum et minimum
Maintien
de la mesure
Illustration 18. Portée
(Max.-Min.)
Signal
d'entrée
Maximum
Minimum
ENTRÉE
DÉPORTÉE
Inactive
Période de mesure
Période de mesure
Signal
d'entrée
ENTRÉE
DÉPORTÉE
Active
(Active si bas illustrée)
Maintien
de la mesure
Maintien
de la mesure
Maintien
de la mesure
(Max.-Min.)
Min.
(t)
Période de mesure
Max.
Inactive
Portée
Max.
Min.
Période de mesure
Période de mesure
(t)
Active
(Active si bas illustrée)
Maintien
de la mesure
Maintien
de la mesure
Illustration 19. Suivi des valeurs max. et min.
Suivi max.
Signal
d'entrée
Suivi min.
ENTRÉE
DÉPORTÉE
Inactive
Période de mesure
Période de mesure
(t)
Active
Maintien
de la mesure
(Active si bas illustrée)
Maintien
de la mesure
3.1.10 Vue Afficheur
Utilisez ce menu pour sélectionner la vue de l'afficheur. La valeur par défaut est normale.
•
— Normale
•
— Inversée (rotation de 180°)
•
— La vue normale et l'afficheur basculent en mode veille après 60 secondes
•
— La vue inversée (rotation de 180°) et l'afficheur basculent en mode veille après 60 secondes
Lorsque le capteur est en mode veille, l'écran est réactivé lorsque vous appuyez sur un bouton.
3.1.11 Sortie du mode Setup (Configuration)
Accédez à l'option
(Fin) et appuyez sur SELECT pour quitter le mode Setup et revenir en mode Run (Marche).
3.1.12 Réinitialisation des réglages d'usine
Utilisez ce menu pour réinitialiser les réglages d'usine du capteur.
Sélectionnez
pour revenir au menu du capteur sans réinitialiser les réglages d'usine. Sélectionnez
réinitialiser les réglages d'usine et revenir au mode Run (Marche).
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pour
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Réglages par défaut
Réglage
Valeur par défaut
Moyenne (
)
Vitesse de mesure de base (
Vue Afficheur (
)
— 1 ms
)
— Lecture vers la droite, pas de mode veille
Fonction du fil d'entrée (
)
— Ignore toutes les impulsions envoyées à l'entrée
déportée
Si le capteur a été réinitialisé à l'aide de l'entrée déportée,
le capteur reste en mode
tion de l'entrée déportée.
Perte de signal (
)
— 0 V (4 mA)
Décalage de l'emplacement de référence zéro après une
programmation TEACH (
Pente (
pour permettre l'utilisa-
)
)
— 0 = avant du capteur
— Positive
Mode d'apprentissage (TEACH) (
)
— Apprentissage en deux points
Emplacement de référence zéro (
)
— La mesure s'éloigne encore du capteur
3.2 Réglages manuels
Réglez manuellement la distance définie pour les valeurs 0 V (4 mA) et 10 V (20 mA) à l'aide des boutons
Les réglages possibles varient selon le mode TEACH sélectionné.
et
.
3.2.1 Réglages manuels en mode d'apprentissage (TEACH)
en deux points
Réglage du point 10 V (20 mA)
1. En mode Marche (Run), appuyez sur
pour afficher et régler la distance associée au point de 10 V (20 mA).
s'affiche brièvement, puis la valeur clignote lentement pour indiquer qu'elle peut être modifiée.
Remarque: Si aucune modification n'est effectuée dans les 8 secondes, la valeur de distance
actuelle clignote rapidement et le capteur revient en mode Run (Marche).
2. Appuyez sur
pour augmenter la valeur ou sur
pour la diminuer.
Remarque: Si aucune autre modification n'est effectuée dans les 4 secondes, la valeur de distance actuelle clignote rapidement et le capteur revient en mode Run (Marche).
3. Appuyez sur Select (Sélectionner) pour confirmer la nouvelle valeur de distance. La nouvelle distance clignote
rapidement, le nouveau réglage est accepté et le capteur revient en mode Run.
Réglage du point 0 V (4 mA)
1. Appuyez sur
pour afficher et régler la distance associée au point 0 V (4 mA).
puis la valeur clignote.
clignote brièvement,
Remarque: Si aucune modification n'est effectuée dans les 8 secondes, la valeur de distance
actuelle clignote rapidement et le capteur revient en mode Run (Marche).
2. Appuyez sur
pour augmenter la valeur ou sur
pour la diminuer.
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Remarque: Si aucune autre modification n'est effectuée dans les 4 secondes, la valeur de distance actuelle clignote rapidement et le capteur revient en mode Run (Marche).
3. Appuyez sur Select (Sélectionner) pour confirmer la nouvelle valeur de distance. La nouvelle valeur de distance
clignote rapidement, le nouveau réglage est accepté et le capteur revient en mode Run.
3.2.2 Réglages manuels en mode d'apprentissage
(TEACH) en un point
Réglage du point médian de 5 V (12 mA)
1. En mode Marche (Run), appuyez sur
pour afficher et régler le paramètre de distance associé au point mé-
dian de 5 V (12 mA) (point médian de la portée analogique).
lentement pour indiquer qu'elle peut être modifiée.
s'affiche brièvement, puis la valeur clignote
Remarque: Si aucune modification n'est effectuée dans les 8 secondes, la valeur de distance
actuelle clignote rapidement et le capteur revient en mode Run (Marche).
2. Appuyez sur
pour augmenter la valeur du point médian ou sur
pour la diminuer.
Remarque: Si aucune autre modification n'est effectuée dans les 4 secondes, la valeur de distance actuelle clignote rapidement et le capteur revient en mode Run (Marche).
3. Appuyez sur Select (Sélectionner) pour confirmer le nouveau point médian. La nouvelle valeur du point médian
clignote rapidement, le nouveau réglage est accepté et le capteur revient en mode Run.
Réglage de la taille de la fenêtre analogique
1. Appuyez sur
pour visualiser et régler le paramètre SPAN (taille de la fenêtre analogique).
brièvement, puis la valeur clignote.
clignote
2. Appuyez sur
pour augmenter la taille de la fenêtre analogique ou sur
pour la diminuer.
3. Appuyez sur Select (Sélectionner) pour confirmer la taille de la fenêtre. La nouvelle taille de fenêtre clignote rapidement, le nouveau réglage est accepté et le capteur revient en mode Run.
3.3 Entrée déportée
Utilisez l'entrée déportée pour programmer le capteur à distance. L'entrée déportée offre une série limitée d'options de
programmation et a par défaut la valeur Active bas (Actif haut). Pour l'option Actif bas, connectez le fil d'entrée gris du
capteur à la terre (0 Vcc) au moyen d'un contact déporté raccordé entre eux. Envoyez une impulsion à l'entrée déportée
en suivant le schéma et les instructions fournies dans ce manuel.
La longueur des impulsions de programmation individuelles est égale à la valeur T : 0,04 secondes ≤ T ≤ 0,8 secondes.
Quittez les modes de programmation déportée en réglant l'entrée déportée au niveau bas pendant plus de 2 secondes.
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Illustration 20. Schéma de l'entrée déportée
Entrée Entrée = activation
déportée Le fil gris est l'entrée de programmation
Durée d'impulsion (T)
0,04 seconde < T < 0,8 seconde
Durée entre les groupes d'impulsion > 1 seconde
déportée
1x
Bascule dans le mode TEACH sélectionné
(équivaut à appuyer sur le bouton TEACH pendant plus de 2 secondes)
Programmation 0 V (4 mA)
1x
Programmation 10 V (20 mA)
Enregistrement 10 V (20 mA)
1x
2x
Enregistrement 0 V (4 mA)
2x
Programmation 10 V (20 mA)
Enregistrement 10 V (20 mA)
1x
2x
2x
4x
8x
Sélection du mode de programmation (TEACH)
1x
Apprentissage (TEACH) en deux points
2x
Apprentissage (TEACH) en un point
Verrouillage du bouton
1x
Bouton déverrouillé (uloc)
2x
Bouton verrouillé (loc)
3x
Verrouillage de l'opérateur (OLoc)
Réinitialiser les réglages d'usine (entrée déportée maintenue = définir)
3.3.1 Sélection du mode TEACH via l'entrée déportée
1. Accédez à la sélection du mode TEACH.
Action
Résultat
Envoyez une double impulsion à l'entrée déportée.
T
T
T
s'affiche.
2. Sélectionnez le mode TEACH souhaité.
Action
Résultat
Impulsions
Mode TEACH (apprentissage)
T
1
Apprentissage en deux points
T
2
T
Apprentissage en un point
T
La méthode TEACH sélectionnée s'affiche
pendant quelques secondes et le capteur
revient en mode Run.
3.3.2 Réinitialisation des réglages d'usine à l'aide de l'entrée déportée
Envoyez 8 impulsions à l'entrée déportée pour restaurer les réglages d'usine et revenir en mode Run (Marche).
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Remarque: La fonction de fil d'entrée reste à l'entrée d'apprentissage à distance (
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).
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3.4 Verrouillage et déverrouillage des boutons du
capteur
Utilisez la fonctionnalité de verrouillage et déverrouillage pour éviter toute modification accidentelle ou non autorisée de
la programmation. Trois réglages sont disponibles :
•
: le capteur est déverrouillé et tous les réglages peuvent être modifiés (par défaut).
•
: le capteur est verrouillé et aucune modification ne peut être réalisée.
•
: la valeur associée à 0 V (4 mA) et 10 V (20 mA) peut être modifiée par programmation ou réglage manuel, mais aucun réglage du capteur ne peut être modifié via le menu.
En mode
,
s'affiche si vous appuyez sur le bouton (SELECT)(TEACH). Le point analogique s'affiche
s'affiche si vous appuyez sur les boutons et
quand vous appuyez sur les boutons (+)(DISP) ou (-)(MODE) mais
que vous les maintenez enfoncés.
En mode
,
s'affiche sur vous appuyez sur les boutons (+)(DISP) ou (-)(MODE) et que vous les maintenez
enfoncés. Pour accéder aux options de réglage manuel, appuyez brièvement sur (+)(DISP) ou sur (-)(MODE). Pour entrer en mode TEACH, appuyez sur le bouton (SELECT)(TEACH) pendant plus de 2 secondes.
Instructions pour le verrouillage/déverrouillage avec les boutons
Pour entrer en mode
, maintenez enfoncé le bouton
, maintenez enfoncé le bouton
tre fois sur
et appuyez quatre fois sur
et appuyez sept fois sur
. Pour entrer en mode
. Maintenir enfoncé le bouton
permet de déverrouiller le capteur (alors en mode de verrouillage), qui affiche
et appuyer qua.
Instructions pour le verrouillage/déverrouillage via l'entrée déportée
1. Accédez à l'entrée déportée.
Action
Résultat
T
Envoyez 4 impulsions à l'entrée déportée.
T
T
T
T
T
T
Le capteur est prêt pour le réglage de l'état
du bouton et
s'affiche.
2. Verrouillez ou déverrouillez les boutons du capteur.
Action
Résultat
Envoyez une seule impulsion à l'entrée déportée
pour déverrouiller le capteur.
T
Envoyez deux impulsions à l'entrée déportée pour
verrouiller le capteur.
T
Envoyez trois impulsions à l'entrée déportée pour
appliquer le verrouillage de l'opérateur au capteur.
T
s'affiche et le capteur revient en
mode Run (fonctionnement).
T
s'affiche et le capteur revient en
mode Run (fonctionnement).
T
T
T
T
T
s'affiche et le capteur revient en
mode Run (fonctionnement).
3.5 Procédures d'apprentissage (TEACH)
Utilisez les procédures suivantes pour programmer le capteur.
Pour annuler une procédure TEACH, appuyez sur TEACH pendant plus de 2 secondes, ou maintenez l'entrée déportée
au niveau bas pendant plus de 2 secondes.
s'affiche momentanément lorsqu'une procédure TEACH est annulée.
3.5.1 Apprentissage en deux points
L'apprentissage (TEACH) à deux points définit les valeurs de distance associées à 0 V et 10 V (4 mA et 20 mA) sur la
base des distances cibles apprises.
20
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Illustration 21. Apprentissage en deux points
5
3
2
Appuyez et
maintenez enfoncé
>2s
Appuyez à nouveau
Appuyez à nouveau
Apprentissage
(Teach) 10 V
Apprentissage
(Teach) 0 V
10 V
4
0V
1
Remarque: Le capteur doit être défini sur
=
pour utiliser les instructions suivantes.
Remarque: Pour programmer le capteur à l'aide de l'entrée déportée, celle-ci doit être activée (
=
).
1. Présentez la cible.
Méthode
Action
Résultat
Bouton-poussoir
Présentez la première cible. La distance entre le capteur et la cible
doit être inférieure ou égale à la portée du capteur.
Entrée dé-
La valeur de mesure de la cible s'affiche.
portée
2. Lancez le mode TEACH.
Méthode
Action
Résultat
Bouton-pous- Appuyez sur TEACH et maintenez-le enfoncé pendant plus de
soir
2 secondes.
Entrée déportée
Envoyez une seule impulsion à l'entrée déportée.
T
et
clignotent en alternance à l'écran. Le voyant 2-Pt
clignote.
3. Programmez le capteur.
Méthode
Action
Résultat
Bouton-pousAppuyez sur TEACH pour lancer l'apprentissage de la cible.
soir
La valeur de mesure clignote brièvement et le capteur apprend la pre-
Entrée déportée
mière cible.
et
clignotent en alternance à l'écran. Le
voyant 2-Pt clignote.
Envoyez une seule impulsion à l'entrée déportée.
T
Il est possible de passer l'apprentissage du point 0 V (4 mA) et de continuer à utiliser le réglage existant. Lorsque
vous utilisez le bouton-poussoir, maintenez
pendant quatre secondes. Le capteur affiche SAVE (ENREGISTRER) puis fait clignoter la valeur existante. Lorsque vous utilisez l'entrée déportée, envoyez une double impulsion à cette dernière.
4. Présentez la cible.
Méthode
Action
Résultat
Bouton-poussoir
Présentez la deuxième cible. La distance entre le capteur et la cible
doit être inférieure ou égale à la portée du capteur.
Entrée déportée
et
clignotent en alternance à l'écran. Le voyant 2-Pt
clignote.
5. Programmez le capteur.
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Méthode
Action
Résultat
Bouton-pousAppuyez sur TEACH pour lancer l'apprentissage de la cible.
soir
Entrée déportée
Envoyez une seule impulsion à l'entrée déportée.
T
Le nouveau point de commutation
clignote rapidement et le capteur revient en mode Run (Marche).
Remarque: Si la même cible est apprise les deux fois,
et
clignotent en alternance à l'écran, la valeur de 10 V (20 mA) est automatiquement ajustée pour maintenir la taille
minimale de fenêtre, la nouvelle distance clignote rapidement quatre fois et le capteur revient
en mode Run (Marche).
Il est possible de passer l'apprentissage du point 10 V (20 mA) et de continuer à utiliser le réglage existant. Lorsque vous utilisez le bouton-poussoir, maintenez
pendant quatre secondes. Le capteur affiche SAVE (ENREGISTRER) puis fait clignoter la valeur existante. Lorsque vous utilisez l'entrée déportée, envoyez une double impulsion à l'entrée déportée.
3.5.2 Apprentissage en un point
Le mode d'apprentissage (TEACH) en un point définit la portée de la sortie analogique. L'apprentissage en un point définit également le point médian de 5 V (12 mA) de la sortie analogique pour centrer la sortie analogique autour d'une position cible de référence.
Référez-vous à la section Réglages manuels en mode d'apprentissage (TEACH) en un point à la page 18 pour plus d'informations.
Illustration 22. Fenêtre en un point
3
2
Appuyez et
maintenez enfoncé
>2s
Appuyez à nouveau
10 V
Apprentissage
de 5 V
5V
5V
1
0V
10 V
5V
0V
Remarque: Le capteur doit être défini sur
=
pour utiliser les instructions suivantes.
Remarque: Pour programmer le capteur à l'aide de l'entrée déportée, celle-ci doit être activée
(
=
).
1. Présentez la cible.
Méthode
Action
Résultat
Bouton-poussoir
Présentez la première cible. La distance entre le capteur et la cible
doit être inférieure ou égale à la portée du capteur.
Entrée dé-
La valeur de mesure de la cible s'affiche.
portée
2. Lancez le mode TEACH.
Méthode
Action
Résultat
Bouton-pous- Appuyez sur TEACH et maintenez-le enfoncé pendant plus de
soir
2 secondes.
22
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et
clignotent en alternance à l'écran. Le voyant 1-Pt
clignote.
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Méthode
Action
Résultat
Entrée déportée
Aucune action requise.
s/o
3. Programmez le capteur.
Méthode
Action
Résultat
Bouton-pousAppuyez sur TEACH pour lancer l'apprentissage de la cible.
soir
Entrée déportée
Envoyez une seule impulsion à l'entrée déportée.
T
La valeur mesurée clignote brièvement et le capteur revient en mode
Marche (Run).
3.6 Synchronisation maître/esclave
Il est possible d'utiliser deux capteurs Q4X dans une même application de détection. Pour éliminer les interférences entre les deux capteurs, configurez l'un d'eux comme maître et l'autre comme esclave. Dans une telle configuration, les
capteurs prennent les mesures en alternance et le temps de réponse double.
Important: Le capteur maître et le capteur esclave doivent être programmés avec le même temps de
réponse de base. Le capteur maître et le capteur esclave doivent partager une source d'alimentation
commune.
1. Configurez le premier capteur en tant que maître. Accédez à :
>
.
2. Configurez le second capteur en tant qu'esclave. Accédez à :
3. Raccordez les fils gris (entrée) des deux capteurs entre eux.
>
.
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23
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
4 Spécifications
Faisceau de détection avec Laser rouge visible de classe 1, 655 nm
Modèles ≤ 510 mm : IEC 60825-1:2007 classe 1
Modèles > 510 mm : IEC 60825-1:2014 classe 1
Tension d’alimentation (Vcc)
12 à 30 Vcc
Puissance et courant consommés (à vide)
< 675 mW
Linéarité analogique
Les performances de linéarité analogique suivent la courbe de performances de la précision (voir Courbes de performance - Modèles
avec cylindre fileté à la page 27 et Courbes de performances - Modèles à encastrer à la page 28).
Sur les modèles 600 mm et 610 mm, la linéarité est la moins précise,
soit 2,5 % de la pleine échelle
Vitesse de réponse
La vitesse de réponse total varie de 0,5 ms à 2560 ms, selon la vitesse de mesure de base et le nombre de mesures défini pour le calcul de la moyenne.
Référez-vous à la section Moyenne à la page 11 pour en savoir plus.
Portée de détection — Modèles avec cylindre fileté
Modèles 600 mm : 25 à 600 mm
Modèles 500 mm : 25 à 500 mm
Modèles 300 mm : 25 à 300 mm
Modèles 100 mm : 25 à 100 mm
Retard à la mise sous tension
< 750 ms
Portée de détection — Modèles à encastrer
Modèles 610 mm : 35 à 610 mm
Modèles 310 mm : 35 à 310 mm
Modèles 110 mm : 35 à 110 mm
Résistance à la lumière ambiante
> 5 000 lux à 300 mm
> 2 000 lux à 500 mm
Configuration de la sortie analogique
0 à 10 V ou 4 à 20 mA, selon le modèle
Caractéristiques des sorties
Tension de sortie analogique (modèles Q4X..U) : résistance de
charge minimale de 2,5 kΩ
Sortie courant analogique (modèles Q4X..I) : résistance de charge
maximale de 1 kΩ à 24 V ; résistance de charge maximale = [(Vcc –
4,5)/0,02 Ω]
Entrée déportée
Plage de tension d'entrée admise : 0 à Vcc
Actif bas (tirage faible interne — NPN) : état bas < 2 V à 1 mA max.
Circuit de protection de l'alimentation
Protection contre l'inversion de polarité et les surtensions parasites
Résolution analogique — Modèles avec cylindre fileté
Modèles 300 mm et 600 mm
25 mm à 100 mm : < 0,3 mm
100 mm à 300 mm : < 1 mm
Modèles 500 mm uniquement : 300 à 500 mm : < 1,75 mm
Modèles 600 mm uniquement : 300 à 600 mm : < 2 mm
Couple maximal
Montage latéral : 1 N·m
Montage sur nez fileté : 20 N·m
Connecteur
Connecteur QD mâle M12 à 5 broches intégré
Matériau
Boîtier : acier inoxydable 316 L
Couvre-objectif : acrylique PMMA
Fibres optiques et fenêtre : polysulfone
Compatibilité avec les produits chimiques
Compatible avec les produits de nettoyage acides ou corrosifs et désinfectants généralement utilisés pour le nettoyage et la désinfection
des équipements. Certification ECOLAB®.
Compatible avec les fluides lubrifiants et de coupe généralement utilisés dans les centres d'usinage.
Remarque d'utilisation
Pour des performances optimales, laissez préchauffer le détecteur
pendant 10 minutes.
Modèles 100 mm : 25 mm à 100 mm : < 0,15 mm
Résolution analogique - Modèles à encastrer
Modèles 610 mm : 310 à 610 mm : < 2 mm
Modèles 310 mm :
35 à 110 mm : < 0,3 mm
110 mm à 310 mm : < 1 mm
Modèles 110 mm : 35 à 110 mm : < 0,15 mm
Taille du spot de faisceau — modèles 300/310 mm, 500 mm et
600/610
Dimension du faisceau – modèles 100/110 mm
Table 7. Dimension du faisceau – modèles 100/110 mm
Table 6. Taille du spot de faisceau — modèles 300/310 mm, 500 mm et 600/610 mm
Distance (en mm)
24
Dimension (horizontal
x vertical)
Modèles avec cylindre
fileté
Modèles à encastrer
25
35
2,6 mm × 1,0 mm
150
160
2,3 mm × 0,9 mm
300
310
2,0 mm × 0,8 mm
500
-
1,9 mm × 1,0 mm
600
610
1,9 mm × 1,0 mm
Distance (en mm)
Modèles avec cylindre
fileté
Dimension (horizontal
x vertical)
Modèles à encastrer
25
35
2,4 mm × 1,0 mm
50
60
2,2 mm × 0,9 mm
100
110
1,8 mm × 0,7 mm
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Gain de détection avec un carte blanche 90 % — modèles 600/610 mm
Table 8.
Gain de détection 3)
Gain de détection (
Vitesse de réponse (ms)
· à 25 mm (modèles 600 mm)
· à 100 mm (modèles 600 mm)
· à 300 mm (modèles 600 mm)
· à 600 mm (modèles 600 mm)
· à 35 mm (modèles 610 mm)
· à 110 mm (modèles 610 mm)
· à 310 mm (modèles 610 mm)
· à 610 mm (modèles 610 mm)
2
280
110
25
6
5
280
110
25
6
15
1000 (360)
400 (150)
80 (30)
20 (7)
25
2000 (1000)
800 (400)
160 (80)
40 (20)
50
4000 (2000)
1600 (800)
320 (160)
80 (40)
Conditions d'utilisation
Humidité relative de 35% à 95%
Indice de protection
CEI IP67 selon la norme IEC 60529
CEI IP68 selon la norme IEC 60529
IP69K selon la norme DIN 40050-9 selon DIN40050-9
Chocs
MIL-STD-202G, Méthode 213B, Condition I (6 x 100 G suivant les axes X, Y et Z, 18 chocs), avec dispositif en fonctionnement
Vibrations
MIL-STD-202G, Méthode 201A (Vibrations : 10 à 60 Hz, double amplitude de 1,52 mm, 2 heures sur chacun des axes X, Y et Z), avec
dispositif en fonctionnement
Température de stockage
−25° à +75 °C
Temp. ambiante
min. (°C)
Vcc
Temp. ambiante max. (°C)
Tous les modèles
Q4X…U (0 – 10 V)
-10
50
12
Q4X..I (4 – 20
mA)*
50
24
30
45
40
* Pour les modèles 4–20 mA uniquement : temp. ambiante max. de
détection (°C) = 50 – (Vcc – 12)/2
Protection contre la surintensité requise
Certifications
AVERTISSEMENT: Les raccordements
électriques doivent être effectués par du
personnel qualifié conformément aux réglementations et codes électriques nationaux et locaux.
Industrial
Control
Equipment
Alimentation de classe 2
Conformité UL : Type 1
3TJJ
Une protection de surintensité doit être fournie par l'installation du produit final, conformément au tableau fourni.
Vous pouvez utiliser un fusible externe ou la limitation de courant pour
offrir une protection contre la surtension dans le cas d'une source
d'alimentation de classe 2.
Les fils d'alimentation < 24 AWG ne peuvent pas être raccordés.
Pour obtenir un support produit supplémentaire, rendez-vous sur le
site www.bannerengineering.com.
Câblage d'alimentation
(AWG)
Protection contre la surtension requise (ampères)
20
5
22
3
24
2
26
1
28
0,8
30
0,5
Certification de compatibilité avec les produits chimiques
ECOLAB est une marque commerciale déposée d'Ecolab USA Inc. Tous
droits réservés.
3
•
gain de détection disponible uniquement avec une vitesse de réponse de 15 ms
•
le gain de détection offre une immunité accrue au bruit
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
4.1 Dimensions
Toutes les mesures sont indiquées en millimètres, sauf indication contraire.
Illustration 23. Modèles avec cylindre fileté
ESPACE POUR
VIS M3
LUMIÈRE
REÇUE
LUMIÈRE
ÉMISE
PLAGE DE MESURES
DE RÉFÉRENCE
Illustration 24. Modèles à encastrer
ESPACE POUR
VIS M3
LUMIÈRE
REÇUE
LUMIÈRE
ÉMISE
PLAGE DE MESURES
DE RÉFÉRENCE
26
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
4.2 Courbes de performance - Modèles avec cylindre fileté
Précision (réflectance de 90 % à 6 %)
Illustration 26. Modèles 300 mm
Illustration 25. Modèles 100 mm
1,25
10
8
Précision (± mm)
Précision (± mm)
9
1
0,75
0,50
7
6
5
4
3
2
0,25
1
0
0
0
25
75
50
100
0
DISTANCE (en mm)
50
100
150
200
250
300
DISTANCE (en mm)
Illustration 27. Modèles 500 mm
Illustration 28. Modèles 600 mm
35
25
Précision (± mm)
Précision (± mm)
30
20
15
10
25
20
15
10
5
0
5
0
0
100
200
300
400
500
0
100 200 300 400 500 600 700
DISTANCE (en mm)
DISTANCE (en mm)
Répétabilité (réflectance de 90 % à 6 %)
Illustration 30. Modèles 300 mm
0,35
3,5
0,30
3
Répétabilité ( ± mm)
Répétabilité ( ± mm)
Illustration 29. Modèles 100 mm
Moyenne = 1
Moyenne = 512
0,25
0,20
0,15
0,10
0,075
0,05
0
0
25
50
Moyenne = 1
Moyenne = 512
2,5
2
1,5
1
0,5
0
100
DISTANCE (en mm)
0
50
100
150
200
250
300
DISTANCE (en mm)
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Répétabilité (réflectance de 90 % à 6 %)
Illustration 31. Modèles 500 mm
Illustration 32. Modèles 600 mm
1,4
5,0
Moyenne = 1
Moyenne = 512
Filtre = 1
Filtre = 512
1,2
Répétabilité ( ± mm)
Répétabilité ( ± mm)
4,0
3,0
2,0
1,0
0
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
100
200
300
400
500
0
100 200 300 400 500 600 700
DISTANCE (en mm)
DISTANCE (en mm)
Effets de la température
Effet de la température (± mm / °C)
Effet de la température (± mm / °C)
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0
0
50
100
150
200
250
300
Illustration 35. Modèles 600 mm
Effet de la température (± mm / °C)
Illustration 34. Modèles 500 mm
Illustration 33. Modèles 100 mm et 300 mm
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.05
0
0
100
200
300
400
500
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.05
0
0
DISTANCE (en mm)
DISTANCE (en mm)
100 200 300 400 500 600 700
DISTANCE (en mm)
4.3 Courbes de performances - Modèles à encastrer
Précision (réflectance de 90 % à 6 %)
Illustration 37. Modèles 310 mm
1.00
Précision (± mm)
Précision (± mm)
1.25
0.75
0.50
Illustration 38. Modèles 610 mm
10
35
9
30
8
Précision (± mm)
Illustration 36. Modèles 110 mm
7
6
5
4
3
2
0.25
25
20
15
10
5
1
0
0
35
50
DISTANCE (en mm)
28
100
110
0
310
35
0
50
100
150
200
250
DISTANCE (en mm)
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300
0
0
100 200 300 400 500 600 700
DISTANCE (en mm)
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Répétabilité (réflectance de 90 % à 6 %)
Illustration 40. Modèles 310 mm
0,30
3,0
Moyenne = 1
Moyenne = 512
0,25
0,20
0,15
0,10
0,075
0,05
0
35
0
50
100
Illustration 41. Modèles 610 mm
1,4
Moyenne = 1
Moyenne = 512
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
110
DISTANCE (en mm)
0
35
310
50
100
150
200
250
Filtre = 1
Filtre = 512
1,2
Répétabilité ( ± mm)
3,5
Répétabilité ( ± mm)
0,35
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
300
0
DISTANCE (en mm)
100 200 300 400 500 600 700
DISTANCE (en mm)
Effets de la température
Illustration 43. Modèles 610 mm
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
310
35
0
50
100
150
200
250
Effet de la température (± mm / °C)
Illustration 42. Modèles 110 mm et 310 mm
Effet de la température (± mm / °C)
Répétabilité ( ± mm)
Illustration 39. Modèles 110 mm
300
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.05
0
0
100 200 300 400 500 600 700
DISTANCE (en mm)
DISTANCE (en mm)
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29
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
5 Abréviations
Le tableau suivant décrit les abréviations utilisées dans l'afficheur du capteur et dans ce manuel.
Abréviation
Description
Aucun signal valide à portée
Apprentissage en un point
Apprentissage en deux points
Moyenne — Déclenche la sortie de la valeur de mesure moyenne
Bas
Bouton
Annuler
Lecture à l'écran
Distance
Terminer — Quitter le menu du capteur
Emplacement de référence zéro éloignée — la portée maximale est de 0 et la mesure augmente à
mesure que la cible se rapproche du capteur
Filtre
Déclenche la sortie de la valeur de mesure maximale
Maintien de la dernière valeur
Fonction du fil d'entrée
Déclenche la sortie de la valeur de mesure minimale
Verrouiller/Verrouillé
Laser désactivé
Perte de signal
milliAmp
Maître
Min.
Emplacement de référence zéro proche — l'extrémité du cylindre est 0 et la mesure augmente à mesure que la cible s'éloigne du capteur
Pente négative
Permet d'apprendre et de régler les paramètres 0 V et 10 V (4 mA et 20 mA), tout en verrouillant
l'accès aux autres paramètres du capteur.
Pente positive
Portée - Hi (Haut) à Lo (Bas)
Réinitialisation des réglages par défaut
Échantillon. — Déclenche la sortie d'une valeur de mesure échantillonnée
Fil d'entrée = fonction d'apprentissage déportée
Décalage de l'emplacement de référence zéro après une programmation TEACH
30
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Abréviation
Description
Esclave
Portée — Taille de la fenêtre analogique
Vitesse de réponse
Sélection du mode d'apprentissage
Paramètre de déclenchement pour le suivi de la valeur de mesure maximale
Paramètre de déclenchement pour le suivi de la valeur de mesure minimale
Déclenchement
Déclenchement - Définit le type de déclenchement
Volt
Déverrouiller/déverrouillé
Signal saturé (luminosité excessive)
Zéro — Sélection de l'emplacement de référence zéro
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31
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
6 Recherche de pannes
Table 9. Codes de dépannage
Code
Description
Résolution
Aucun signal valide à portée
Repositionnez le capteur ou la cible.
La taille de la fenêtre ajustée ou apprise est inférieure à la taille de la fenêtre minimale.
Le capteur ajuste automatiquement la taille
de la fenêtre afin de préserver la fenêtre minimale et termine l'ajustement ou l'apprentissage.
La distance apprise est en dehors de la portée
de détection valide.
Présentez une cible dans la portée de détection du capteur et recommencez l'apprentissage.
Signal saturé (luminosité excessive)
Repositionnez le capteur ou la cible pour
augmenter la distance de détection ou augmentez l'angle d'incidence entre le capteur et
la cible.
Le point final ajusté ou appris se situe entre l'au- Effectuez un apprentissage ou ajustez les
points finaux pour préserver la taille de fenêtre point final et la fin de la portée. Il n'y a pas
suffisamment d'espace pour créer la taille de fe- tre minimale dans la portée de détection.
nêtre minimale.
Table 10. Codes d’erreur
Code
32
Description
Résolution
Défaillance de l'EEPROM
Contactez Banner Engineering pour résoudre
le problème.
Défaut du laser
Contactez Banner Engineering pour résoudre
le problème.
Sortie en court-circuit
Vérifiez le câblage pour détecter un court-circuit électrique et vérifier que le câblage est
correct.
Défaut système
Contactez Banner Engineering pour résoudre
le problème.
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
7 Accessoires
7.1 Câbles
Toutes les mesures sont indiquées en millimètres, sauf indication contraire.
Câbles standard
Câble : gaine PVC, corps du connecteur en polyuréthane, couplage cuivre plaqué au nickel
Indice de protection : CEI IP67
Câbles filetés M12 à 5 broches avec blindage — Un seul raccord
Modèle
Longueur
MQDEC2-506
2m
MQDEC2-515
5m
MQDEC2-530
9m
MQDEC2-550
15 m
MQDEC2-506RA
2m
MQDEC2-515RA
5m
MQDEC2-530RA
9m
MQDEC2-550RA
15 m
Type
Dimensions
Brochage (femelle)
44 Typ.
Droit
M12 x 1
ø 14.5
1
4
2
3
5
32*
1 = Marron
2 = Blanc
3 = Bleu
4 = Noir
5 = Gris
30*
Coudé
M12 x 1
ø 14.5
*Typique
Câbles filetés à 5 broches de type M12 - acier inoxydable, étanche
Câble : Surmoulage et gaine en PVC, joint torique en EPDM, couplage 316L
Indice de protection : IP69K selon la norme DIN 40050-9
Câbles filetés étanches M12 à 5 broches en acier inoxydable — Un seul raccord
Modèle
Longueur
MQDC-WDSS-0506
2m
MQDC-WDSS-0515
5m
Type
Dimensions
Brochage (femelle)
1
4
Droit
3
5
Ø15.5 mm
1 = Marron
2 = Blanc
3 = Bleu
4 = Noir
5 = Gris
Ø4.8 mm
MQDC-WDSS-0530
2
9m
43.5 mm
Câbles filetés à 5 broches de type M12/Euro – étanches, avec blindage
Câble : gaine et corps du connecteur en polypropylène, couplage en acier inox
Indice de protection : CEI IP68
Câbles filetés étanches M12 à 5 broches avec blindage ― Un seul raccord
Modèle
MQDCWD-506
Longueur
Type
Dimensions
Brochage (femelle)
2m
1
42 typique
[1.65"]
4
ø 15
[0.57"]
Droit
MQDCWD-530
9m
M12 x 1
2
3
5
1 = Marron
2 = Blanc
3 = Bleu
4 = Noir
5 = Gris
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33
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
Câble de type M12/Euro avec raccord fileté mâle à 5 broches et raccord femelle à 4 broches — à double extrémité
Câble : gaine PVC, corps du connecteur en polyuréthane, couplage cuivre plaqué au nickel
Conducteurs : 20 AWG ; sans blindage
Câble de type M12/Euro avec raccord fileté femelle à 5 broches et raccord mâle à 4 broches — à double extrémité
Modèle
Hauteur « L1 »
MQDC-5401SS
Type
Brochage
0,30 m
Mâle
1 = marron
4
1
2 = blanc
Femelle droit / Mâle droit
MQDC-5406SS
3 = bleu
1,83 m
M12 X 1.0
Femelle
M12 X 1.0
1 = marron
1
4
ø 14.5
ø 14.5
4 = noir
3
2
2 = non utilisé
3 = bleu
5
4 = noir
ø 5.9
43.5 ± 0.5
3
40 ± 0.5
2
5 = blanc
“L1”
Câble de type M12/Euro avec raccord fileté mâle à 5 broches et raccord QD femelle à 5 broches — à double extrémité
Câble M12 avec raccord fileté mâle à 5 broches et raccord QD femelle à 5 broches avec blindage — Double raccord
Modèle
Hauteur « L1 »
MQDEC3-503SS
0,91 m
MQDEC3-506SS
1,83 m
MQDEC3-515SS
4,58 m
MQDEC3-530SS
9,2 m
Type
Brochage (mâle)
1
2
Femelle droit / Mâle droit
3
4
5
1
4
2
3
5
M12 x 1
M12 x 1
14.5
14.5
1 = Marron
2 = Blanc
ø 5.9
47.4
47.4
“L1”
34
Brochage (femelle)
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3 = Bleu
4 = Noir
5 = Gris
Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
7.2 Équerres de montage
Toutes les mesures sont indiquées en millimètres, sauf indication contraire.
SMBQ4X..
•
Équerre orientable avec
mouvement de basculement et de balayement
pour un réglage précis
•
Montage aisé du détecteur par cylindre de serrage
•
Écrous avec dimensions exprimées en mm
et en pouces
•
Montage latéral de certains capteurs avec les
vis de 3 mm fournies
avec le capteur
40
43
B
A
66
B
69
A
Dimension du trou : B = ø 18,1
B = 7 × M3 × 0,5
Modèle
Filetage de l'écrou
SMBQ4XFA
3/8 - 16 × 2¼"
SMBQ4XFAM10
M10 - 1.5 × 50
SMBQ4XFAM12
s/o ; aucun boulon inclus.
Montage direct sur des tiges
de 12 mm
SMB18A
Équerre de montage à
•
angle droit avec trou oblong en arc de cercle
pour faciliter l'orientation
•
Acier inoxydable 12 G
•
Trou de fixation du détecteur de 18 mm
•
Place pour accessoires
M4
30
C
A
41
B
46
Modèle
Filetage de l'écrou
SMB18FA
3/8 - 16 × 2 pouces
SMB18FAM10
M10 - 1.5 × 50
SMB18FAM12
s/o ; aucun boulon inclus.
Montage direct sur des tiges
de 12 mm
SMBAMS18P
Équerre plate série
•
SMBAMS avec trou de
18 mm
•
Fentes d'articulation
pour rotation de 90°
•
Acier laminé à froid, 12ga (2,6 mm)
C
78
A
B
45
Distance entre les axes des trous : A à B = 24,2 Dimensions des
trous : A = ø 4,6 ; B = 17,0 × 4,6 ; C = ø 18,5
SMBAMS18RA
•
Équerre à angle droit
série SMBAMS avec
trou de 18 mm
•
Fentes d'articulation
pour rotation de 90°
•
Acier laminé à froid, 12ga (2,6 mm)
SMB18FA..
•
Équerre orientable avec
mouvement de basculement et de balayement
pour un réglage précis
•
Montage aisé du détecteur
par cylindre de serrage
•
Écrous avec dimensions
exprimées en mm et en
pouces
•
Trou de fixation du détecteur de 18 mm
Distance entre les axes des trous : A = 26, A à B = 13 Dimensions
des trous : A = 26,8 × 7, B = ø 6,5, C = ø 19
40
C
48
A
B
45
Distance entre les axes des trous : A = 26,0, A à B = 13,0 Dimension des trous : A = 26,8 × 7, B = ø 6,5, C = ø 19
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
7.3 Kits d'opercules —Modèles avec cylindre fileté
APG18S
Joint torique
Objectif
Boîtier
Le kit comprend une lentille en verre pour protéger la lentille en plastique du détecteur des
environnements chimiques et des projections
de soudure.
Ø 22,4 mm
Utilisé avec les modèles S18, M18, T18, TM18
et Q4X
12,7 mm
Informations complémentaires
•
•
•
36
La fenêtre en verre borosilicaté protège la fenêtre en PMMA des projections de soudure et des produits chimiques
Ajoute 4,8 mm à la longueur du cylindre fileté
Réduit le gain de détection de 30 % ; augmentez le temps de réponse pour rétablir le gain de détection
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
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Capteur laser analogique Q4X en acier inoxydable
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