耐油光纤单元 E32-T11NF

杜绝切削油从任何路径进入超强“材料”氟树脂电缆

通过对切削油进入路径的彻底分析,发现电缆的包层老化是导致切削油进入的主要原因。 
作为防老化措施,欧姆龙耐油零件的电缆包层采用氟树脂,即使遭遇破坏性强的切削油,同样实现无懈可击的耐油性。

通过“氟树脂”来封堵经由电缆进入的切削油

【专利申请中】 氟树脂电缆包层

通过采用耐腐蚀性优异的氟树脂作为电缆包层的材料,抑制电缆膨胀和老化,防止切削油进入基板内部。

E32-T11NF 特点 3

杜绝切削油从任何路径进入独创的“构造”

除了电缆外皮、接合部位、可动部位以外,切削油还比较容易进入不同物质之间的“间隙”。 
欧姆龙的耐油零件群,以独创的构造彻底封堵切削油的进入。

通过不产生间隙的欧姆龙独创“构造”进行封堵  

机械密封构造

通过锁紧螺丝使环状的铝制衬套发生压缩变形,在紧固光纤纤芯的氟树脂部分的同时实现密封。防止切削油从接合界面进入。

E32-T11NF 特点 6


杜绝切削油从任何路径进入超强“材料”氟树脂电缆

通过对切削油进入路径的彻底分析,发现电缆的包层老化是导致切削油进入的主要原因。 
作为防老化措施,欧姆龙耐油零件的电缆包层采用氟树脂,即使遭遇破坏性强的切削油,同样实现无懈可击的耐油性。

通过“氟树脂”来封堵经由电缆进入的切削油

【专利申请中】 氟树脂电缆包层

通过采用耐腐蚀性优异的氟树脂作为电缆包层的材料,抑制电缆膨胀和老化,防止切削油进入基板内部。

E32-T11NF 特点 3

杜绝切削油从任何路径进入独创的“构造”

除了电缆外皮、接合部位、可动部位以外,切削油还比较容易进入不同物质之间的“间隙”。 
欧姆龙的耐油零件群,以独创的构造彻底封堵切削油的进入。

通过不产生间隙的欧姆龙独创“构造”进行封堵  

机械密封构造

通过锁紧螺丝使环状的铝制衬套发生压缩变形,在紧固光纤纤芯的氟树脂部分的同时实现密封。防止切削油从接合界面进入。

E32-T11NF 特点 6


透过型

种类:耐油 
检测方向:直角型

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欧姆龙耐油零件评估基准(欧姆龙独创的耐久性评估基准)合格 *1. JIS C 0920 附录1 

(切削油种类JIS K 2241:2000 规定的切削油剂、温度35℃以下) 

*2. 光纤单侧长2m,因此长度为4,000mm。 

注1. 检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。 

【E3X-HD】 

GIGA:超大功率模式(16ms)、HS:高速模式(250μs)、 

ST:标准模式(1ms)、SHS:最快模式(NPN输出:50μs、PNP输出:55μs) 

【E3NX-FA】 

GIGA:超大功率模式(16ms)、HS:高速模式(250μs)、 

ST:标准模式(1ms)、SHS:最快模式(30μs) 

2. 最小检测物体为在标准模式下,将检测距离和灵敏度设定为最佳状态时的值(参考值)。 

前者为E3X-HD的值,后者为E3NX-FA的值。

组合式光纤放大器

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注. 光纤放大器无耐油性能。 

*最快模式(SHS)/高速模式(HS)/标准模式(ST)/超大功率模式(GIGA)的各响应时间、最快模式的(  )内为PNP输出型。

前一个:光纤单元 E32系列