JP2006098373A - Multiple optical axes photoelectric sensor - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multiple optical axes photoelectric sensor suppressing pre-warning stoppage of a control targetted device caused by the interruption of detection regions. <P>SOLUTION: A floodlight sensor head 1 includes a flood light element 11S for safe detection, deployed for a line and a floodlight element 11N for unsafe detection lying next to the floodlight element 11S. A light-receiving sensor head 2 includes a photoreceiving element 21S for safe detection, corresponding to the floodlight element 11S for safe detection and a light-receiving element 21N for unsafe detection, corresponding to the floodlight element 11N for unsafe detection. Since this unsafe detection region is used as a warning region, before the infiltration of safe detection area, an alarm action is initiated then, when the warning domain concerned is interrupted. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

この発明は、多光軸光電センサに関し、より特定的には、物体による遮光状態を光軸ごとに検知してその検知結果を出力する多光軸光電センサに関する。   The present invention relates to a multi-optical axis photoelectric sensor, and more specifically, to a multi-optical axis photoelectric sensor that detects a light blocking state by an object for each optical axis and outputs the detection result.

一般的な多光軸光電センサは、複数の投光素子が一列に配置された投光部と、投光素子と同数の受光素子が一列に配置された受光部とを、各投光素子と受光素子とが一対一の関係で向かい合うように配置して構成されている。   A general multi-optical axis photoelectric sensor includes a light projecting unit in which a plurality of light projecting elements are arranged in a row and a light receiving unit in which the same number of light receiving elements as the light projecting devices are arranged in a row. The light receiving elements are arranged so as to face each other in a one-to-one relationship.

上記の投光部と受光部とは、一般に通信線を介して接続されており、投光部側で各投光素子を順次発光させるとともに、受光部側で各投光素子に対応する受光素子から投光素子の発光動作に同期するタイミングで得た受光量を取り出す。これにより、多光軸光電センサの光軸ごとの遮光状態が順に検知される。受光部では、各光軸ごとの検知結果を用いて検知エリアに物体があるか否かを判別し、その判別結果を示す信号を出力する。   The light projecting unit and the light receiving unit are generally connected via a communication line. The light projecting elements sequentially emit light on the light projecting unit side, and the light receiving elements correspond to the light projecting elements on the light receiving unit side. The amount of received light obtained at the timing synchronized with the light emitting operation of the light projecting element is taken out. Thereby, the light-shielding state for every optical axis of a multi-optical axis photoelectric sensor is detected in order. The light receiving unit determines whether or not there is an object in the detection area using the detection result for each optical axis, and outputs a signal indicating the determination result.

従来の多光軸光電センサの設定用機器は、投光部および受光部よりなる多光軸光電センサにコンソールを接続し、各種検知動作の定義を示す設定データをコンソールから多光軸光電センサに送信する。コンソールの制御回路は、安全用センサ、非安全用センサの種別ごとにそれぞれ設定項目テーブルを保持しており、多光軸光電センサとの通信により多光軸光電センサの型式を取り込む。コンソールの制御回路は、この型式に応じた設定項目テーブルを選択した後、設定可能な動作モードに移行する(たとえば、特許文献1参照)。
特開2002−296361号公報
A conventional multi-optical axis photoelectric sensor setting device connects a console to a multi-optical axis photoelectric sensor composed of a light projecting unit and a light receiving unit, and sends setting data indicating the definition of various detection operations from the console to the multi-optical axis photoelectric sensor. Send. The control circuit of the console holds a setting item table for each type of safety sensor and non-safety sensor, and takes in the type of the multi-optical axis photoelectric sensor through communication with the multi-optical axis photoelectric sensor. The control circuit of the console shifts to a settable operation mode after selecting a setting item table corresponding to this model (see, for example, Patent Document 1).
JP 2002-296361 A

多光軸光電センサは、たとえば、セーフティライトカーテンやエリアセンサとしての用途に好適に用いられる。従来のセーフティライトカーテンにおいて、検出範囲は全て安全確認のために使用されていた。そのため、セーフティライトカーテンを使用する際、多光軸光電センサの設置に気づかずに検出領域を遮ってしまうと、多光軸光電センサが反応してしまい、セーフティライトカーテンに保護された制御対象機器を止めてしまうという問題があった。   The multi-optical axis photoelectric sensor is suitably used for, for example, a safety light curtain or an area sensor. In the conventional safety light curtain, the entire detection range is used for safety confirmation. Therefore, when using the safety light curtain, if the detection area is blocked without noticing the installation of the multi-optical axis photoelectric sensor, the multi-optical axis photoelectric sensor reacts, and the control target device protected by the safety light curtain There was a problem of stopping.

この発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、検出領域を遮られたことによる警告前の制御対象機器の停止を抑制することが可能な多光軸光電センサを提供することである。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a multi-optical axis photoelectric sensor capable of suppressing stoppage of a device to be controlled before warning due to a detection area being blocked. Is to provide.

この発明のある局面によれは、複数の投光素子が整列して配置された投光器と、各投光素子と対をなす受光素子が整列して配置された受光器とが、対をなす投光素子と受光素子とが一対一に向き合ってそれぞれの対が物体の遮光を検出する光軸を形成するように配置される多光軸光電センサにおいて、遮光検出結果を出力するための複数の出力部と、各光軸について遮光を検出したときに出力を行う出力部を設定する出力設定部と、を有する。   According to an aspect of the present invention, a projector in which a plurality of light projecting elements are arranged and a light receiver in which a light receiving element that is paired with each light projecting element is arranged is paired. In a multi-optical axis photoelectric sensor in which an optical element and a light receiving element face each other in a one-to-one relationship and each pair forms an optical axis for detecting light shielding of an object, a plurality of outputs for outputting a light shielding detection result And an output setting unit that sets an output unit that outputs when light shielding is detected for each optical axis.

この発明の他の局面によれば、複数の投光素子が整列して配置された投光器と、各投光素子と対をなす受光素子が整列して配置された受光器とが、対をなす投光素子と受光素子とが一対一に向き合ってそれぞれの対が物体の遮光を検出する光軸を形成するように配置される多光軸光電センサにおいて、遮光検出結果を出力するための複数の出力部と、1または隣接する複数の光軸を1つの検出領域とし、その検出領域を複数設定可能な領域設定部と、領域設定部により設定された検出領域ごとにそれぞれ遮光を検出したときに出力を行う領域領域出力設定部と、を有する。   According to another aspect of the present invention, a projector in which a plurality of light projecting elements are aligned and a light receiver in which light receiving elements that form a pair with each of the light projecting elements are aligned form a pair. In a multi-optical axis photoelectric sensor in which a light projecting element and a light receiving element face each other one by one and each pair forms an optical axis for detecting light shielding of an object, a plurality of light shielding detection results are output. When an output unit, one or a plurality of adjacent optical axes are set as one detection region, a region setting unit capable of setting a plurality of detection regions, and a light shielding is detected for each detection region set by the region setting unit An area area output setting unit for performing output.

好ましくは、複数の出力部は、安全出力部と非安全出力部とを有し、複数の検出領域は安全出力を行う安全検出領域と、非安全出力を行う非安全検出領域を含む。   Preferably, the plurality of output units include a safety output unit and a non-safety output unit, and the plurality of detection regions include a safety detection region that performs safety output and a non-safety detection region that performs non-safety output.

好ましくは、複数の出力部は、警告に用いられる警告出力部を有し、複数の検出領域の1つが、警告出力を行う警告領域である。   Preferably, the plurality of output units include a warning output unit used for warning, and one of the plurality of detection regions is a warning region that outputs a warning.

好ましくは、各光軸と出力部または各領域との対応関係、あるいは各領域と各出力部との対応関係は、外部設定器を用いて設定される。   Preferably, the correspondence between each optical axis and the output unit or each region, or the correspondence between each region and each output unit is set using an external setting device.

好ましくは、非安全出力部は、入出力部を介して非安全出力を行う。   Preferably, the non-safety output unit performs non-safety output via the input / output unit.

好ましくは、非安全出力部は、通信信号によって非安全出力を行う。   Preferably, the non-safety output unit performs non-safety output by a communication signal.

好ましくは、非安全出力部は、表示ランプによって非安全出力を行う。   Preferably, the non-safety output unit performs non-safety output by a display lamp.

この発明によれば、検出領域を遮られたことによる警告前の制御対象機器の停止を抑制することが可能となる。   According to the present invention, it is possible to suppress the stop of the control target device before the warning due to the detection area being blocked.

以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the drawings, the same or corresponding parts are denoted by the same reference numerals and description thereof will not be repeated.

図1は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100の構成を示した外観図である。   FIG. 1 is an external view showing a configuration of a multi-optical axis photoelectric sensor 100 according to an embodiment of the present invention.

図1に示すように、多光軸光電センサ100は、投光センサヘッド1と受光センサヘッド2とが通信用ケーブル101で接続されて構成されている。通信用ケーブル101には、分岐コネクタ102を介して、外部設定器3が連結されている。なお、図1には示されていないが、分岐コネクタ102と投光センサヘッド1との間には、電源供給用の配線ボックス等が介在されている。また、多光軸光電センサ100は、たとえばセーフティライトカーテンに用いられる。   As shown in FIG. 1, the multi-optical axis photoelectric sensor 100 is configured by connecting a light projecting sensor head 1 and a light receiving sensor head 2 with a communication cable 101. The external setting device 3 is connected to the communication cable 101 via the branch connector 102. Although not shown in FIG. 1, a power supply wiring box or the like is interposed between the branch connector 102 and the light projecting sensor head 1. The multi-optical axis photoelectric sensor 100 is used for a safety light curtain, for example.

外部設定器3は、複数の押しボタンスイッチで構成される操作部3aと、液晶ディスプレイで構成される表示部3bとを有している。この発明の実施の形態では、外部設定器3を介して、投光センサヘッド1からの投光量、受光センサヘッド2における受光信号増幅率および受光判定しきい値の設定が可能とされている。表示部3には、その時々の投光量、受光量、受光判定しきい値等が表示される。なお、外部設定器3は、たとえばパーソナルコンピュータのような機器であってもよい。   The external setting device 3 includes an operation unit 3a composed of a plurality of push button switches and a display unit 3b composed of a liquid crystal display. In the embodiment of the present invention, the light projection amount from the light projecting sensor head 1, the light reception signal amplification factor and the light reception determination threshold value in the light reception sensor head 2 can be set via the external setting device 3. The display unit 3 displays the amount of light emitted, the amount of received light, the light reception determination threshold value, and the like. The external setting device 3 may be a device such as a personal computer.

図2は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100の本体部の構成を示したブロック図である。   FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the main body of the multi-optical axis photoelectric sensor 100 according to the embodiment of the present invention.

図2を参照して、多光軸光電センサ100の本体部(センサヘッド)は、投光センサヘッド1と、受光センサヘッド2と、外部設定器3と、PLC(Programmable Logic Controller)4とを含む。   Referring to FIG. 2, the main body (sensor head) of the multi-optical axis photoelectric sensor 100 includes a light projecting sensor head 1, a light receiving sensor head 2, an external setting device 3, and a PLC (Programmable Logic Controller) 4. Including.

投光センサヘッド1は、投光器11と、CPU(Central Processing Unit)12と、通信回路13と、入出力(I/O)インターフェース14とを含む。投光器11は、各々が投光素子、電流制御回路および光軸選択回路を有するn個の投光ユニット111〜11nを含む。CPU12は、投光器11の駆動信号等を生成する。通信回路13は、受光センサヘッド2および外部設定器3との通信を行う。I/Oインターフェース14は、PLC4との通信用インターフェースである。 The light projection sensor head 1 includes a light projector 11, a CPU (Central Processing Unit) 12, a communication circuit 13, and an input / output (I / O) interface 14. The light projector 11 includes n light projecting units 11 1 to 11 n each having a light projecting element, a current control circuit, and an optical axis selection circuit. The CPU 12 generates a drive signal for the projector 11 and the like. The communication circuit 13 communicates with the light receiving sensor head 2 and the external setting device 3. The I / O interface 14 is a communication interface with the PLC 4.

受光センサヘッド2は、受光器21と、信号処理部22と、CPU23と、通信回路24と、I/Oインターフェース25とを含む。受光器21は、各々が光電変換部、プリアンプおよび光軸選択回路を有するn個の受光ユニット211〜21nを含む。光電変換部は受光素子を含む。プリアンプは、受光素子からの受光信号を増幅する。 The light receiving sensor head 2 includes a light receiver 21, a signal processing unit 22, a CPU 23, a communication circuit 24, and an I / O interface 25. The light receiver 21 includes n light receiving units 21 1 to 21 n each having a photoelectric conversion unit, a preamplifier, and an optical axis selection circuit. The photoelectric conversion unit includes a light receiving element. The preamplifier amplifies the light reception signal from the light receiving element.

信号処理部22は、メインアンプ、フィルタ(コムフィルタ)およびA/D(Analog to Digital)変換器を含む。CPU23は、受光器21の駆動信号等を生成するとともに、信号処理部22からの信号に基づいて検出判定のための演算を行う。通信回路24は、投光センサヘッド1および外部設定器3との通信を行う。I/Oインターフェース25は、PLC4との通信用インターフェースを有するとともに、安全出力用端子26を備えている。   The signal processing unit 22 includes a main amplifier, a filter (comb filter), and an A / D (Analog to Digital) converter. The CPU 23 generates a drive signal for the light receiver 21 and performs calculation for detection determination based on the signal from the signal processing unit 22. The communication circuit 24 communicates with the light projecting sensor head 1 and the external setting device 3. The I / O interface 25 has a communication interface with the PLC 4 and a safety output terminal 26.

図3は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100aの連結構成の一例を示した外観図である。   FIG. 3 is an external view showing an example of a connection configuration of the multi-optical axis photoelectric sensor 100a according to the embodiment of the present invention.

図3を参照して、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100aは、多光軸光電センサSAA,SBBと、ローレット55a〜55cと、ケーブル58P,58Qと、中継用コネクタ59と、分岐コネクタ102とを含む。多光軸光電センサSAAは、投光センサヘッド1Aと、受光センサヘッド2Aとを含む。投光センサヘッド1Aは、ケース体51Pと、雌コネクタ52Pと、雄コネクタ53Pと、蓋体54Pとを含む。   Referring to FIG. 3, multi-optical axis photoelectric sensor 100a according to the embodiment of the present invention includes multi-optical axis photoelectric sensors SAA and SBB, knurls 55a to 55c, cables 58P and 58Q, relay connector 59, Branch connector 102. The multi-optical axis photoelectric sensor SAA includes a light projecting sensor head 1A and a light receiving sensor head 2A. The light projection sensor head 1A includes a case body 51P, a female connector 52P, a male connector 53P, and a lid body 54P.

ケース体51Pは、両端が開口された長手形状を有する。ケース体51の両端開口部には、それぞれ蓋体54Pが密封固定されている。両端の蓋体54Pの各外側には、それぞれ雄コネクタ52P,53Pが設けられている。これら雄コネクタ52Pおよび雌コネクタ53Pは、入出力用の複数の信号線等を中継する。なお、ローレット55a〜55cは、各部材の接続を固定するための留め具である。   The case body 51P has a longitudinal shape with both ends opened. Lids 54P are hermetically fixed to the opening portions at both ends of the case body 51, respectively. Male connectors 52P and 53P are provided on the outer sides of the lids 54P at both ends, respectively. The male connector 52P and the female connector 53P relay a plurality of signal lines for input and output. The knurls 55a to 55c are fasteners for fixing the connection of each member.

受光センサヘッド2Aは、参照符号の添え字がPからQに変わっている他は、投光センサヘッド1Aと同様の構成なので、ここでは説明を繰り返さない。また、多光軸光電センサSBBは、投光センサヘッド1Bと、受光センサヘッド2Bとを含み、各ヘッドの構成は、多光軸光電センサSAAと同様なので、ここでは説明を繰り返さない。   The light receiving sensor head 2A has the same configuration as that of the light projecting sensor head 1A except that the subscript of the reference numeral is changed from P to Q, and therefore description thereof will not be repeated here. The multi-optical axis photoelectric sensor SBB includes a light projecting sensor head 1B and a light-receiving sensor head 2B. The configuration of each head is the same as that of the multi-optical axis photoelectric sensor SAA, and therefore description thereof will not be repeated here.

分岐コネクタ102は、T字コネクタであって、図3では受光センサヘッド2Aと受光センサヘッド2Bとを連結する。図3の分岐コネクタ102は、雄コネクタ53Pとケーブル58Qとの間で信号を中継するとともに、ローレット55c側の分岐路を介して図1の外部設定器3に接続される。   The branch connector 102 is a T-shaped connector, and connects the light receiving sensor head 2A and the light receiving sensor head 2B in FIG. The branch connector 102 in FIG. 3 relays signals between the male connector 53P and the cable 58Q, and is connected to the external setting device 3 in FIG. 1 via a branch path on the knurled 55c side.

図4は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100bの連結構成の他の一例を示した外観図である。   FIG. 4 is an external view showing another example of the connection configuration of the multi-optical axis photoelectric sensor 100b according to the embodiment of the present invention.

図4を参照して、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100bは、受光センサヘッド2Aの雄コネクタ53Qに分岐コネクタ102および中継用コネクタ59が設けられている点においてのみ、図3の複数連結された多光軸光電センサ100aと異なる。したがって、図3と重複する部分の説明は、ここでは繰り返さない。   Referring to FIG. 4, multi-optical axis photoelectric sensor 100b according to the embodiment of the present invention is only shown in FIG. 3 in that branch connector 102 and relay connector 59 are provided on male connector 53Q of light receiving sensor head 2A. Different from the multi-optical axis photoelectric sensor 100a connected in plural. Therefore, the description of the same part as FIG. 3 is not repeated here.

図3,4において、分岐コネクタ102の中継用の各接続口は、一方が雌コネクタ52P,52Qに、他方が雄コネクタ53P,53Qにそれぞれ対応するように形成されている。したがって、多光軸光電センサ100a,100bは、設置場所などの条件に応じて、多光軸光電センサSAA,SBBを柔軟に連結することが可能となる。また、図1の外部設定器3の接続及び取り外しを極めて容易に行うことができるとともに、分岐コネクタ102自身も簡単に取り外すことができるため、多光軸光電センサ100a,100bの設置場所を変更する場合などにも容易に対応することができる。   3 and 4, the connection ports for relay of the branch connector 102 are formed so that one corresponds to the female connectors 52P and 52Q and the other corresponds to the male connectors 53P and 53Q. Therefore, the multi-optical axis photoelectric sensors 100a and 100b can flexibly connect the multi-optical axis photoelectric sensors SAA and SBB according to conditions such as the installation location. In addition, since the external setting device 3 of FIG. 1 can be connected and removed very easily, the branch connector 102 itself can be easily removed, so the installation location of the multi-optical axis photoelectric sensors 100a and 100b is changed. It is possible to easily cope with cases.

さらに、図1の外部設定器3は、必要に応じて分岐コネクタ102に接続することができる。そのため、複数の多光軸光電センサが配備される環境下においても、各多光軸光電センサに同様の分岐用コネクタを取り付けておけば、共通の外部設定器3を用いて複数の多光軸光電センサを制御することが可能となる。これにより、設定用の機器にかかるコストを削減することができる。   Furthermore, the external setting device 3 of FIG. 1 can be connected to the branch connector 102 as needed. Therefore, even in an environment where a plurality of multi-optical axis photoelectric sensors are provided, if a similar branching connector is attached to each multi-optical axis photoelectric sensor, a plurality of multi-optical axes can be obtained using a common external setting device 3. The photoelectric sensor can be controlled. Thereby, the cost concerning the apparatus for a setting can be reduced.

この発明の実施の形態では、安全用センサおよび非安全用センサの両方のタイプに対応する設定を行うためのプログラムを図1の外部設定器3に組み込んでいる。これにより、安全用センサおよび非安全用センサに対する設定を1台の外部設定器3で行うことが可能となる。   In the embodiment of the present invention, a program for performing settings corresponding to both the safety sensor type and the non-safety sensor type is incorporated in the external setting device 3 of FIG. As a result, the setting for the safety sensor and the non-safety sensor can be performed by the single external setting device 3.

また、外部設定器3は、設定用のプログラムが変更されたり、新しい型式のセンサが発売された場合にも継続して使用できるように、適宜、内部に書き込まれたプログラムや固定データ等を書き換えることが可能である。これにより、たとえば非安全検出範囲を複数のエリアに設定することも可能である。   In addition, the external setting device 3 appropriately rewrites the program and fixed data written therein so that the setting program can be continuously used even when the setting program is changed or a new type of sensor is released. It is possible. Thereby, for example, it is possible to set the non-safety detection range to a plurality of areas.

図5は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100を説明する背景としての多光軸光電センサ100Pの構成を示した概略図である。   FIG. 5 is a schematic diagram showing a configuration of a multi-optical axis photoelectric sensor 100P as a background for explaining the multi-optical axis photoelectric sensor 100 according to the embodiment of the present invention.

図5を参照して、背景技術としての多光軸光電センサ100Pは、投光センサヘッド1Pと、受光センサヘッド2Pとを含む。投光センサヘッド1Pは、一列に配列された複数の投光素子11SPを含む。受光センサヘッド2Pは、複数の投光素子11SPと同数の複数の受光素子21SPを含む。複数の投光素子11SPと複数の受光素子12SPとは、一対一の関係で向かい合うように配置されている。受光センサヘッド2Pからは、安全検出出力20Sが伸びている。   Referring to FIG. 5, a multi-optical axis photoelectric sensor 100P as a background art includes a light projecting sensor head 1P and a light receiving sensor head 2P. The light projecting sensor head 1P includes a plurality of light projecting elements 11SP arranged in a line. The light receiving sensor head 2P includes the same number of light receiving elements 21SP as the plurality of light projecting elements 11SP. The plurality of light projecting elements 11SP and the plurality of light receiving elements 12SP are arranged to face each other in a one-to-one relationship. A safety detection output 20S extends from the light receiving sensor head 2P.

背景技術としての多光軸光電センサ100Pは、複数の投光素子11SPと複数の受光素子12SPとがすべて、危険源である制御対象機器の動作を止める安全検出に用いられている。そのため、多光軸光電センサ100Pを使用する際、多光軸光電センサ100Pの設置に気づかずに複数の投光素子11SPと複数の受光素子12SPとの間に侵入してしまうと、多光軸光電センサ100Pが反応してしまい、多光軸光電センサ100Pに保護された制御対象機器を止めてしまうという問題があった。   In the multi-optical axis photoelectric sensor 100P as the background art, the plurality of light projecting elements 11SP and the plurality of light receiving elements 12SP are all used for safety detection that stops the operation of the control target device that is a danger source. For this reason, when the multi-optical axis photoelectric sensor 100P is used, if the multi-optical axis photoelectric sensor 100P enters between the plurality of light projecting elements 11SP and the plurality of light receiving elements 12SP without noticing the installation of the multi-optical axis photoelectric sensor 100P, the multi-optical axis There is a problem that the photoelectric sensor 100P reacts and the control target device protected by the multi-optical axis photoelectric sensor 100P is stopped.

図6は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100の構成を示した概略図である。   FIG. 6 is a schematic diagram showing the configuration of the multi-optical axis photoelectric sensor 100 according to the embodiment of the present invention.

図6を参照して、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100は、投光センサヘッド1と、受光センサヘッド2とを含む。投光センサヘッド1は、一列に配置された安全検出用の投光素子11Sと、投光素子11Sに隣接する非安全検出用の投光素子11Nとを含む。受光センサヘッド2は、安全検出用の投光素子11Sに対応する安全検出用の受光素子21Sと、非安全検出用の投光素子11Nに対応する非安全検出用の受光素子21Nとを含む。   Referring to FIG. 6, multi-optical axis photoelectric sensor 100 according to the embodiment of the present invention includes a light projecting sensor head 1 and a light receiving sensor head 2. The light projecting sensor head 1 includes a safety detecting light projecting element 11S arranged in a row and a non-safety detecting light projecting element 11N adjacent to the light projecting element 11S. The light receiving sensor head 2 includes a light receiving element 21S for safety detection corresponding to the light projecting element 11S for safety detection and a light receiving element 21N for non-safety detection corresponding to the light projecting element 11N for non-safety detection.

受光センサヘッド2からは、安全検出出力20Sa,20Sbと、非安全検出出力20Nとが伸びている。安全検出出力は、安全上の観点から一般には図6のような二重出力となっているが、単線出力であってもよい。ここで、安全(検出)出力とは、危険源である制御対象機器の動作を停止するために用いられ、故障診断機能やフェイルセーフ機能によって安全化された出力をいう。また、非安全(検出)出力とは、故障診断機能やフェイルセーフ機能によって安全化されていない、通常の出力をいうが、上記の安全出力と対比して非安全出力と呼ばれている。   From the light receiving sensor head 2, safety detection outputs 20Sa and 20Sb and a non-safety detection output 20N are extended. The safety detection output is generally a double output as shown in FIG. 6 from the viewpoint of safety, but may be a single wire output. Here, the safety (detection) output is an output that is used to stop the operation of the device to be controlled, which is a danger source, and is made safe by a failure diagnosis function or a fail-safe function. In addition, the non-safety (detection) output refers to a normal output that is not made safe by the failure diagnosis function or the fail-safe function, but is called a non-safety output in contrast to the above-described safety output.

このように、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100は、検出領域の一部を安全検出とは異なる領域(非安全検出領域)に用いている。この非安全検出領域を例えば、安全検出エリア侵入前の警告領域として用いれば、当該警告領域が遮られた時点でまず警告動作が作動し、多光軸光電センサ100に保護された制御対象機器を警告前に止めてしまうという問題を回避することができる。   As described above, the multi-optical axis photoelectric sensor 100 according to the embodiment of the present invention uses a part of the detection region for a region (non-safety detection region) different from the safety detection. If this non-safety detection area is used as a warning area before entering the safety detection area, for example, a warning operation is first activated when the warning area is blocked, and the control target device protected by the multi-optical axis photoelectric sensor 100 is The problem of stopping before warning can be avoided.

次に、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100の具体的な配置例について図面を用いて説明する。なお、以下では、多光軸光電センサの投光センサヘッドと受光センサヘッドとを一体のものとして説明している。   Next, a specific arrangement example of the multi-optical axis photoelectric sensor 100 according to the embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following description, the light projecting sensor head and the light receiving sensor head of the multi-optical axis photoelectric sensor are described as one body.

図7は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100を説明する背景としての多光軸光電センサ100Pの配置例を示した概略図である。   FIG. 7 is a schematic view showing an arrangement example of the multi-optical axis photoelectric sensor 100P as a background for explaining the multi-optical axis photoelectric sensor 100 according to the embodiment of the present invention.

図7を参照して、背景技術としての多光軸光電センサ100Pは、工作機械などの危険源30を覆うように配置された安全検出用の多光軸光電センサ50SPと、危険源30に侵入する経路に沿って設けられた非安全検出用の多光軸光電センサ50NPとを含む。多光軸光電センサ50SPからは安全検出出力20S、多光軸光電センサ50NPからは非安全検出出力20Nがそれぞれ伸びている。   Referring to FIG. 7, a multi-optical axis photoelectric sensor 100P as a background art penetrates into a danger source 30 and a multi-optical axis photoelectric sensor 50SP for safety detection arranged so as to cover the danger source 30 such as a machine tool. And a multi-optical axis photoelectric sensor 50NP for non-safety detection provided along a path to be detected. A safety detection output 20S extends from the multi-optical axis photoelectric sensor 50SP, and a non-safety detection output 20N extends from the multi-optical axis photoelectric sensor 50NP.

背景技術としての多光軸光電センサ100Pは、安全検出用の多光軸光電センサ50SPとは別に、非安全検出用の多光軸光電センサ50NPを設け、両者を別々に制御している。そのため、配線および制御が複雑となり、設置場所の変更等にともなう検出領域の変更に柔軟に対応できないという問題があった。   A multi-optical axis photoelectric sensor 100P as a background art is provided with a multi-optical axis photoelectric sensor 50NP for non-safety detection separately from the multi-optical axis photoelectric sensor 50SP for safety detection, and controls both separately. For this reason, wiring and control are complicated, and there is a problem that it is difficult to flexibly cope with a change in the detection area due to a change in installation location or the like.

図8は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサの配置の一例である多光軸光電センサ100Aの構成を示した概略図である。   FIG. 8 is a schematic diagram showing the configuration of a multi-optical axis photoelectric sensor 100A that is an example of the arrangement of the multi-optical axis photoelectric sensor according to the embodiment of the present invention.

図8を参照して、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100Aは、安全検出用の多光軸光電センサ50SAと、非安全検出用の多光軸光電センサ50NAとがケーブルを介して連結されている点で、図7の多光軸光電センサ100Pと異なる。多光軸光電センサ100Aは、非安全検出用の多光軸光電センサ50NAが遮られたときに音や光などで警報を発する警告用ランプ60を備えている。また、多光軸光電センサ100Aからは、安全検出出力20Sa,20Sbと、非安全検出出力20Nとが伸びている。   Referring to FIG. 8, a multi-optical axis photoelectric sensor 100A according to an embodiment of the present invention includes a multi-optical axis photoelectric sensor 50SA for safety detection and a multi-optical axis photoelectric sensor 50NA for non-safety detection via a cable. Are different from the multi-optical axis photoelectric sensor 100P of FIG. The multi-optical axis photoelectric sensor 100A includes a warning lamp 60 that emits an alarm by sound or light when the non-safety detection multi-optical axis photoelectric sensor 50NA is blocked. Further, safety detection outputs 20Sa and 20Sb and a non-safety detection output 20N extend from the multi-optical axis photoelectric sensor 100A.

このように、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100Aは、ケーブルを介して安全検出用の多光軸光電センサ50SAと、非安全検出用の多光軸光電センサ50NAとを連結している。これにより、配線および制御が単純化され、設置場所の変更等にともなう検出領域の変更にも柔軟に対応することができる。さらに、図3,4で説明したように、共通の外部設定器を用いてこれら複数の多光軸光電センサ50SA、50NAを一括で制御することが可能となる。   As described above, the multi-optical axis photoelectric sensor 100A according to the embodiment of the present invention connects the multi-optical axis photoelectric sensor 50SA for safety detection and the multi-optical axis photoelectric sensor 50NA for non-safety detection via a cable. ing. Thereby, wiring and control are simplified, and it is possible to flexibly cope with a change in detection area accompanying a change in installation location or the like. Further, as described with reference to FIGS. 3 and 4, it is possible to collectively control the plurality of multi-optical axis photoelectric sensors 50SA and 50NA using a common external setting device.

図9は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサの配置の他の一例である多光軸光電センサ100Bの構成を示した概略図である。   FIG. 9 is a schematic diagram showing a configuration of a multi-optical axis photoelectric sensor 100B which is another example of the arrangement of the multi-optical axis photoelectric sensor according to the embodiment of the present invention.

図9を参照して、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100Bは、1つの多光軸光電センサが侵入経路に対して斜めに配置されており、危険源30から近い側の所定距離が安全検出領域50SBに、危険源30から遠い側の所定距離が非安全検出領域50NBにそれぞれ割り当てられている。多光軸光電センサ100Bは、非安全検出領域50NBが遮られたときに音や光などで警報を発する警告用ランプ60を備えている。また、多光軸光電センサ100Bからは、安全検出出力20Sa,20Sbと、非安全検出出力20Nとが伸びている。   Referring to FIG. 9, multi-optical axis photoelectric sensor 100 </ b> B according to the embodiment of the present invention has one multi-optical axis photoelectric sensor arranged obliquely with respect to the intrusion path, and is a predetermined side closer to danger source 30. A distance is assigned to the safety detection area 50SB, and a predetermined distance far from the danger source 30 is assigned to the non-safety detection area 50NB. The multi-optical axis photoelectric sensor 100B includes a warning lamp 60 that issues a warning by sound or light when the non-safety detection region 50NB is blocked. In addition, safety detection outputs 20Sa and 20Sb and a non-safety detection output 20N extend from the multi-optical axis photoelectric sensor 100B.

このように、この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100Bは、1つの多光軸光電センサを侵入経路に対して斜めに配置し、当該多光軸光電センサの一部を非安全検出領域50NBとして用いている。これにより、安全検出領域50SBと非安全検出領域50NBとの比率を1つの外部設定器を用いて柔軟に変更することができる。   As described above, in the multi-optical axis photoelectric sensor 100B according to the embodiment of the present invention, one multi-optical axis photoelectric sensor is disposed obliquely with respect to the intrusion path, and a part of the multi-optical axis photoelectric sensor is non-safely detected. The region 50NB is used. Thereby, the ratio of the safety detection area 50SB and the non-safety detection area 50NB can be flexibly changed using one external setting device.

図8,9では、非安全出力を警告用ランプ(表示ランプ)によってユーザに通知する例について示しているが、他にも例えば、I/O、通信信号、通信データ等によって非安全出力をユーザに通知することも可能である。また、非安全検出範囲は、たとえば、多光軸光電センサの光軸端より指定することが可能である。   8 and 9 show an example in which the user is notified of the non-safety output by a warning lamp (display lamp). However, the non-safety output can be transmitted to the user by, for example, I / O, communication signal, communication data, or the like. It is also possible to notify. Further, the non-safety detection range can be specified from the optical axis end of the multi-optical axis photoelectric sensor, for example.

図10は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサのON/OFF設定の一例を表にして示した図である。   FIG. 10 is a table showing an example of ON / OFF setting of the multi-optical axis photoelectric sensor according to the embodiment of the present invention.

図10に示すように、非安全検出領域では、入光時に非安全出力がOFFとなり、遮光時に非安全出力がONとなる。これにより、非安全領域が遮られたとき、即座に警告信号を発することが可能となる。安全検出領域では、入光時に安全出力がONとなり、遮光時に安全出力がOFFとなる。これにより、安全領域が遮られたときだけでなく、多光軸光電センサに不具合が発生した場合にも安全出力がOFFとなるため、異常が発生したことを確実に検知することができる。   As shown in FIG. 10, in the non-safety detection region, the non-safety output is turned off when light is incident, and the non-safety output is turned on when light is blocked. This makes it possible to immediately issue a warning signal when the non-safe area is blocked. In the safety detection area, the safety output is turned on when the light is incident, and the safety output is turned off when the light is blocked. As a result, the safety output is turned OFF not only when the safety region is interrupted but also when a malfunction occurs in the multi-optical axis photoelectric sensor, so that it is possible to reliably detect that an abnormality has occurred.

図11は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサの動作内容全体の概略を示したフロー図である。   FIG. 11 is a flowchart showing an outline of the entire operation content of the multi-optical axis photoelectric sensor according to the embodiment of the present invention.

図11を参照して、この発明の実施の形態による多光軸光電センサは、電源が投入されると、まず、ステップ1501において、センサヘッドおよび外部設定器のメモリの初期化等の起動処理を行う。起動処理後には、検出処理が実行される。この検出処理は、投光タイミング調整処理(ステップ1502)と、投受光処理(ステップ1503)と、自己診断処理(ステップ1504)と、通信処理(ステップ1505)と、異常有無確認(ステップ1506)と、設定モード移行確認(ステップ1508)とを繰り返すことにより実行される。   Referring to FIG. 11, when the multi-optical axis photoelectric sensor according to the embodiment of the present invention is turned on, first, in step 1501, start processing such as initialization of the memory of the sensor head and the external setting device is performed. Do. After the startup process, a detection process is executed. The detection process includes a light projection timing adjustment process (step 1502), a light projection / reception process (step 1503), a self-diagnosis process (step 1504), a communication process (step 1505), and an abnormality presence / absence check (step 1506). This is executed by repeating the setting mode transition confirmation (step 1508).

ステップ1503の投受光処理については、図12において詳しく説明する。ステップ1505の通信処理では、投光センサヘッド1と受光センサヘッド2と外部設定器3との間の通信、または、受光センサヘッド2と、多光軸光電センサが併設されるような場合の他の多光軸光電センサの受光センサヘッドとの間の通信を行う。   The light projecting / receiving process in step 1503 will be described in detail with reference to FIG. In the communication processing in step 1505, communication between the light projecting sensor head 1, the light receiving sensor head 2, and the external setting device 3 or other cases where the light receiving sensor head 2 and the multi-optical axis photoelectric sensor are provided together. Communication is performed with the light receiving sensor head of the multi-optical axis photoelectric sensor.

ステップ1506の異常有無確認では、ステップ1504の自己診断についての異常有無確認と、ステップ1505の通信処理についての異常確認と、ステップ1502のタイミング調整が所定回数以上連続して行なわれていないかの確認とが行なわれる。ステップ1502の確認では、繰り返しタイミング調整を行なっても干渉を回避できていない場合かどうかを確認している。これらのいずれかに異常が見られるときは、ステップ1507の異常モードへと進む。   In step 1506, whether there is an abnormality in the self-diagnosis in step 1504, whether there is an abnormality in communication processing in step 1505, and whether the timing adjustment in step 1502 has been continuously performed a predetermined number of times or more. Is done. In the confirmation in step 1502, it is confirmed whether or not interference has not been avoided even after repeated timing adjustment. When an abnormality is found in any of these, the process proceeds to an abnormal mode in step 1507.

ステップ1507の異常モードでは、多光軸光電センサの動作が一時的にロックアウトされる。ステップ1508の設定モード移行確認では、受光判定しきい値、投光量、受光信号増幅率等の設定を行うための設定モードに移行するか否かの確認が行なわれる。ステップ1508において外部設定器3から所定の設定開始信号の入力があったとき、ステップ1509の設定モードへと移行する。ステップ1509の設定モードについては、図13において詳しく説明する。   In the abnormal mode in Step 1507, the operation of the multi-optical axis photoelectric sensor is temporarily locked out. In the setting mode transition confirmation in step 1508, it is confirmed whether or not the mode is shifted to the setting mode for setting the light reception determination threshold value, the light projection amount, the light reception signal amplification factor, and the like. When a predetermined setting start signal is input from the external setting device 3 in step 1508, the process proceeds to the setting mode in step 1509. The setting mode in step 1509 will be described in detail with reference to FIG.

図12は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサの投受光処理(ステップ1503)の詳細を示したフロー図である。   FIG. 12 is a flowchart showing details of the light projecting / receiving process (step 1503) of the multi-optical axis photoelectric sensor according to the embodiment of the present invention.

図12では、投光センサヘッド1における処理(ステップ1601〜1602)と、受光センサ2における処理(ステップ1611〜1618)とが並列的に示されている。まず、投光センサヘッド1および受光センサヘッド2において、通信用ケーブル101を通じて、投光センサヘッド1と受光センサヘッド2との間の同期をとるための同期通信が行なわれる(ステップ1601、ステップ1611)。   In FIG. 12, the process in the light projecting sensor head 1 (steps 1601 to 1602) and the process in the light receiving sensor 2 (steps 1611 to 1618) are shown in parallel. First, in the light projecting sensor head 1 and the light receiving sensor head 2, synchronous communication for synchronizing the light projecting sensor head 1 and the light receiving sensor head 2 is performed through the communication cable 101 (steps 1601 and 1611). ).

その後、受光センサヘッド2においては、投光処理(ステップ1602)および受光判定処理(ステップ1613)における干渉チェックのための受光サンプリングを投光期間の直前に行うか直後に行うかの確認を行う(ステップ1612)。この確認は、CPU23の内部メモリに書き込まれる干渉チェックフラグを見ることにより行なわれる。   Thereafter, in the light receiving sensor head 2, it is confirmed whether the light reception sampling for interference check in the light projection process (step 1602) and the light reception determination process (step 1613) is performed immediately before or after the light projection period ( Step 1612). This confirmation is performed by looking at the interference check flag written in the internal memory of the CPU 23.

次に、光軸の数だけループ処理が行なわれる。投光センサヘッド1においては、先に決定された投光量と規定の連続投光数(3回)を前提として、各投光器11を順次選択的に駆動させることにより、各投光器11からの投光が行なわれる(ステップ1602)。これが全光軸分終了するまで繰り返される。   Next, loop processing is performed for the number of optical axes. In the light projecting sensor head 1, light projection from each light projecting device 11 is performed by selectively driving each light projecting device 11 on the premise of the previously determined light projecting amount and a prescribed number of continuous light projections (3 times). Is performed (step 1602). This is repeated until all the optical axes have been completed.

一方、受光センサヘッド2においては、先に決定された受光信号増幅率を前提として、各受光器21の受光サンプリングゲートを各々4回分選択的に順次開放し、各受光器21からの受光信号を順次取り込む。ここで、「4回分」とは、オンオフ判定用3回と干渉チェック用1回とを指す。受光信号は、A/D変換器22cによりA/D変換されて、CPU23に取り込まれる。   On the other hand, in the light receiving sensor head 2, on the premise of the light receiving signal amplification factor determined previously, the light receiving sampling gate of each light receiving device 21 is selectively opened four times each, and the light receiving signal from each light receiving device 21 is received. Capture sequentially. Here, “four times” refers to three times for on / off determination and one time for interference check. The received light signal is A / D converted by the A / D converter 22 c and taken into the CPU 23.

CPU23では、取り込まれた受光信号と、先に決定された受光判定しきい値とを比較することにより、受光判定処理すなわち各光軸における受光有無の判定を実行する(ステップ1613)。より具体的には、この判定処理では、投光器11からの投光に同期した3回分の受光サンプリングにより得られる受光信号を、それぞれ受光判定しきい値と比較する。比較した結果、3回の判定のうちで、2回以上がしきい値を超える場合にはオン認定、2回以上がしきい値を超えない場合にはオフ認定のように多数決原理に従って最終的な受光判定を行う。   In the CPU 23, the received light reception signal is compared with the previously determined light reception determination threshold value to execute a light reception determination process, that is, determination of the presence or absence of light reception in each optical axis (step 1613). More specifically, in this determination process, the light reception signals obtained by light reception sampling for three times synchronized with the light projection from the light projector 11 are respectively compared with the light reception determination threshold value. As a result of the comparison, the final decision is made according to the majority rule, such as on-certification when two or more of the three judgments exceed the threshold, and off-certification when two or more does not exceed the threshold. Make a proper light reception judgment.

なお、このとき、干渉チェック用の受光サンプリングにより得られる受光信号についても同時にオンオフ認定が行なわれる。この結果は、後述する相互干渉データ処理(ステップ1615)において使用される。   At this time, on / off certification is also performed at the same time for the light reception signal obtained by the light reception sampling for interference check. This result is used in mutual interference data processing (step 1615) described later.

なお、この発明の多光軸光電センサがライトカーテンを用途とする場合、ステップ1613の受光判定処理においていずれかの光軸において受光が確認されたなかった(オフ認定)ときには、それに応じた所定動作(たとえば、制御対象機器の停止信号の生成)が実行される(ステップ1614の出力制御処理)。   When the multi-optical axis photoelectric sensor of the present invention uses a light curtain, if no light reception is confirmed on any one of the optical axes in the light reception determination process in step 1613 (off certification), a predetermined operation corresponding thereto is performed. (For example, generation of a stop signal for the control target device) is executed (output control processing in step 1614).

また、この発明の多光軸光電センサがエリアセンサを用途とする場合、ステップ1613の受光判定処理において受光が確認されなかった光軸に基づいて、それに応じた所定動作(たとえば、物体侵入エリアを特定するための信号生成)が実行される(ステップ1614の出力制御処理)。   Further, when the multi-optical axis photoelectric sensor of the present invention uses an area sensor, based on the optical axis for which light reception is not confirmed in the light reception determination processing in step 1613, a predetermined operation (for example, an object intrusion area is set). Signal generation for specifying) is executed (output control processing in step 1614).

続くステップ1615では、相互干渉データ処理が実行される。この相互干渉データ処理では、先のステップ1613で得られた干渉チェック用の受光サンプリングによるオンオフ認定結果が使用される。   In the following step 1615, mutual interference data processing is executed. In this mutual interference data processing, the on / off recognition result by the light reception sampling for interference check obtained in the previous step 1613 is used.

ステップ1613〜1615で占めされるループ処理が終了すると、受光センサヘッド2においては、CPU23の内部メモリ内の干渉チェックフラグの書き換え(反転)が行なわれる(ステップ1616)。これにより、次回のループ処理における干渉チェック用の受光サンプリングの投光期間に対する前後位置が反転されることになる。   When the loop process occupied in steps 1613 to 1615 is completed, the light receiving sensor head 2 rewrites (inverts) the interference check flag in the internal memory of the CPU 23 (step 1616). As a result, the front and rear positions of the light reception sampling for interference check in the next loop processing are inverted.

ステップ1617では、投受光ループ処理の結果に基づく補助出力が生成される。この補助出力は、PLC等の上位機器に対して、多光軸光電センサのオンオフ認定の状態を複数周期ごとに通知するためのものである。ステップ1618では、相互干渉判定処理が実行される。   In step 1617, an auxiliary output based on the result of the light projection / reception loop processing is generated. This auxiliary output is for notifying a higher-level device such as a PLC of the on-off certified state of the multi-optical axis photoelectric sensor every plural cycles. In step 1618, a mutual interference determination process is executed.

図13は、この発明の実施の形態による多光軸光電センサの設定モード(ステップ1509)の詳細を示したフロー図である。   FIG. 13 is a flowchart showing details of the setting mode (step 1509) of the multi-optical axis photoelectric sensor according to the embodiment of the present invention.

図13を参照して、まず、ステップ1701において、設定方法をマニュアルにするかティーチングにするかを選択する。設定方法をマニュアルにした場合、ステップ1702において、外部設定器3との通信により光軸設定を行う。その後、ステップ1703において、当該光軸設定情報をEEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory)などのメモリに保存する。   Referring to FIG. 13, first, in step 1701, it is selected whether the setting method is manual or teaching. When the setting method is manual, in step 1702, the optical axis is set by communication with the external setting device 3. Thereafter, in step 1703, the optical axis setting information is stored in a memory such as an EEPROM (Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory).

ステップ1701において設定方法をティーチングにした場合、ステップ1704において、I/O入力を行う。続いて、ステップ1705において、光軸への入光/遮光を検出する。ステップ1706では、遮光光軸を警告(非安全)光軸に設定する。その後、ステップ1707において、当該設定情報をEEPROMなどのメモリに保存する。   If the setting method is teaching in step 1701, I / O input is performed in step 1704. Subsequently, in step 1705, light entering / shading on the optical axis is detected. In step 1706, the light shielding optical axis is set as a warning (non-safety) optical axis. Thereafter, in step 1707, the setting information is stored in a memory such as an EEPROM.

ステップ1703,1707においてEEPROMなどのメモリに保存された設定内容は、メモリ領域のバンクを切換えることにより、複数の設定条件の中から選択することが可能である。   The setting contents stored in the memory such as the EEPROM in steps 1703 and 1707 can be selected from a plurality of setting conditions by switching the bank of the memory area.

以上のように、この発明の実施の形態によれば、多光軸光電センサの検出領域すべてを安全確認のために使用せず、一部を安全確認以外の検出に用いることによって、安全検出領域が遮られる前にユーザに警告を出せるようになる。これにより、検出領域を遮られたことによる警告前の制御対象機器の停止を抑制することが可能となる。   As described above, according to the embodiment of the present invention, the entire detection region of the multi-optical axis photoelectric sensor is not used for safety confirmation, and a part of the detection region is used for detection other than safety confirmation. The user can be warned before it is blocked. Thereby, it is possible to suppress the stop of the control target device before the warning due to the detection area being blocked.

本実施の形態では、安全確認用の検出領域と警告用の検出領域に分けた例を示したが、検出領域に分けずに各光軸ごとに対応して出力する出力先を異ならせるようにしても良い。また、複数の出力は、複数の安全出力のみでも、安全出力と非安全出力との組み合わせでも良く、警告領域用の出力として安全出力や非安全出力のいずれを用いても良いのはいうまでもない。   In this embodiment, an example in which the detection area for safety confirmation and the detection area for warning is divided is shown. However, the output destination is different for each optical axis without dividing the detection area. May be. In addition, the multiple outputs may be a combination of a plurality of safety outputs, a safety output and a non-safety output, and it goes without saying that either a safety output or a non-safety output may be used as an output for the warning area. Absent.

今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is shown not by the above description of the embodiments but by the scope of claims for patent, and is intended to include meanings equivalent to the scope of claims for patent and all modifications within the scope.

この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100の構成を示した外観図である。1 is an external view showing a configuration of a multi-optical axis photoelectric sensor 100 according to an embodiment of the present invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100の本体部の構成を示したブロック図である。It is the block diagram which showed the structure of the main-body part of the multi-optical axis photoelectric sensor 100 by embodiment of this invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100aの連結構成の一例を示した外観図である。It is the external view which showed an example of the connection structure of the multi-optical axis photoelectric sensor 100a by embodiment of this invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100bの連結構成の他の一例を示した外観図である。It is the external view which showed another example of the connection structure of the multi-optical axis photoelectric sensor 100b by embodiment of this invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100を説明する背景としての多光軸光電センサ100Pの構成を示した概略図である。It is the schematic which showed the structure of the multi-optical axis photoelectric sensor 100P as a background explaining the multi-optical axis photoelectric sensor 100 by embodiment of this invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100の構成を示した概略図である。It is the schematic which showed the structure of the multi-optical axis photoelectric sensor 100 by embodiment of this invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサ100を説明する背景としての多光軸光電センサ100Pの配置例を示した概略図である。It is the schematic which showed the example of arrangement | positioning of the multi-optical axis photoelectric sensor 100P as a background explaining the multi-optical axis photoelectric sensor 100 by embodiment of this invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサの配置の一例である多光軸光電センサ100Aの構成を示した概略図である。It is the schematic which showed the structure of 100 A of multi-optical axis photoelectric sensors which are an example of arrangement | positioning of the multi-optical axis photoelectric sensor by embodiment of this invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサの配置の他の一例である多光軸光電センサ100Bの構成を示した概略図である。It is the schematic which showed the structure of the multi-optical axis photoelectric sensor 100B which is another example of arrangement | positioning of the multi-optical axis photoelectric sensor by embodiment of this invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサのON/OFF設定の一例を表にして示した図である。It is the figure which showed as an example the ON / OFF setting of the multi-optical axis photoelectric sensor by embodiment of this invention in the table | surface. この発明の実施の形態による多光軸光電センサの動作内容全体の概略を示したフロー図である。It is the flowchart which showed the outline of the whole operation | movement content of the multi-optical axis photoelectric sensor by embodiment of this invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサの投受光処理(ステップ1503)の詳細を示したフロー図である。It is the flowchart which showed the detail of the light projection / reception process (step 1503) of the multi-optical axis photoelectric sensor by embodiment of this invention. この発明の実施の形態による多光軸光電センサの設定モード(ステップ1509)の詳細を示したフロー図である。It is the flowchart which showed the detail of the setting mode (step 1509) of the multi-optical axis photoelectric sensor by embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1,1A,1B,1P 投光センサヘッド、2,2A,2B,2P 受光センサヘッド、3 外部設定器、3a 操作部、3b 表示部、4 PLC、11 投光器、111〜11n 投光ユニット、11S,11SP 安全検出用投光素子、11N 非安全検出用投光素子、12,23 CPU、13,24 通信回路、14,25 I/Oインターフェース、20S,20Sa,20Sb 安全検出出力、20N 非安全検出出力、21 受光器、211〜21n 受光ユニット、21S,21SP 安全検出用受光素子、21N 非安全検出用受光素子、22 信号処理部、26 安全出力用端子、30 危険源、50SA,50SB,50SP 安全検出用多光軸光電センサ、50NA,50NB,50NP 非安全検出用の多光軸光電センサ、51P,51Q ケース体、52P,52Q 雌コネクタ、53P,53Q 雄コネクタ、54P,54Q 蓋体、55a〜55c ローレット、58P,58Q ケーブル、59 中継用コネクタ、60 警告用ランプ、100,100a,100b,100P,SAA,SBB 多光軸光電センサ、101 通信用ケーブル、102 分岐コネクタ。 1, 1A, 1B, 1P Emitting sensor head, 2, 2A, 2B, 2P Receiving sensor head, 3 External setting device, 3a operation unit, 3b display unit, 4 PLC, 11 projector, 11 1 to 11 n projecting unit , 11S, 11SP Safety detection light projecting element, 11N Non-safety detection light projecting element, 12, 23 CPU, 13, 24 Communication circuit, 14, 25 I / O interface, 20S, 20Sa, 20Sb Safety detection output, 20N Non Safety detection output, 21 light receiver, 21 1 to 21 n light receiving unit, 21S, 21SP Safety detection light receiving element, 21N Non-safety detection light receiving element, 22 Signal processing unit, 26 Safety output terminal, 30 Danger source, 50SA, 50SB, 50SP Safety detection multi-optical axis photoelectric sensor, 50NA, 50NB, 50NP Non-safety detection multi-optical axis photoelectric sensor, 51P, 51Q Case body 52P, 52Q female connector, 53P, 53Q male connector, 54P, 54Q lid, 55a-55c knurled, 58P, 58Q cable, 59 relay connector, 60 warning lamp, 100, 100a, 100b, 100P, SAA, SBB Optical axis photoelectric sensor, 101 communication cable, 102 branch connector.

Claims (8)

複数の投光素子が整列して配置された投光器と、
各投光素子と対をなす受光素子が整列して配置された受光器とが、対をなす投光素子と受光素子とが一対一に向き合ってそれぞれの対が物体の遮光を検出する光軸を形成するように配置される多光軸光電センサにおいて、
遮光検出結果を出力するための複数の出力部と、
各光軸について遮光を検出したときに出力を行う出力部を設定する出力設定部と、を有する多光軸光電センサ。
A projector in which a plurality of projector elements are arranged and arranged;
An optical axis in which a pair of light-receiving elements and light-receiving elements face each other in a one-to-one relationship, and each pair detects light shielding of an object. In a multi-optical axis photoelectric sensor arranged to form
A plurality of output units for outputting the shading detection result;
A multi-optical axis photoelectric sensor comprising: an output setting unit that sets an output unit that performs output when light shielding is detected for each optical axis.
複数の投光素子が整列して配置された投光器と、
各投光素子と対をなす受光素子が整列して配置された受光器とが、対をなす投光素子と受光素子とが一対一に向き合ってそれぞれの対が物体の遮光を検出する光軸を形成するように配置される多光軸光電センサにおいて、
遮光検出結果を出力するための複数の出力部と、
1または隣接する複数の光軸を1つの検出領域とし、その検出領域を複数設定可能な領域設定部と、
前記領域設定部により設定された検出領域ごとにそれぞれ遮光を検出したときに出力を行う領域領域出力設定部と、を有する多光軸光電センサ。
A projector in which a plurality of projector elements are arranged and arranged;
An optical axis in which a pair of light-receiving elements and light-receiving elements face each other in a one-to-one relationship, and each pair detects light shielding of an object. In a multi-optical axis photoelectric sensor arranged to form
A plurality of output units for outputting the shading detection result;
One or a plurality of adjacent optical axes as one detection region, and a region setting unit capable of setting a plurality of detection regions;
A multi-optical axis photoelectric sensor, comprising: a region region output setting unit that performs output when light shielding is detected for each detection region set by the region setting unit.
前記複数の出力部は、安全出力部と非安全出力部とを有し、
前記複数の検出領域は安全出力を行う安全検出領域と、非安全出力を行う非安全検出領域を含む、請求項1または2に記載の多光軸光電センサ。
The plurality of output units have a safety output unit and a non-safety output unit,
3. The multi-optical axis photoelectric sensor according to claim 1, wherein the plurality of detection areas include a safety detection area that performs safety output and a non-safety detection area that performs non-safety output.
前記複数の出力部は、警告に用いられる警告出力部を有し、
前記複数の検出領域の1つが、警告出力を行う警告領域である、請求項1または2に記載の多光軸光電センサ。
The plurality of output units have a warning output unit used for warning,
3. The multi-optical axis photoelectric sensor according to claim 1, wherein one of the plurality of detection regions is a warning region that outputs a warning. 4.
前記各光軸と前記出力部または各領域との対応関係、あるいは各領域と各出力部との対応関係は、外部設定器を用いて設定される、請求項1または2に記載の多光軸光電センサ。   The multi-optical axis according to claim 1 or 2, wherein a correspondence relationship between each optical axis and the output unit or each region, or a correspondence relationship between each region and each output unit is set using an external setting device. Photoelectric sensor. 前記非安全出力部は、入出力部を介して前記非安全出力を行なう、請求項3に記載の多光軸光電センサ。   The multi-optical axis photoelectric sensor according to claim 3, wherein the non-safety output unit performs the non-safety output via an input / output unit. 前記非安全出力部は、通信信号によって前記非安全出力を行なう、請求項3に記載の多光軸光電センサ。   The multi-optical axis photoelectric sensor according to claim 3, wherein the non-safety output unit performs the non-safety output by a communication signal. 前記非安全出力部は、表示ランプによって前記非安全出力を行なう、請求項3に記載の多光軸光電センサ。   The multi-optical axis photoelectric sensor according to claim 3, wherein the non-safety output unit performs the non-safety output by a display lamp.
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