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PZ-G52N光纤放大器
发布者:18926035517  发布时间:2018-12-13 13:16:43

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PZ-G52N光纤放大器

本司主营 OMRON(欧姆龙),KEYENCE(基恩士),倍加福,松下神视,山武,竹中,西门子,奥托尼克斯,美国邦納,德国巴鲁夫,图尔克等世界品牌产品。
    数千种产品现货供应,主要产品有光纤传感器、光纤放大器、光电开关、磁性开关、接近开关、光纤聚焦镜、继电器,交流接触器等产品。新品陆续上架中,欢迎亲咨询洽谈

PZ-G52N光纤放大器

型号

PZ-G52N光纤放大器

类型

标准 1 路输出

输入/ 输出形态

电缆

主模块/扩充模块

主模块

输入/ 输出数量

控制输出

1 路输出
NPN 集电极开路 24 V;1 路输出最大值:100 mA 或更小;2 路输出总计:100 mA 或更小 (分别使用)/20 mA 或更小 (连接多个子模块);残留电压 1 V 或更小

监视器输出(1 - 5 V)

外部输入

光源LED

红色,4 元素 LED(波长:630 nm)

响应时间

50 μs (HIGH SPEED)/250 μs(FINE)/500 μs(TURBO)/ 1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA)

输出切换

LIGHT-ON / DARK-ON (可用开关选择)

延时功能

计时器关闭 / 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器

APC

ON/OFF 可选择的(出厂时:OFF)

部件扩展

可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件) 注意个带有 2 输出口类型部件可以计为 2 个部件。

保护电路

逆电源连接保护、输出过电流保护和、输出电涌保护

抗干扰模块数目

HIGH SPEED:0;FINE:4;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8 (设置为 2 路输出时,抗干扰模块数将加倍。)

额定值

电源电压

12 至 24 VDC ±10% 波动 (P-P) 10% 或更少

功率消耗

正常:最大 900 mW (24 V 时,最大 36 mA;12 V 时,最大 48 mA)*1
节能模式:最大 800 mW (24 V 时,最大 32 mA;12 V 时,最大 39 mA)*1
全节能模式:最大 470 mW (24 V 时,最大 19 mA;12 V 时,最大 23 mA)

环境耐性

环境照明

白炽灯 :最大20,000 lux ;日光 :最大30,000 lux

环境温度

-20 至 +55°C (无冻结)*2

相对湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗振性

10 至 55 Hz,全幅 1.5 mm,X、Y、Z 轴方向各 2 小时

抗震性

500 m/s2,X、Y、Z 轴方向各 3 次

材料

外壳

主模块与扩充模块外壳材料:聚碳酸酯

外壳尺寸

30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (D)

重量

约 75 g

*1 对于 HIGH SPEED 模式,增加 100 mW (4.0 mA)。
*2 连接一个或两个模块:-20 至 +55°C;连接 3 至 10 个模块:-20 至 +50°C;连接 11 至 16 个模块:-20 至 +45°C。使用 2 路输出时,一个模块按两个模块计数。所有温度规定适用于模块 DIN 导轨装配方式和安装到金属板的情形。

PZ-G52N光纤放大器

PZ-G52N光纤放大器  同时,VHX-1000拥有光学显微镜20倍以上的大景深;其全方位观测系统可消除了目标上的盲点;利用像素平移方式可提供超高分辨率图像(5400万像素);覆盖全范围倍率(从0x到5000x),实现了从宏观尺度立体成像到SEM详细分析;可现场保存和记录图像,并具有大容量HDD及用于准备报告的PC模式;屏幕实时测量,共有13种测量模式;此外,VHX-1000还拥有防抖校正、分屏、防眩光等多种高超功能。

从图5可以看出,如果没有控制算法,镜头的阻尼振荡大概需要20个周期甚至更长才能落入焦点深度以内[3,4],实现清晰对焦。当镜头目标位移点为100μm时,镜头对焦落入有效的焦点深度的时间往往需要150ms以上。3.2线性对焦控制模式线性对焦稳定控制算法是一种比较常见的对焦控制算法。其做法是驱动电流线性增加,最终达到全目标电流,从而实现快速稳定对焦的目的。如图6所示,经过这一算法的控制后,过阻尼振荡的幅度大幅衰减,有效提高了对焦速度[5]。在当前的工业机器人应用中,通常采用三角测量法,这种方法线性度可达1um,分辨率可达到0.1um的水平。三角测量法的原理是通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。

来源:szshjd
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