日本欧姆龙OMRON 扩展模块 CPM2C-8EDC 全新原装正品实物图 经销商,189.乄2603.乄5517,139.乄2650.乄2616.139.乄2650.乄2325 。在此,我谨代表光博会组委会,代表东湖高新区管委会,向参加本次新闻发布会的媒体朋友表示热烈的欢迎!向长期以来关注和支持光博会的媒体朋友表示衷心的感谢! 本届光博会以“光联万物,智引未来”为主题,着力打造全球光电子领域前沿成果的集中展示平台。届时,一批全球知名光电子企业和高端人才将汇聚江城。大家都知道,今年4月,习总再次来到东湖高新区考察,对高新区的发展寄予殷切期望。本届光博会不仅是我国全面推进实施制造强国战略以来,光电子产业自主优秀成果的一次集中展示,更是高新区在我省大力实施工业强省战略,加快复兴大武汉背景下,以实际行动回应习总期望的一次集中展现。
型号 |
日本欧姆龙OMRON 扩展模块 CPM2C-8EDC 全新原装正品实物图 | |||
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 | ||
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 | |||
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)。 |
日本欧姆龙OMRON 扩展模块 CPM2C-8EDC 全新原装正品实物图 经销商 MCU原厂:瑞萨电子(Renesas)、飞思卡尔半导体(Freescale)、新唐科技、微芯科技(Microchip)、意法半导体(ST)、爱特梅尔(Atmel)、英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、德州仪器(TI)、东芝(Toshiba)、三星(Samsung)、赛普拉斯(Cypress)、亚德诺半导体(ADI)、高通(Quam)、富士通(Fujitsu)、超威半导体(AMD)、盛群/合泰半导体(Holtek)中颖电子、炬力、华润微、沛城、义隆、宏晶科技松翰、凌阳、华邦电子、爱思科微、十速科技、佑华微、应广、欧比特、贝岭、东软载波微、君正、中微、兆易、晟矽微、芯海、联华、希格玛、汇春、建荣科技、华芯微、神州龙芯、紫光微、时代民芯、国芯科技、中天微等等。
瑞士 26:MetalluxSA 创建于1986年,Metallux公司是一家的厚膜技术电子设备生产厂商。公司拥有广泛的业务领域,能够满足企业及用户的特殊需求。公司的客户涵盖了汽车业、电子业、及其它各个工业环节。 主要的传感器产品:线性及旋转式传感器,陶瓷及不锈钢压力传感器,金属箔型传感器等。 27:KELLERAGfürDruckmesstechnik/凯乐测量技术有限公司 瑞士凯乐测量技术有限公司是世界着名的扩散硅压阻式压力传感器生产厂商。这一对焦模式的关键在于准确控制电流的精度和切换的时间。保持和切换的时间要取决于线圈欠阻尼振荡的周期[5]。从图7中可以看出,在镜头目标位移点为50μm时,镜头对焦落入有效的焦点深度的时间只需要5.4ms。4结语本文通过所搭建的对焦稳定控制算法试验平台,分别对不同算法所产生的不同对焦模式进行了详细的研究。通过研究发现,在目前业界通用的对焦稳定控制算法中,使用双阶对焦稳定控制算法可使镜头稳定于焦深范围内所需的时间。