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Datos del producto:
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Resaltar: | Escáneres ópticos galvanómetros de alta precisión,Los demás aparatos para la fabricación de electrodomésticos y aparatos para la producción de electrodomésticos,Las demás máquinas |
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El sistema de galvanómetro es un sistema de servocontrol de alta precisión y alta velocidad compuesto por un tablero de conducción, un galvo y un espejo de escaneo, utilizado principalmente para marcado láser, grabado láser, control de iluminación de escenario, etc.
El principio de funcionamiento de este sistema es que al ingresar una señal de posición, el motor oscilante (galvanómetro) oscilará un cierto ángulo de acuerdo con un determinado voltaje y relación de conversión de ángulo.Todo el proceso adopta un control de retroalimentación de circuito cerrado, que es operado conjuntamente por cinco circuitos/partes de control: sensor de posición, amplificador de error, amplificador de potencia, discriminador de posición e integrador de corriente.
Los sistemas de galvanómetro de la serie OSST producidos por nuestra empresa utilizan la última generación de circuitos integrados y adoptan varios métodos antiinterferencias para controlar la placa de circuito.El sistema no sólo tiene una gran capacidad antiinterferente, alta confiabilidad, buena linealidad, alta precisión de repetición y corto tiempo de respuesta, sino que también tiene un tamaño pequeño, que es fácil de instalar y transportar.
Número de pieza | OSST8162 | OSST8161 | OSST8063 |
Aperturas ópticas compatibles, dos ejes | haz ≦8 mm | haz ≦10 mm | haz ≦12 mm |
Tiempo de respuesta en pequeños pasos | Haz de 0,2 ms a 5 mm | Haz de 0,3 ms a 10 mm | Haz de 0,6 ms a 12 mm |
Ángulo de rotación mecánico máximo | ±20°-30° | ±20° | ±20° |
Linealidad | 99,9% @±20° | 99,9%@±20° | 99,9%@±20° |
Corriente pico | 5A | 5A | 10 A |
Resistencia de la bobina | 3Ω±10% | 1,8Ω±10% | 2Ω±10% |
Inductancia de la bobina | 180μH ±10% | 280μH ±10% | 260μH ±10% |
Temperatura de funcionamiento | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
Temperatura de funcionamiento.(opción) | -40—﹢85 | -40—﹢85 | -40—﹢85 |
Peso | 80g | 105g | 180g |
Inercia del rotor | 0,125g·cm2 | 0,34g·cm2 | 1,2g·cm2 |
Constante de par | 5,1 N·mm/A | 7,3N·mm/A | 12 N·mm/A |
Máx.corriente eficaz | 2.1A | 2,5 5A | 3.52A |
Peso con cable | 72g | 263 gramos | 340g |
Conector | C3030F-2*4 | C3030F-2*4 | C3030F-2*4 |
Cargando inercia | 0,1 g·cm2—0,54 g·cm2 | 0,3 g·cm2—1,52 g·cm2 | 1,0 g·cm2—6 g·cm2 |
Error de seguimiento | 0,11 ms | 0,142 ms | 0,22 ms |
Dimensión | D15x31+D15,4x11mm | D22X36+D31x8,6+D21x9mm | D22x36+D31x8,6+D21x9mm |
Grosor del espejo | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Solicitud | Iluminación escénica, animación láser. | Marcado de vuelo de ultra alta velocidad, marcado rápido en línea de ultra alta velocidad | Marcado volador de ultra alta velocidad, marcado rápido de metales en línea de ultra alta velocidad, marcado láser de precisión no metálico, creación rápida de prototipos láser, ajuste de resistencia láser y radar láser, etc. |
Número de pieza | OSST8166 | OSST8168 | OSST8061 |
Aperturas ópticas compatibles, dos ejes | haz de 1-6 mm | Haz de 1-10 mm | Haz de 20-25 mm |
Tiempo de respuesta en pequeños pasos | Haz de 0,3 ms a 5 mm | Haz de 0,3 ms a 5 mm | Haz de 0,7 ms a 20 mm |
Ángulo de rotación mecánico máximo | ±20° | ±20° | ±20° |
Linealidad | 99,9% @ ±20° | 99,9%@±20° | 99,9% @ ±20° |
Corriente pico | 1.5A | 1.5A | 6A |
Resistencia de la bobina | 2,3Ω±10% | 2,3Ω±10% | 2,1Ω±10% |
Inductancia de la bobina | 420μH ±10% | 420μH ±10% | 360μH ±10% |
Temperatura de funcionamiento | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
Temperatura de funcionamiento.(opción) | -40—﹢85 | -40—﹢85 | -40—﹢85 |
Peso | 26g | 26g | 210g |
Inercia del rotor | 0.028g·cm | 2,25 N·mm/A | 5,1g·cm2 |
Constante de par | 2,25N·mm/A | 2,25N·mm/A | 22N·mm/A |
Máx.corriente eficaz | 1.8A | 1.8A | 5A |
Peso con cable | 49 gramos | 425 gramos | |
Conector | C3030F-2*4 | Doctorado2*4 | C3030F-2*4 |
Cargando inercia | 0,02 g·cm2—0,05 g·cm2 | 0,02 g·cm2—0,05 g·cm2 | 8 g·cm2—24 g·cm2 |
Error de seguimiento | 0,11 ms | 0,15 ms | 0,35 ms |
Dimensión | D10x16+D13x3+D15x10,5mm | D15X8+D14x15 | D28x58+D36x15+D25x5mm |
Grosor del espejo | 1,0 mm | 1.mm | 3,0 mm |
Solicitud | Marcado volador en línea de alta velocidad, marcado estático de alta precisión y alta velocidad, etc. | Marcado volador en línea de alta velocidad, marcado estático de alta precisión y alta velocidad, etc. | Marcado láser de precisión, creación rápida de prototipos láser, modulación de resistencia láser, radar láser, etc. |
Número de pieza | OSST3808 | OSST3860 |
Aperturas ópticas compatibles, dos ejes | Haz de 25-50 mm | Haz de 30-60 mm |
Tiempo de respuesta en pequeños pasos | Haz de 1,2 ms a 25 mm | Haz de 1,3 ms a 30 mm |
Ángulo de rotación mecánico máximo | ±20° | ±20° |
Linealidad | 99,9%@±20° | 99,9%@±20° |
Corriente pico | 7.6A | 9.6A |
Resistencia de la bobina | 2Ω±10% | 2Ω±10% |
Inductancia de la bobina | 260μH ±10% | 260μH ±10% |
Temperatura de funcionamiento | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
Temperatura de funcionamiento.(opción) | -40—﹢85 | -40—﹢85 |
Peso | 520g | 520g |
Inercia del rotor | 6,25g·cm2 | 8,2g·cm2 |
Constante de par | 28N·mm/A | 31·mm/A |
Máx.corriente eficaz | 6.3A | 12A |
Peso con cable | 520G | 520G |
Conector | C3030F-2*4 | C3030F-2*4 |
Cargando inercia | 12 g·cm2—24 g·cm2 | 12 g·cm2—35 g·cm2 |
Error de seguimiento | 0,28 ms | 0,35 ms |
Dimensión | D38X76+D36x5+D25x5mm | D38x76+D35x5+D25x5mm |
Diámetro de montaje.del espejo | 7mm | 7mm |
Solicitud | Marcado láser de precisión, creación rápida de prototipos láser, modulación de resistencia láser, radar láser, etc. | Marcado láser de precisión, creación rápida de prototipos láser, modulación de resistencia láser, radar láser, etc. |
Número de pieza | OSST1520-20 | OSST1520-15 |
Aperturas ópticas compatibles, dos ejes | haz ≦10 mm | haz ≦10 mm |
Tiempo de respuesta en pequeños pasos | Haz de 0,3 ms a 10 mm | Haz de 0,3 ms a 10 mm |
Ángulo de rotación mecánico máximo | ±20° | ±20° |
Linealidad | 99,9%@±20° | 99,9%@±20° |
Corriente pico | 5A | 5A |
Resistencia de la bobina | 1,62Ω±10% | 1,8Ω±10% |
Inductancia de la bobina | 103μH ±10% | 280μH ±10% |
Temperatura de funcionamiento | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
Temperatura de funcionamiento.(opción) | -40—﹢85 | ---- |
Peso | 105g | 33g |
Inercia del rotor | 0,34g·cm2 | 0,34g·cm2 |
Constante de par | 7,5N·mm/A | 7,5N·mm/A |
Máx.corriente eficaz | 2,5 A | 2,5 A |
Peso con cable | 263 gramos | Enchufe |
Conector | Doctorado2*4 | Doctorado2*4 |
Cargando inercia | 0,35—1,5 g·cm2 | 0,35—1,5 g·cm2 |
Error de seguimiento | 0,15 ms | 0,15 ms |
Dimensión | D20X26+D15x11mm/37mm | D15X26+D15x11mm/37mm |
Grosor del espejo | 2,0 mm (para quedar pegado) | 2,0 mm (para quedar pegado) |
Solicitud | Marcado de vuelo de ultra alta velocidad, marcado rápido en línea de ultra alta velocidad | Marcado de vuelo de ultra alta velocidad, marcado rápido en línea de ultra alta velocidad |
Observaciones:
Hay 2 tipos de placas de accionamiento para galvos de la serie OSST: una placa para accionar 2 galvos (placa 1 a 2 o simplemente llamada placa, por defecto);una tabla para accionar 1 galvo (tabla 1 a 1).Sus capacidades de conducción y rendimiento principal son los mismos.La principal diferencia es la dimensión.
Especificaciones generales:
1. Tableros 1 a 2
1.1 Tarjeta 1 a 2 sin señal de salida de posición (OSST-D)
Este controlador se utiliza principalmente en marcado/escaneo láser 2D.
1.2 Tarjeta 1 a 2 con salida de señal de posición (OSST-D-PO)
2. Tableros 1 a 1
Placa 1 a 2 con salida de señal de posición (OSST-D-1-PO)
Hay salidas de señal de 2 posiciones para su uso.
Nuestra amplia gama de componentes y sistemas de escaneo óptico basados en galvanómetros de circuito cerrado ofrecen al integrador de sistemas el máximo rendimiento basado en galvanómetros para cualquier requisito de posicionamiento o escaneo.Nuestro rendimiento de posicionamiento superior proviene de diseños avanzados de actuadores, técnicas innovadoras de detección de posición patentadas, la consistencia de nuestro proceso de fabricación de alta calidad y nuestro compromiso continuo con el avance del estado de la tecnología galvo.Con nuestra amplia gama de opciones de escaneo, experiencia en aplicaciones y soporte técnico mundial, estamos listos para ser su socio en aplicaciones de sistemas ópticos científicos y OEM.
Tan importante como el rendimiento superior de nuestro sistema de posicionamiento es la confiabilidad, la vida útil y el soporte del producto que usted necesita para el éxito del sistema y del mercado a largo plazo.La vida útil superior y la confiabilidad del producto son el resultado de una simulación y una técnica de diseño disciplinadas, lo mejor en tecnología de rodamientos y componentes y procesos de fabricación y mano de obra de calidad.Estamos muy orgullosos del rendimiento y la larga vida útil de nuestros productos.Estos altos estándares en nuestros procesos de fabricación garantizan la consistencia del rendimiento que usted necesita para diseñar los sistemas de alto calibre que exige el competitivo mercado actual.
Ofrecemos una gama completa de galvanómetros de circuito cerrado, servocontroladores y opciones de sistemas para obtener el máximo de opciones de precio/rendimiento, flexibilidad de diseño del sistema y facilidad de integración.
Estas tecnologías galvo se ofrecen en tres familias de productos de escaneo óptico.
Las tecnologías y ofertas clave de servocontroladores incluyen:
Estas servotecnologías se ofrecen en versiones analógicas y digitales.Los controladores analógicos incluyen las series 670, 671, 672, 673, 677 y los controladores digitales incluyen DC900, DC2000 y D3000 plus.
Para niveles más completos de integración y soluciones de sistemas, también ofrecemos los siguientes componentes y soluciones de sistemas:
Nuestra popular serie 62xxH de escáneres de circuito cerrado basados en galvanómetros es consistentemente la solución líder de la industria para la dirección del rayo láser de alto rendimiento.Cada motor combina nuestra tecnología de actuador magnético móvil con un detector de posición disponible únicamente en Cambridge Technology.Esta tecnología patentada presenta un posicionamiento estable y al mismo tiempo logra las velocidades de escaneo más rápidas disponibles en su categoría.Ya sea que se centre en la velocidad, la precisión o el tamaño, la serie 62xxH ofrece rendimiento y valor.
Obtenga alto rendimiento y confiabilidad para su aplicación basada en valor:
Número de pieza | 6200H | 6210H | 6215H | 6220H |
Tamaño de apertura recomendado (mm) | 3 a 7 | 3 a 7 | 3 a 7 | 5 a 10 |
Opciones de longitud de onda | 355 nm / 532 nm / 1030 nm - 1080 nm / 9,4 Ωm - 10,6 Ωm Recubrimientos de banda ancha: 350 nm – 12 Ωm | |||
Ángulo máximo de escaneo (grados) | 40° | 40° | 40° | 40° |
Inercia del rotor (gm·cm2, ±10%) | 0.013 | 0,018 | 0,028 | 0,125 |
Constante de par (dina·cm/amp, ±10%) | 1.20x104 | 2,79x104 | 3.78x104 | 6.17x104 |
Temperatura máxima del rotor (°C) | 110° | 110° | 110° | 110° |
Resistencia térmica (rotor a carcasa) (°C/vatio, máx.) | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
Resistencia de la bobina (ohmios, ±10%) | 2.14 | 3.7 | 2.5 | 2,79 |
Inductancia de la bobina (ΩH, ±10%) | 52 | 109 | 94 | 180 |
Voltaje EMF posterior (ΩV/°/seg, ±10%) | 20.9 | 48,7 | 66 | 108 |
Corriente RMS (A en Tcase = 50°C, máximo) | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 3.9 |
Corriente máxima (A, máxima) | 6 | 8 | 20 | 20 |
Respuesta de paso de ángulo pequeño1 (típico) | Espejo en Y de 3 mm 130 Ω |
Espejo en Y de 3 mm 100 Ω |
Espejo en Y de 3 mm 200 Ω |
Espejo en Y de 5 mm 250 Ω |
Peso (gramos, típico) | 13.3 | 18 | 25,8 | 42,5 |
Dimensión (mm) | 12.7x29 | 12,7x37,3 | 12,7x53,8 | 15.3x52 |
Número de pieza | 6230H | 6231H | 6240H | 6250H | 6260H |
Tamaño de apertura recomendado (mm) | 8 a 15 | 8 a 15 | 12 a 25 | 25 a 75 | 30 a 100 |
Opciones de longitud de onda | 355 nm / 532 nm / 1030 nm - 1080 nm / 9,4 Ωm - 10,6 Ωm Recubrimientos de banda ancha: 350 nm – 12 Ωm | ||||
Ángulo máximo de escaneo (grados) | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
Inercia del rotor (gm·cm2, ±10%) | 0,97 | 0,82 | 2.4 | 15.6 | 47,5 |
Constante de par (dina·cm/amp, ±10%) | 1.31x105 | 1.11x105 | 2.0x105 | 7.08x105 | 8.5x105 |
Temperatura máxima del rotor (°C) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Resistencia térmica (rotor a carcasa) (°C/vatio, máx.) | 0,8 | 1.0 | 0,62 | 0,35 | 0,2 |
Resistencia de la bobina (ohmios, ±10%) | 1.07 | 1.27 | 1.03 | 1,69 | 0,60 |
Inductancia de la bobina (ΩH, ±10%) | 173 | 176 | 350 | 1030 | 530 |
Voltaje EMF posterior (ΩV/°/seg, ±10%) | 229 | 195 | 346 | 1220 | 1480 |
Corriente RMS (A en Tcase = 50°C, máximo) | 7.1 | 5.8 | 8.2 | 7.1 | 12 |
Corriente máxima (A, máxima) | 25 | 25 | 25 | 20 | 40 |
Respuesta de paso de ángulo pequeño1 (típico) | espejo de 10 mm 250us | Espejo en Y de 10 mm 250us | Espejo en Y de 15 mm 350us | Espejo en Y de 50 mm 3 ms | Espejo Y de 50 mm 2,1 ms |
Peso (gramos, típico) | 267 | 142 | 356 | 590 | 1200 |
Dimensión (mm) | 33x70 | 33x68,2 | 33x86,5 | 40,6x113,4 | 40,6x159,9 |
Detector de posición (especificaciones comunes a todos los modelos):
Linealidad | 99,9% mínimo, más de 20°;99,5% típico, más de 40° |
Deriva de escala | 50 ppm/°C, máximo |
Deriva cero | 15 Ωrad/°C, máximo |
Repetibilidad a corto plazo | 8 Ωrad |
Señal de salida, modo común | 155 ΩA mínimo, con corriente AGC de 30 mA |
Señal de salida, modo diferencial | 12 ΩA/° (±2,5%) a una corriente de modo común de 155 ΩA |
Señal de salida, relación modo común a modo diferencial | 12,5 (±2,5%) |
Admite aperturas de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 7 mm.Aquí se muestra con un conector A y un espejo en Y de 3 mm. Todas las especificaciones del detector de posición se aplican con nuestro servocontrolador después de un calentamiento de 30 segundos.Todos los ángulos están en grados mecánicos.Consulte el manual para obtener instrucciones de funcionamiento completas.
Mecánico
Excursión Angular Puntuada: | 40° |
Inercia del rotor: | 0,018 gramos cm2, +/-10% |
Constante de par: | 2,79x104 dinas cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima del rotor: | 110°C |
Resistencia térmica (bobina a caja): | 2° C/vatio, máx. |
Mecanismo eléctrico/de accionamiento
Resistencia de la bobina: | 3,72 ohmios, +/-10% |
Inductancia de la bobina: | 109 µH, +/-10% |
Voltaje EMF posterior: | 48,7 µV/grado/seg, +/-10% |
Corriente RMS: | 2,4 amperios a Tcaso de 50° C, máx. |
Corriente pico: | 8 amperios, máx. |
Tiempo de respuesta de paso de ángulo pequeño: | 100 µs, con espejo Y de 3 mm, estabilizado al 99% |
Detector de posición
Linealidad: | 99,9 %, Mínimo, más de 20 grados, 99,5 % Típico, más de 40 grados |
Deriva de escala: | 50 ppm/°C, máximo |
Deriva cero: | 15 µrad/° C, máximo |
Repetibilidad, Corto Plazo: | 8 microradianes |
Señal de salida, modo común: | 155 µA con corriente AGC de 30 mA, +/-20 % |
Señal de salida, modo diferencial: | 12 µA/°, a corriente de modo común de 155 µA, +/-20% |
El galvanómetro 6230H se puede diseñar y optimizar en cuanto a velocidad, tamaño, costo y precisión con diámetros de haz típicos de 8 mm, 10 mm, 12 mm y 15 mm.Aquí se muestra con un espejo en Y de 10 mm.Todas las especificaciones del detector de posición se aplican con nuestro servocontrolador después de un calentamiento de 30 segundos.Todos los ángulos están en grados mecánicos.Consulte el manual para obtener instrucciones de funcionamiento completas.
Especificaciones mecánicas
Excursión Angular Puntuada: | 40° |
Inercia del rotor: | 0,97 gramos cm2, +/-10% |
Constante de par: | 1,31x105 dinas cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima del rotor: | 110°C Térmico |
Resistencia (Rotor a Caja): | 0,80°C/vatio, máx. |
Especificaciones eléctricas/mecanismo de accionamiento
Resistencia de la bobina: | 1,07 ohmios, +/-10% |
Inductancia de la bobina: | 173 uH, +/-10% |
Voltaje EMF posterior: | 229 µV/grado/s, +/-10% |
Corriente RMS: | 7,1 amperios en Tcaso de 50°C, máx. |
Corriente pico: | 25 amperios, máx. |
Tiempo de respuesta de paso de ángulo pequeño: | 250 µs, con espejo en Y de 8 mm, ajustado al 99 % 250 µs, con espejo en Y de 10 mm, ajustado al 99 % |
Detector de posición
Linealidad: | 99,9 %, Mínimo, más de 20 grados, 99,5 % Típico, más de 40 grados |
Deriva de escala: | 50 ppm/°C, máximo |
Deriva cero: | 15 µrad/°C, máximo |
Repetibilidad, Corto Plazo: | 8 microradianes |
Señal de salida, modo común: | 155 µA con corriente AGC de 30 mA, +/-20 % |
Señal de salida, modo diferencial: | 11,7 µA/°, a corriente de modo común de 155 µA, +/-20% |
Observación: si los conectores del galvo y la placa de accionamiento no coinciden, se necesita un cable adaptador para hacerlos coincidir.Por ejemplo, se necesita un cable adaptador si desea utilizar 6230HB con 67123H.
El 6231H admite aperturas de 8 mm, 10 mm, 12 mm y 15 mm.Aquí se muestra con el conector C y un espejo en Y de 10 mm.Todas las especificaciones del detector de posición se aplican con nuestro servocontrolador después de un calentamiento de 30 segundos.Todos los ángulos están en grados mecánicos.Consulte el manual para obtener instrucciones de funcionamiento completas.
Mecánico
Excursión Angular Puntuada: | 40° |
Inercia del rotor: | 0,82 gramos cm2, +/-10% |
Constante de par: | 1,11x105 dinas cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima del rotor: | 110°C |
Resistencia Térmica (Rotor a Caja): | 1°C/vatio, máx. |
Mecanismo eléctrico/de accionamiento
Resistencia de la bobina: | 1,27 ohmios, +/-10% |
Inductancia de la bobina: | 176 µH, +/-10% |
Voltaje EMF posterior: | 195 µV/grado/s, +/-10% |
Corriente RMS: | 5,8 amperios en Tcaso de 50° C, máx. |
Corriente pico: | 25 amperios, máx. |
Tiempo de respuesta de paso de ángulo pequeño: | 250 µs, con carga equilibrada de 0,3 gm*cm2 |
Detector de posición
Linealidad: | 99,9 %, Mínimo, más de 20 grados, 99,5 % Típico, más de 40 grados |
Deriva de escala: | 50 ppm/°C, máximo |
Deriva cero: | 15 µrad/° C, máximo |
Repetibilidad, Corto Plazo: | 8 microradianes |
Señal de salida, modo común: | 155 µA con corriente AGC de 30 mA, +/-20 % |
Señal de salida, modo diferencial: | 11,7 µA/°, a corriente de modo común de 155 µA, +/-20% |
Especificaciones mecánicas | ||
Apertura óptica, dos ejes, estándar | 8, 10 y 12 | milímetros |
Excursión angular calificada | 40 | º |
Inercia del rotor | 0,82 | gramos*cm2, +/ - 10% |
Constante de par | 11.100 | dina-cm/amp, +/ - 10% |
Temperatura máxima de la bobina | 110 | ºC |
Resistencia térmica (bobina a caja) | 1.0 | ºC/vatio, máx. |
Especificaciones eléctricas Mecanismo de accionamiento | ||
Resistencia de la bobina | 1.27 | Ohmios, +/- 10% |
Inductancia de la bobina | 176 | ΩH, +/- 10% |
Voltaje trasero EMF | 195 | mV/grado/seg, +/- 10% |
Corriente RMS | 5.8 | Amperios en Tcase de 50ºC, Max |
Corriente pico | 25 | Amperios, máx. |
Tiempo de respuesta de paso de ángulo pequeño | 0,25 | ms, con carga equilibrada de 0,3 gm*cm2 |
Detector de posición | ||
Linealidad | 99,99 | Mínimo, más de 20 grados. |
Deriva de escala | 50 | PPM/ºC, Máximo |
Deriva cero | 15 | Ωrad/º C, Máximo |
Repetibilidad, corto plazo | 8 | microradianes |
Señal de salida, modo común | 155 | ΩA con corriente AGC de 30 mA, +/-20% |
Señal de salida, modo diferencial | 11.7 | ΩA/º, a corriente de modo común de 155 ΩA, +/-20% |
Conductor | 67723 |
El galvanómetro 6240H se puede diseñar y optimizar en cuanto a velocidad, tamaño, costo y precisión con diámetros de haz típicos de 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm y 30 mm.Aquí se muestra con un espejo en Y de 12 mm.Todas las especificaciones del detector de posición se aplican con nuestro servocontrolador después de un calentamiento de 30 segundos.Todos los ángulos están en grados mecánicos.Consulte el manual para obtener instrucciones de funcionamiento completas.
Especificaciones mecánicas
Excursión Angular Puntuada: | 40° |
Inercia del rotor: | 2,4 gramos cm2, +/-10% |
Constante de par: | 2,0x105 dinas cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima de la bobina: | 110°C |
Resistencia térmica (bobina a caja): | 0,62°C/vatio, máx. |
Especificaciones eléctricas/mecanismo de accionamiento
Resistencia de la bobina: | 1,03 ohmios, +/-10% |
Inductancia de la bobina: | 350 µH, +/-10% |
Voltaje EMF posterior: | 346 µV/grado/s, +/-10% |
Corriente RMS: | 8,2 amperios a Tcaso de 50°C, máx. |
Corriente pico: | 25 amperios, máx. |
Tiempo de respuesta de paso de ángulo pequeño: | 300 µs, con espejo en Y de 12 mm, ajustado al 99 % 350 µs, con espejo Y de 15 mm, ajustado al 99 % 650 µs, con espejo Y de 20 mm, ajustado al 99 % |
Detector de posición
Linealidad: | 99,9 %, Mínimo, más de 20 grados, 99,5 % Típico, más de 40 grados |
Deriva de escala: | 50 ppm/°C, máximo |
Deriva cero: | 15 µrad/°C, máximo |
Repetibilidad, Corto Plazo: | 8 microradianes |
Señal de salida, modo común: | 155 µA con corriente AGC de 30 mA, +/-20 % |
Señal de salida, modo diferencial: | 11,7 µA/°, a corriente de modo común de 155 µA, +/-20% |
Nuestra serie de escáneres 83xxK se basa en la velocidad y confiabilidad de la serie 62xxH con una resolución y estabilidad térmica aún mayores para las aplicaciones más exigentes y de alta precisión.Cada modelo incluye nuestra mejor tecnología de actuador de imán móvil en su clase y un detector de posición mejorado que solo está disponible en Cambridge Technology.Con su menor deriva y ruido, la serie 83xxK es ideal para aplicaciones que requieren características precisas, como micromecanizado y aplicaciones de campo grandes que dependen de la estabilidad.
Logre el más alto nivel de precisión, velocidad y confiabilidad de escaneo:
Número de pieza | 8300H | 8310H | 8315H | 8320H |
Tamaño de apertura recomendado (mm) | 3 a 7 | 3 a 7 | 3 a 7 | 5 a 10 |
Opciones de longitud de onda | 355 nm / 532 nm / 1030 nm - 1080 nm / 9,4 Ωm - 10,6 Ωm Recubrimientos de banda ancha: 350 nm – 12 Ωm | |||
Ángulo máximo de escaneo (grados) | 40° | 40° | 40° | 40° |
Inercia del rotor (gm·cm2, ±10%) | 0.013 | 0,018 | 0,028 | 0,125 |
Constante de par (dina·cm/amp, ±10%) | 1.20x104 | 2,79x104 | 3.78x104 | 6.17x104 |
Temperatura máxima del rotor (°C) | 110° | 110° | 110° | 110° |
Resistencia térmica (rotor a carcasa) (°C/vatio, máx.) | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
Resistencia de la bobina (ohmios, ±10%) | 2.14 | 3.7 | 2.5 | 2,79 |
Inductancia de la bobina (ΩH, ±10%) | 52 | 109 | 94 | 180 |
Voltaje EMF posterior (ΩV/°/seg, ±10%) | 20.9 | 48,7 | 66 | 108 |
Corriente RMS (A en Tcase = 50°C, máximo) | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 3.9 |
Corriente máxima (A, máxima) | 6 | 8 | 20 | 20 |
Respuesta de paso de ángulo pequeño1 (típico) | Espejo en Y de 3 mm 130 Ω |
Espejo en Y de 3 mm 100 Ω |
Espejo en Y de 3 mm 130 Ω |
Espejo en Y de 5 mm 250 Ω |
Peso (gramos, típico) | 13.3 | 18 | 25,8 | 42,5 |
Dimensión (mm) | 12.7x29 | 12,7x37,3 | 12,7x53,8 | 15.3x52 |
Número de pieza | 8330H | 8331H | 8340H | 8350H | 8360H |
Tamaño de apertura recomendado (mm) | 8 a 15 | 8 a 15 | 12 a 25 | 25 a 75 | 30 a 100 |
Opciones de longitud de onda | 355 nm / 532 nm / 1030 nm - 1080 nm / 9,4 Ωm - 10,6 Ωm Recubrimientos de banda ancha: 350 nm – 12 Ωm | ||||
Ángulo máximo de escaneo (grados) | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
Inercia del rotor (gm·cm2, ±10%) | 0,97 | 0,82 | 2.4 | 15.6 | 47,5 |
Constante de par (dina·cm/amp, ±10%) | 1.31x105 | 1.11x105 | 2.0x105 | 7.08x105 | 8.5x105 |
Temperatura máxima del rotor (°C) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Resistencia térmica (rotor a carcasa) (°C/vatio, máx.) | 0,8 | 1.0 | 0,62 | 0,35 | 0,2 |
Resistencia de la bobina (ohmios, ±10%) | 1.07 | 1.27 | 1.03 | 1,69 | 0,60 |
Inductancia de la bobina (ΩH, ±10%) | 173 | 176 | 350 | 1030 | 530 |
Voltaje EMF posterior (ΩV/°/seg, ±10%) | 229 | 195 | 346 | 1220 | 1480 |
Corriente RMS (A en Tcase = 50°C, máximo) | 7.1 | 5.8 | 8.2 | 7.1 | 12 |
Corriente máxima (A, máxima) | 25 | 25 | 25 | 20 | 40 |
Respuesta de paso de ángulo pequeño1 (típico) | espejo de 10 mm 250us | Espejo en Y de 10 mm 250us | Espejo en Y de 15 mm 350us | Espejo en Y de 50 mm 3 ms | Espejo Y de 50 mm 2,1 ms |
Peso (gramos, típico) | 267 | 142 | 356 | 590 | 1200 |
Dimensión (mm) | 33x73 | 33x68,2 | 33x86,5 | 40,6x113,4 | 40,6x159,9 |
Detector de posición (especificaciones comunes a todos los modelos):
Linealidad | 99,9% mínimo, más de 20°;99,5% típico, más de 40° |
Deriva de escala | 15 ppm/°C, máximo |
Deriva cero | 5 Ωrad/°C, máximo |
Repetibilidad a corto plazo | 8 Ωrad |
Señal de salida, modo común | 283 ΩA mínimo, con corriente AGC de 60 mA |
Señal de salida, modo diferencial | 22,6ΩA/° (±2,5%) a una corriente de modo común de 283 ΩA |
Señal de salida, relación modo común a modo diferencial | 12,5 (±2,5%) |
Admite aperturas de haz de 12 mm y 15 mm.Todas las especificaciones del detector de posición se aplican con nuestro servocontrolador después de un calentamiento de 30 segundos.Todos los ángulos están en grados mecánicos.Consulte el manual para obtener instrucciones de funcionamiento completas.
Especificaciones mecánicas
Excursión Angular Puntuada: | 40° |
Inercia del rotor: | 2,0 g*cm2, +/-10% |
Constante de par: | 1,8X105dinas-cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima de la bobina: | 110°C |
Resistencia térmica (bobina a caja): | 1,0°C/vatio, máx. |
Dimensión | 40,6x73,2mm |
Especificaciones eléctricas/mecanismo de accionamiento
Resistencia de la bobina: | 1,4 ohmios, +/-10% |
Inductancia de la bobina: | 275uH, +/-10% |
Voltaje EMF posterior: | 0,3 mV/grado/s, +/-10% |
Corriente RMS: | 5,3 amperios en Tcaso de 50°C, máx. |
Corriente pico: | 25 amperios, máx. |
Tiempo de respuesta de paso de ángulo pequeño: | 0,7 ms, con carga equilibrada de 2,0 g*cm2 |
Detector de posición
Linealidad: | 99,9%, mínimo, más de 40 grados |
Deriva de escala: | 50 ppm/°C, máximo |
Deriva cero: | 15 microradianes/°C, máximo |
Repetibilidad, Corto Plazo: | 8 microradianes |
Señal de salida, modo común: | 585 microamperios con voltaje AGC de 10 VCC, +/-20 % |
Señal de salida, modo diferencial: | 14,5 µA/grado, a corriente de modo común de 585 µA, +/-20% |
Admite aperturas de haz de 20 mm y 30 mm.
Todas las especificaciones del detector de posición se aplican con nuestro servocontrolador después de un calentamiento de 30 segundos.Todos los ángulos están en grados mecánicos.Consulte el manual para obtener instrucciones de funcionamiento completas.
Especificaciones mecánicas
Excursión Angular Puntuada: | 40° |
Inercia del rotor: | 6,4 g*cm2, +/-10% |
Constante de par: | 2,54X105dinas-cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima de la bobina: | 110°C |
Resistencia térmica (bobina a caja): | 0,75°C/vatio, máx. |
Dimensión | 40,6x75,1mm |
Especificaciones eléctricas/mecanismo de accionamiento
Resistencia de la bobina: | 1,0 ohmios, +/-10% |
Inductancia de la bobina: | 280uH, +/-10% |
Voltaje EMF posterior: | 0,44 mV/grado/s, +/-10 % |
Corriente RMS: | 7,5 amperios a una temperatura de 50 °C, máx. |
Corriente pico: | 25 amperios, máx. |
Tiempo de respuesta de paso de ángulo pequeño: | 0,9 ms, con carga adaptada de inercia equilibrada |
Detector de posición
Linealidad: | 99,9%, mínimo, más de 40 grados |
Deriva de escala: | 50 ppm/°C, máximo |
Deriva cero: | 10 microradianes/°C, máximo |
Repetibilidad, Corto Plazo: | 8 microradianes |
Señal de salida, modo común: | 970 microamperios con voltaje AGC de 10 VCC, +/-20 % |
Señal de salida, modo diferencial: | 22 µA/grado, en modo común corriente 970 µA, +/- 20% |
Admite aperturas de 12 mm.Todas las especificaciones del detector de posición se aplican con nuestros servocontroladores después de un calentamiento de 30 segundos.Todos los ángulos están en grados mecánicos.Consulte el manual para obtener instrucciones de funcionamiento completas.
Especificaciones mecánicas
Excursión Angular Puntuada: | 40° |
Inercia del rotor: | 2,3 g*cm2, +/-10% |
Constante de par: | 0,45X106dinas-cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima de la bobina: | 150°C |
Resistencia térmica (bobina a caja): | 5,0 °C/vatio, máx. |
Dimensión | 41,2x108,2mm |
Especificaciones eléctricas/mecanismo de accionamiento
Resistencia de la bobina: | 4,0 ohmios, +/-10% |
Inductancia de la bobina: | 450uH, +/-10% |
Voltaje EMF posterior: | 0,8 mV/grado/s, +/-10 % |
Corriente RMS: | 1,8 amperios en Tcase de 50°C, máx. |
Corriente pico: | 6,0 amperios, máx. |
Tiempo de respuesta de paso de ángulo pequeño: | 2,0 ms, con carga adaptada de inercia equilibrada |
Detector de posición
Linealidad: | 99,9%, mínimo, más de 40 grados |
Deriva de escala: | 50 ppm/°C, máximo |
Deriva cero: | 15 microradianes/°C, máximo |
Repetibilidad, Corto Plazo: | 2 microradianes |
Señal de salida, modo común: | 970 microamperios con voltaje AGC de 10 VCC, +/-20 % |
Señal de salida, modo diferencial: | 21,5 µA/grado, en modo común corriente 970 µA, +/-20% |
Conductor: 67045
Nuestros controladores PID de rendimiento son servos con todas las funciones disponibles en configuraciones compactas, de doble eje y de alta potencia.Al ofrecer precisión y potencia, nuestras soluciones de controladores admiten incluso las aplicaciones más exigentes que requieren velocidades rápidas con alta repetibilidad, linealidad y estabilidad.La combinación de tamaño, rendimiento y flexibilidad hacen de nuestros servos analógicos la opción ideal para sus sistemas de escaneo integrados.
Obtenga una buena relación calidad-precio en un tamaño compacto con la máxima potencia de accionamiento
Número de pieza | Serie 671 individual | Serie 672 sencilla | Serie 673 doble |
Etapa de salida | Diferencial | De un solo extremo | Diferencial |
Impedancia de entrada analógica | 200K +/- 1% ohmios (diferencial) 100K +/- 1% ohmios (terminación única) | 200K +/- 1% ohmios (diferencial) 100K +/- 1% ohmios (terminación única) | 200K +/- 1% ohmios (diferencial) 100K +/- 1% ohmios (terminación única) |
Impedancia de salida analógica | 1K +/- 1% ohmios (para todas las demás salidas de observación) | 1K +/- 1% ohmios (para todas las demás salidas de observación) | 2K +/- 1% ohmios (para las clavijas de observación de salida de posición y monitor de corriente) 4,75 k +/- 1% ohmios para todas las demás clavijas de observación |
Factor de escala de entrada de posición | 0,5 voltios/grado mecánico (2 grados/voltio), otras configuraciones disponibles | 0,5 voltios/grado mecánico (sistema de 40°), 0,67 voltios/grado (sistema de 30°) | 0,5 voltios/grado mecánico (2 grados/voltio), otras configuraciones disponibles |
Rango de entrada de posición | +/- 10 voltios, máximo | +/- 10 voltios, máximo | +/- 10 voltios, máximo |
Rango de compensación de posición | +/- 5% del rango de entrada, típico | +/- 5% del rango de entrada, típico | +/- 5% del rango de entrada, típico |
Rango de entrada de posición digital | 216 recuentos de dac | N / A | N / A |
No linealidad de la entrada digital de 16 bits | 0,006% de la escala completa, máximo | N / A | N / A |
Factor de escala de salida de posición | 0,5 voltios/grado | 0,5 voltios/grado | 0,5 voltios/grado |
Factor de escala de salida de error | 0,5 voltios/grado | 0,5 voltios/grado | N / A |
Factor de escala de salida de velocidad | Salida analógica (escalada por ganancia del diferenciador de posición) | Salida analógica (escalada por ganancia del diferenciador de posición) | Salida analógica (escalada por ganancia del diferenciador de posición) |
Salida de fallo | Colector abierto: impedancia de salida de 1 K ohm (baja a -15 V), con capacidad de disipador de 10 mA | La salida TTL aumentó a un voltaje de suministro de +5 V con una resistencia de 100 k.Nivel alto = 2,5 V, nivel bajo = 0 V | Salida CMOS con 4,75 k ohmios en serie Nivel alto = 11,5 V, nivel bajo = 0,05 V |
Estabilidad de temperatura de la electrónica | 20 ppm por °C | 20 ppm por °C | 20 ppm por °C |
Requisitos de fuente de alimentación | Configuraciones de +/- 15 a +/- 28 VCC disponibles | Configuraciones de +/- 15 a +/- 28 VCC disponibles | Configuraciones de +/- 15 a +/- 28 VCC disponibles |
Límite máximo de corriente de accionamiento | 10 amperios pico1 5 amperios rms (dependiente de la fuente de alimentación y la carga) | 10 amperios pico 5 amperios rms (depende de la fuente de alimentación y la carga) | 10 amperios pico 5 amperios rms (depende de la fuente de alimentación y la carga) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 50°C | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
Dimensiones (Placa con soporte para disipador; aproximada, cm) | 10,16x6,68x2,69cm | 5,40x6,03x2,69cm | 10,03x7,75x3,07cm |
CARACTERÍSTICAS:
El controlador no integrado MicroMax Modelo 677XX Clase 0 proporciona un paquete de servo extremadamente compacto, de alto rendimiento y con todas las funciones.Con solo 2 pulgadas de ancho y 2,5 de largo, se encuentra entre los servocontroladores más pequeños disponibles comercialmente, lo que brinda una integración más sencilla a su solución de escaneo.Con control automático de ganancia (AGC), sistema de amortiguación de bajo ruido, compensación de linealidad y componentes de alta estabilidad, el servo 677XX proporciona alta calidad y posicionamiento estable.
Diseñado teniendo en cuenta la flexibilidad, el modelo 677XX de MicroMax presenta entradas analógicas diferenciales, configuraciones de fuente de alimentación flexibles y control de posicionamiento que permiten optimizar los ángulos de posicionamiento del sistema, la velocidad y la precisión.Las señales de salida de error, velocidad y posición del sistema hacen que las integraciones en aplicaciones complejas de sistemas de escaneo sean fáciles y precisas.El hardware de montaje integral, los conectores de perfil bajo y el tamaño pequeño general permiten diseños de sistemas compactos con fácil integración.
El nuevo servocontrolador de eje único MicroMax 677XX de tamaño más pequeño se puede configurar para obtener un rendimiento óptimo con nuestra línea 6200 y 6800 de escáneres ópticos de circuito cerrado basados en galvanómetros.Utilizado con nuestra tecnología patentada de galvanómetro de detección de posición, el MicroMax 677XX proporciona estabilidad mejorada de tiempo y temperatura sin necesidad de compensación térmica.Los circuitos de protección integrados garantizan un control fiable del sistema durante la integración y el funcionamiento.Para garantizar un funcionamiento seguro y una vida útil prolongada del producto, el MicroMax 677XX monitorea y controla la potencia rms del galvanómetro y cuenta con un fusible enchufado para mayor protección del sistema.También utiliza acondicionamiento de señal servo para mantener un rendimiento controlado dentro de los límites de excursión angular nominal.Esta combinación de tamaño, flexibilidad y precio hace del MicroMax Modelo 677XX la opción ideal cuando se requieren altos niveles de velocidad y rendimiento en el entorno más compacto.
Especificaciones:
Impedancia de entrada analógica | 400K +/-1% ohmios (Diferencial) |
200 K +/-1 % ohmios (terminación única) | |
Impedancia de salida analógica | 1K +/-1% ohmios (para todas las demás salidas de observación) |
Factor de escala de entrada de posición | 0,5 voltios/grado mecánico (sistema 40o), 0,67 voltios/grado (sistema 30o) |
Rango de entrada de posición | +/-10 voltios, máximo |
Rango de compensación de posición | +/-10 voltios |
Factor de escala de salida de posición | 0,5 voltios/grado |
Factor de escala de salida de error | 0,5 voltios/grado |
Factor de escala de salida de velocidad | Salida analógica (escalada por ganancia del diferenciador de posición) |
Requisitos de fuente de alimentación | Configuraciones de +/-15 a +/-28 VCC disponibles |
Límite máximo de corriente de accionamiento | 10 amperios pico, 5 amperios rms (depende de la fuente de alimentación y la carga) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0-50ºC |
Tamaño | 5,08 cm x 6,35 cm x 2,69 cm |
La servoplaca 677 está disponible en una variedad de configuraciones, como se detalla a continuación:
La placa controladora de doble eje MicroMax® modelo 673XX: nuestro servo de doble eje ofrece configuraciones de servo loop integrados o no integrados, acondicionamiento de señal de entrada de tasa de error y/o velocidad de giro y componentes de alta estabilidad para un posicionamiento extremadamente preciso en aplicaciones que exigen la mejor repetibilidad y linealidad. , estabilidad y coste en un sistema muy compacto.Los conectores de perfil bajo y el diseño de doble eje del 673XX permiten una fácil integración en cualquier sistema, mientras que el acondicionamiento y el monitoreo del estado del sistema incorporado garantizan un control completo y confiable del sistema.
La placa controladora MicroMax® 671XX: nuestra topología servo avanzada y la disponibilidad de integración de errores de Clase 1 proporcionan una excelente repetibilidad de posicionamiento, precisión y estabilidad en una configuración compacta de un solo eje.Los componentes de alta estabilidad proporcionan una excelente estabilidad en tiempo y temperatura.El monitoreo de estado y acondicionamiento del sistema incorporado garantiza un control completo y confiable del sistema durante la integración y la operación.
Ofrecemos una opción de entrada digital con los servocontroladores 671 y 670.La interfaz digital paralela modelo 6757 es un módulo que se monta en el servocontrolador MicroMax.Esto permite al usuario proporcionar un comando de posición digital paralelo de 16 BITS.También hay cuatro líneas de control que permiten al usuario direccionar y controlar cada módulo de entrada utilizando un bus de datos de 16 BITS.El servocontrolador se puede configurar fácilmente para cambiar entre control de comando de posición digital y analógico.Cada módulo se suministra con un cable de un solo extremo correspondiente.Se necesita un módulo para cada escáner.Esto es opcional y solo es necesario si se utiliza un comando digital.Esta opción se puede agregar fácilmente en una fecha posterior.
La servoplaca 671 está disponible en una variedad de configuraciones, como se detalla a continuación:
A medida que aumentan la complejidad y los requisitos de especificación de los sistemas ópticos actuales, también aumenta la necesidad de sistemas de posicionamiento de espejos compactos y de alto rendimiento y alta precisión.El sistema MicroMaxTM Serie 670 fue diseñado para aplicaciones que requieren especificaciones de alto rendimiento.
El sistema de posicionamiento de espejos a nivel de tablero de un solo eje Serie 670 consta de un
Servoamplificador monocanal en placa de 2.50” x 4.00” y escáner de alto rendimiento.El escáner está diseñado para un rango específico de cargas inerciales, lo que permite controlar con precisión espejos con inercias desde menos de 0,001 gm-cm2 hasta más de 100.000 gm-cm2.
Todos los ángulos están en grados mecánicos.Todas las especificaciones se aplican después de un período de calentamiento de 1 minuto.
Impedancia de entrada analógica | 200K + 1% ohmios (Diferencial); 100K + 1% ohmios (terminación única) |
Impedancia de salida de posición | 1K + 1% ohmios (Para todas las salidas de observación) |
Factor de escala de entrada de posición | 0,5 voltios/voltio (2 voltios/voltio) |
Rango de entrada de posición analógica | + 10 voltios máx. |
Rango de entrada de posición digital | 216 recuentos de dac |
No linealidad de la entrada digital de 16 bits | 0,006 % de la escala completa, máx. |
Rango de compensación de posición | + 2 voltios |
Pos.Factor de escala de salida | 0,5 voltios/s |
Factor de escala de salida de error | 0,5 voltios/s |
Factor de escala de salida de velocidad | Analógico (escalado por ganancia del diferenciador de posición) |
Salida de fallo | Colector abierto, impedancia de salida de 1 K ohm (baja a –15 V), con capacidad de disipador de 10 mA |
Estabilidad de temperatura de la electrónica | 20 ppm por °C |
Requisitos de voltaje de entrada | +/-15 a +/-28 VCC (la corriente varía según la configuración del motor) |
Límite máximo de corriente de accionamiento, pico | 10 amperios |
Límite máximo de corriente de accionamiento, RMS | 5 amperios (depende de la fuente de alimentación, la carga y el disipador de calor). |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 50°C |
Tamaño | 4,0 x 2 x 1,06 pulgadas;10,16 cm x 6,35 cm x 2,69 cm |
Peso | 3,07 onzas (87 gramos) |
Nuestros servocontroladores digitales cuentan con autocalibración, control de espacio de estado y optimización de entrada de comandos, características ideales para aplicaciones de escaneo que exigen las más altas velocidades y precisión.La tecnología patentada de los controladores ofrece el máximo rendimiento, flexibilidad y facilidad de uso del sistema con procesadores integrados que caracterizan los componentes de escaneo cada vez que enciende el sistema.Para facilitar la integración, nuestros servos compactos modelo DC incluyen configuraciones de fuente de alimentación flexibles, hardware de montaje integral y conectores de bajo perfil.
Tome el control total utilizando nuestros servos de alto rendimiento y fáciles de integrar
Número de pieza | Modelo DC900 | Modelo DC2000 | Modelo DC3000 Plus (bajo nivel de ruido) |
Número de ejes | Soltero | Doble | Doble |
Entrada de comando | Analógico (diferencial de ±5 V, ±10 V de un solo extremo) XY2-100 Digital serial de alta velocidad | XY2-100 Digital serie de alta velocidad | XY2-100 Digital serie de alta velocidad |
Impedancia de entrada analógica | 400K +/-1% ohmios (diferencial) 200K +/-1% ohmios (terminación única) | — | — |
Impedancia de salida analógica | 1K +/-1% ohmios (para todas las salidas de observación) | La salida sin terminación de OPA2227, <1Ω | La salida sin terminación de OPA2227, <1Ω |
Factor de escala de entrada de posición | 0,50 voltios/grado (sistema de 40°) 0,67 voltios/grado (sistema de 30°) 1,00 voltios/grado (sistema de 20°) | — | — |
Rango de entrada de posición analógica | +/- 10 voltios máx. | — | — |
Factor de escala de salida de posición | 0,5 voltios/grado | 0.333V/grado no diferencial | 0.333V/grado no diferencial |
Requisitos de fuente de alimentación | Configuraciones de +/-15 a +/-32 VCC disponibles | Configuraciones de +/-15 a +/-32 VCC disponibles | Configuraciones de +/-15 a +/-28 VCC disponibles |
Límite máximo de corriente de accionamiento | 8 amperios pico, 5 amperios rms (depende de la fuente de alimentación y la carga) | 10 amperios pico, 2,5 amperios rms (por eje) (depende de la fuente de alimentación y la carga) | 20 amperios pico, 5 amperios rms (por eje) (depende de la fuente de alimentación y la carga) |
Poder inactivo | 15W | 16W | 11,5W |
Tramado (RMS) | 8 Ωrad | 7 Ωrad | 4 Ωrad |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 50°C | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
Dimensiones1 | 5,14x10,48x4,45cm | 10,50x7,50x6,44cm | 10,50x7,50x6,44cm |
Para información más detallada sobre los galvos serie CTI, por favordescarga aquí.
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989