德国米铱传感器

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小直径的新技术使内窥镜可视腔在发动机开发

小直径的新技术使内窥镜可视腔在发动机开发


从微观的Epsilon ELTROTEC内窥镜是著名的高品质。事实证明,ELTROTEC MKF-D内窥镜摆动棱镜现在也可以用直径4.3毫米。摆动棱镜提供的-20可变视听范围°到+130°。内窥镜管提供290°使得ELTROTEC MKF-D内窥镜理想的控制如旋转发动机燃烧室。颜色校正光学系统提供最高质量的高对比度图像。深设定光学是又一个优点,提供了100%的图像频谱的用户没有任何截止在边缘处。该ELTROTEC MKF-D内窥镜在170毫米,275毫米和380毫米长度。 ELTROTEC附件,如光源,光纤和照相机都与ELTROTEC MKF-D内窥镜兼容。

在困难的表面可靠的色彩测量

在困难的表面可靠的色彩测量


搭载全新的圆形传感器,该colorCONTROL ACS7000分光测色系统进行结构化,高反射和闪亮的金属表面的高精度在线颜色测量。


涂漆或织表面的颜色印象往往取决于视角。这不仅适用于人眼也能传感器。新的ACS2圆形传感器照射测量表面的360°循环方式,并提供了工作方向的准确的测量结果独立,即使在困难的表面,如金属漆。该传感器具有45°圆形/ 0°测量几何。传感器的分辨率(可测量的颜色距离)为ΔE<0.08。在大批量的生产应用中使用的2000赫兹使它传感器的非常高的测量频率。测量光斑直径为5mm; 9毫米也可以作为一种选择。最佳的测量距离是28毫米。该colorCONTROL ACS7000分光测色系统提供了三种测量模式:颜色识别存储多达15种颜色;颜色测量趋势分析;以及频谱进行比较,从而在测试对象的反射光谱被显示和评价。

新价格的电涡流位移传感器

新价格的电涡流位移传感器该eddyNCDT3001是具有成本效益的涡流传感器与外壳具有迄今只被保留用于电感式传感器和接近传感器。这种紧凑型传感器配有集成电子元件,包括温度补偿,提供了一个很好的价格/性能比,以及操作方便。高测量精度和线性度以及对5kHz的高频响应率是显着的特点相比,在同价位的其他类传感器。传感器是工厂校准为铁磁和非铁磁材料的4毫米的测量范围。这些传感器保护等级为IP67,因此普遍适用于自动化,机械制造和机械设计。由于传感器是易于使用和成本效益的,它们特别适合于标准的生产在OEM应

激光测微提供两倍的测量范围


激光微米现在可以从微观的Epsilon提供两倍以上的现有的测量范围。这两款新车型被称为optoCONTROL 1202年至1275年和optoCONTROL 1202-100。这两款新器件的测量范围分别为75mm及百毫米。因此这些传感器非常适合应用先前两个激光微米不得不被使用,因为一个传感器的测量范围是不够的。不需要额外的控制器单元,用于将两个新型号然而,发射器和接收器单元具有只是30毫米的高度。对于这两种测量仪器,所述发射机是分开的接收机;因此,测量仪器是非常灵活的安装。该测量装置是全数字化的用CCD阵列作为接收机。以这种方式,为0.2%,非常高的,独立的线性度是可能的。易于使用的配置软件被包括作为标准,使该测量装置也可以很容易地调整以适合应用。为简化调试,目标值可以调整,例如,通过使用在装置的背面电位定义示教或开关的限制。该optoCONTROL 1202年的工作,有明显的2级激光。激光和干扰滤波器使该器件不受外部光线的影响。发射机投射激光束到接收机。在该光束的对象覆盖的光的一部分,从而使物体(边缘,直径)的几何形状的精确的评估。 optoCONTROL是在生产和质量保证环境用于非接触以及运行传送带,挤出生产线,拉丝工艺,生产机械和自动化设备动态测量的首选。

混合动力技术中的共焦传感器



从微观的Epsilon新optoNCDT共焦彩色传感器结合了两个成功的共焦设计理念带来的好处。为8mm的外径,传感器是紧凑和纤薄,类似于optoNCDT 2402范围微型传感器。然而,由于其较大的数字光圈时,传感器可以接收量比较小,直径4mm版本显著更多的反射光。

在新的传感器的辅助透镜定位在光路的薄渐变折射率透镜与其恰好适于折射率分布之前。由于其更大的发散,所以,所谓的中继透镜使得能够显著更多的反射光从待检测的靶标。这是特别有益的,如果传感器具有为倾斜或如果目标是非平面的,以使该反射光仅反射回来,在传感器的角偏差。以这种方式,由于其较大的开口角度,optoNCDT 2403可以执行更稳定的测量上不良反射和倾斜面比optoNCDT 2402的中继透镜也增加了传感器的母材间距离,这意味着它可以被放置较远从测量对象。

采用测量飞行时间的大距离测量



微小量扩展了其产品范围,新的激光传感器。除了飞行时间的现有的传感器存在四个新的补充模型。根据该名optoNCDT ILR 1181,1182,1183和1191,这些传感器提供新的方法来解决自动化任务。根据相位比较原则的80系列功能。在这样做时,仿照激光永久发送到的对象。该接收机比较相位的发送信号与接收信号的抵消。在这种方式中,距离可以精确地计算出来。该模型1191按“时间 - 渡越”的原则进行操作。这里,激光脉冲被发送,它需要用于反射脉冲的时间到达背面的传感器精确测量。的距离,因此可以基于光速和所测量的时间周期来计算。新的80系列产品实现30米为弥漫性使用一个特殊的反射器,它会引导激光脉冲回光学系统,超大测量距离时,反射面和150米使用的测量范围。的optoNCDT ILR 1191实现3000米与反射器的测量范围; 300米的测量范围是可能的,而不使用反射器。随着之间为±3mm和为±5或±20毫米的线性度为±0毫米为1191系列和小于0.5mm的重复精度,这些传感器是理想的精确测量任务。这三种产品都按照一定的标准区分。该optoNCDT ILR 1183有一个PROFIBUS DP接口,集成在现场总线系统。该optoNCDT ILR 1182,它提供了一个显著比较低响应时间的测量50Hz的速度,适用于特别快的过程。该optoNCDT ILR 1191传感器是针对非常大的测量部分,并提供了非常快速的测量速率(高达2kHz的)。所有型号都配有一个RS232,RS422,RS485,SSI或上述PROFIBUS DP端口。在80系列传感器具有安装槽,使易于安装的传感器,在几乎任何位置。

反射面的自动缺陷检查



从微观的Epsilon表面检测系统的reflectCONTROL范围现已扩大新产品的变种。

该RC-机器人系统用于大型物体,如汽车齐全身上弹。这里,测量系统作为传感器的光学部分位于一个机器人手臂的末端执行器。测量过程大约覆盖的区域。 70×30厘米;机器人移动到待检查传感器到物体上的不同位置。该RC-紧凑型检测系统具有固定的传感器可用于测量较小的物体,是理想的实验室型式检验。可以用测量台被移动到待检查的对象,该对象本身可以移动的三个轴和以检查完整的对象可倾斜为曲面。这样的部分的测定需要约10至30秒,并可以批量生产实现自动化。这是通过产生其中传感器移动到存储的测量位置一前一后的典型的测量任务实现的。在平坦的物体,其中该表面可以在一个完整的测量被检查的情况下,该对象是一个固定的部分的载体上。要么自动执行用搬运机器人,或手动装载。测定时间为这个系统的变体是约。每部分3秒。许多产品的合适的解决方案已经可以使用上面提到的标准系统中找到。然而,制造商还提供了RC-定制版本非常特殊的测量应用。为测量物体的最佳系统结构定义的,定制的客户端和集成在生产过程中对这个变体。

新的电容测量系统亚纳米分辨率



只有引入新的单信道测量系统在很短的时间,微小量现在又推出了新的电容式多通道测量系统,它保证了极高的分辨率和精度。根据制造商,新capaNCDT500提供了在纳米百分之的范围内的分辨率,并取代了现有capaNCDT600系列。 24位分辨率的以太网端口可用,这样获得的数据可以作为无差错地输出。新系统采用模块化的设计,可以接受多达8个测量通道,根据要求。对于这一点,控制器,在所有主要的欧洲卡格式,被插入在壳体中。一个版本与一个集成前置放大器,以及一种与外部前置放大器,是可用的,这可以为多达传感器和控制器之间20米长度的电缆。传感器操作几乎与温度无关,因此可以在温度为-50℃和+ 200℃下使用。新的测量系统与所有电+导电材料完全兼容。绝缘材料也可使用特殊的电子测量。该capaNCDT 6500具有公知的特殊功能的capaNCDT组的所有。因此,能够进行同步的非接地的测量对象或更换的传感器,而不必重新校准。该测量系统典型地使用在生产工厂,测试设备,实验室应用和对不同过程的质量保证。

激光传感器的反射面



特殊传感器的直接反映材料的光学测量距离,现在可以从微观的Epsilon。指定为optoNCDT 1700DR,这一系列新的扩大厂商的已经广泛的传感器系列。

三个传感器具有2mm的为10mm至20mm的测量范围是专门为抛光金属,玻璃或镀铬产品中使用而设计的。 2.5KHZ的高测量速率和为0.1μm的最大分辨率使所希望的目标的精确测量成为可能。

反射的激光束被引导到接收阵列通过倾斜传感器,然后直接由综合控制器转换成电信号。

金属物体简单地测量



通过激光束的反射,得到的三角测量原理的距离的信息。由此,在亚微米范围的表面粗糙度引起的激光光斑,由此假的测量结果可以得到的干扰。这种物理效应是在发光的对象特别占优势,不能使用现有的产品在市场上被避免。微小量,如测量技术专家,宣布其新的optoNCDT 2200LL,这也使得上闪亮的金属可靠的测量对象得益于一个椭圆形光斑。

该点状的激光束现在已经使用特殊的柱形透镜加宽并投射到目标。光点是由一个接收阵列吸收并进行评价。作为光点是使用特殊的软件算法进行平均,干扰被完全过滤掉。