立即交付激光测长系统 LV-9300A激光测长仪
立即交付激光测长系统 LV-9002非接触长度测量系统 激光测长系统LV-9002/9300A/0121A 外部视图下载 (DWG/PDF)产品目录 (PDF)常问问题特征介绍视频系统配置示例外形规格选项LV-9002/LV-9300A是高精度、高速响应的非接触长度测量系统,使用He-Ne激光测量线性位移。凭借内置干涉仪的简单配置、5m/s的高速响应、高达1MHz的高速采样,可用于打印机、扫描仪、
立即交付激光测长系统 LV-9002非接触长度测量系统 激光测长系统LV-9002/9300A/0121A 外部视图下载 (DWG/PDF)产品目录 (PDF)常问问题特征介绍视频系统配置示例外形规格选项LV-9002/LV-9300A是高精度、高速响应的非接触长度测量系统,使用He-Ne激光测量线性位移。凭借内置干涉仪的简单配置、5m/s的高速响应、高达1MHz的高速采样,可用于打印机、扫描仪、
立即交付激光测长系统 LV-9002非接触长度测量系统
特征
介绍视频
系统配置示例
外形规格
选项
特征
高速贴片机和点胶头的动态特性测量
用于激光长度测量仪 LV-9002/9300A 的最小角锥的质量*1非常小,仅为 0.2 g 或更小。由于测量目标启动和停止时发生的加速度,角锥立方体的质量所产生的力可以最小化。可以高精度地评估高速贴片机和点胶头。
数字和模拟动态分析
LV-9002/9300A/0121A配备了LV-0930位移分析软件的数字数据分析以及1 MHz采样模拟位移输出。可以测量操作部分的位移值(m),并与其他检测器(例如安装在评估目标上的测量麦克风、加速度检测器和电流探头)同步进行评估。
俯仰和偏航的测量
通过使用两个激光长度测量传感器,可以评估在舞台操作过程中由于俯仰和偏航而产生的微小角度、位移差、速度差和加速度差。也可以对任何部分进行差异评估。
系统配置示例
外形规格
LV-9002激光测长传感器
检测解调方法 | 光外差检测位移解调 |
---|---|
光源 | 氦氖激光器(波长 632.8 nm) |
发射光输出 | 小于 1 mW(2 类 JISC6802) |
测量范围 | 带角锥:±10 m |
镜头孔径 | Φ6mm _ |
准确性 | ±0.2ppm |
展示 | ●干扰电平显示:10段LED灯条 ●激光状态显示:预热时红色LED点亮/可测量时绿色LED点亮 ●检测错误显示:红色LED点亮 |
传感器主固定孔 | 主固定 M6×2 |
信号线 (RR-0030) | 长度 3m(电缆护套:耐热耐油 PVC 黑色) |
大量的 | 2.6公斤 |
外形尺寸 | 83.5(宽)x 218(深)x 85(高)毫米 |
LV-9300A激光测长仪
监控输出 *干扰电平电压输出 | 模拟输出:0~10V 输出阻抗:50Ω以下 输出端子:BNC(CO2型) |
---|---|
展示 | ●干扰水平显示:20段LED条 ●激光状态显示:预热期间的红色LED/可以测量时的绿色LED ●错误显示:发生测量错误时红色LED点亮 |
一般规格(含数字位移计LV-0121A)
使用电源 | 交流电 100-240V 50/60Hz |
---|---|
能量消耗 | 60 至 140VA |
工作温度范围 | 5 至 40°C |
工作湿度范围 | 30 至 80 %RH(无冷凝) |
储存温度范围 | -10 至 50°C |
大量的 | 1 通道测量仪:约 6.5 kg 2 通道测量仪:约 8.0 kg |
外形尺寸 | 1通道测量仪:325(W)x 222(D)x 135(H)mm(不包括突起) 2通道 测量仪:378(W)x 222(D)x 135(H)mm(包括突起)数字) |
LV-0121A 数字位移传感器(与 LV-9300A 集成时)
模拟输出 | 模拟输出 | ±10 V(输入阻抗为 100 kΩ 或更高时) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止频率 | DC:DC 至 100kHz (fc = -3dB) AC:0.3Hz 至 100kHz (fc = -3dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线性度 | ±0.1%/FS(温度系数:±0.025%/FS/°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟纹波 | 2 mVp-p 或更低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 50 Ω(最小输入阻抗 100 kΩ 或更高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输出端 | CO2 型 (BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟位移范围 | 最大测量速度 | 5.0 m/s(所有范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||
量程显示 | 所选范围用 7 段 LED 显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
设定范围 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
范围超过显示 | 当每个量程为 100% 或更高时,红色 LED 亮起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重置显示 | 位移归零操作/输入期间绿色 LED 灯亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采样频率 | 模拟输出:1 MHz 固定 数字输出:使用位移分析软件 (LV-0930) 可变 (1 MHz、500 kHz、200 kHz、100 kHz、50 kHz、20 kHz、10 kHz、5 kHz、2 kHz、1 kHz、 500Hz、200Hz、100Hz、50Hz、20Hz、10Hz、5Hz、2Hz、1Hz、0.5Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出 | USB Ver. 2.0(全速) 连接器类型:Mini B 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT信号输入 | 位移归零信号输入/TRIG信号输入
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
同步信号输入/输出 | 同步连接器 (当连接两个单元时) | RESET信号CLK 信号TRIG 信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 58(宽)× 222(深)× 135(高)毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大量的 | 约1.6kg |
选项
LV-0930位移分析软件
通过使用 LV-0930 位移分析软件,您可以以高达 1 MHz 的采样率分析当待测物体移动到停止时发生的动态行为。除了目标移动位移 (m)、移动速度 (m/s) 和加速度 (m/s 2 ) 之外,还可以分析过冲/下冲偏航的测量。
您还可以轻松显示 ±% 图形,使您可以轻松检查恒速控制在目标速度的百分比范围内。
主体和选项列表
产品名称 | 类型名称 | 用法 |
---|---|---|
激光长度传感器 | LV-9002 | 激光发射、检测(带信号电缆 RR-0030 3 m) |
激光测长仪 | LV-9300A | 身体 |
数字位移计 | LV-0121A | 添加传感器时与LV-9002成套使用(添加传感器时需要收集)。 |
角立方体 (需要一个) | LV-0801 | 将其贴在待测物体上并将激光束反射到传感器头。 (φ4mm质量0.2g以下) |
LV-0802 | 将其贴在待测物体上并将激光束反射到传感器头。 (φ10mm质量2g以下) | |
选项 | 类型名称 | 用法 |
对准夹具 | LV-0822A | 促进目标运动轴和激光束的对准。 |
直角镜子 | LV-0965 | 将激光束弯曲 90° 以匹配目标的运动轴。* 分别需要用于悬挂镜子的夹具和支架。 |
位移分析软件 | LV-0930 | 用于对包括位移在内的各种振幅进行数字分析的软件。 |
复位开关盒 | LV-0125 | 可以通过 BNC 端子从远程位置进行原点复位和触发输入。 (电缆长度:3m) |
储物箱 (用于 1 组) | LV-0320 | 激光测长传感器 LV-9002 x 1、激光测长传感器 L-9300A x 1、数字位移计 LV-0121A x 1、对准夹具 LV-0822A x 1、电缆套件 |
储物箱 (用于 2ch 组) | LV-0330 | 激光长度测量传感器 LV-9002 x 2、激光长度测量传感器 L-9300A x 1、数字位移计 LV-0121A x 2、对准夹具 LV-0822A x 2、电缆套件 |
4x 扩束器 | LV-0815 | 将激光束扩大到 20 x 20 mm,以扩大垂直和水平方向的检测范围。 (含安装费,改装时需收取。) |
加速度计用蜡 | NP-0010 | 兼具粘合性和易拆装性的立方角粘合用蜡(LV-0801/802)。 |
大三脚架 | 用于没有面板的地方安装传感头。 | |
激光长度测量仪之间的同步电缆(定制) | DR-0703 长型(3ch 以上需要)(600mm) |
最后更新:2022/02/01