脉冲控制器

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脉冲控制器相关的厂商

  • 三菱PLC 三菱触摸屏 三菱伺服电机 三菱变频器 日开NKK开关 三菱磁粉离合器 电子手轮北京工控进步科技有限公司坐落在北京昌平区宏创科技园区内,专业于工控产品销售与系统集成优秀供应商,代理三菱、松下、台达、NKK等国际知明品牌。可以为用户提供自动化生产线设计,PLC编程、触摸屏编程等高附加值的优质服务。主营三菱PLC,三菱触摸屏 三菱变频器,日开NKK ,NKK波段开关 NKK旋转开关 NKK电子手轮开关 松下PLC 松下变频器 主营品牌产品: 三菱:三菱PLC、三菱变频器、三菱触摸屏、三菱伺服电机、三菱磁粉离合器、三菱张力控制器、三菱低压电器。 松下:松下PLC、松下变频器、松下伺服电机、松下触摸屏、神视传感器、松下继电器。 日开NKK: 日开NKK开关,NKK按钮开关,NKK旋转开关,NKK发光开关,NKK全系列600多万种类开关。 yizhi品牌电子手轮:智能抗振动脉冲发生器,无线手持式脉冲发生器等多种产品。生产进口、国产优质手摇脉冲发生器(电子手轮)厂家直销,大量现货。代理的品牌yizhi电子手轮。
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  • 广州三川控制系统工程设备有限公司创建于1993年,20年不懈努力,创造科技硕果累累,获得了2项国际发明**,13项国家发明**,13项实用新型**,5项外观设计**,8项计算机软件著作权,并且有6个系列水文仪器获得了国家质检总局颁发的全国工业产品生产许可证,7项技术(产品)被国家水利部列为全国水利先进实用技术重点推广项目,多项产品的精准度可达到国际领先的水平。我们产品有着成功应用的众多工程案例。主要产品有:超声波雨量计、高精度水位计、投入式水位计、水质监控仪、风速风向仪、大气压力、温度、湿度传感器、数字压力传送器、智能直流操作电源、数据监控e视通、智能电机控制器、智能无功补偿装置、智能zigbee无线通信模块、数据采集器、智能电表。软件系统有:物联网水利智能监控系统、电力系统自动化工程 泵站水闸自动化监控系统、物联网智能楼宇控制系统、水库大坝安全监测、起重设备智能控制系统、山洪灾害防治预警系统、气象智能监控系统、水质监控系统、视频图像监控系统等众多产品。
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  • 德科蒙过程控制(武汉)有限公司是一家致力于工业自动化领域的高新型企业,快速便捷的欧洲工控产品销售渠道,专业完备的产品技术服务体系,在德国、新加坡、香港均有深度合作的战略伙伴,为国内众多知名的大型企业提供欧美100%进口的原产地工控产品,成为了中国工控设备行业的主要力量,公司销售罗斯蒙特、横河川仪、霍尼韦尔、贺德克(HYDAC) 、B F(倍加福)、西克(SICK)、IFM(易福门),奥托尼克斯、SMC、WAGO万可等国内外四十多家知名品牌,产品涉及各种传感器,安全栅,总线模块、仪器仪表、变送器、变频器,可编程控制器 PLC、流体控制、液压气动阀门、电源等等……产品广泛应用于全国各地,如:钢铁厂、石油厂、化工厂、水泥厂、啤酒厂、冶金厂、造纸厂、电力、监控、水利水电、机械等各种不同的工业部门系统需要。同时承接自动化成套工程,是一家专业性强的自动化系统集成商,销售服务商,代表着高新技术力量的自动化公司
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脉冲控制器相关的仪器

  • 仪器简介:MC600系列电移台控制箱是用于电移台计量与位置控制的多功能产品,性能卓越,性价比高。MC600系列电移台电控箱针对电动平移台、旋转台和角位台设计,可以控制4轴/2轴点对点位置运动系统。内置驱动性能优良的步进电机驱动器或交流伺服电机驱动器,简化了安装,提高了可靠性。友好的人机对话界面,丰富的功能参数,灵活的联机通讯指令,使系统整合更加简便、高效。可以实现电移台三轴的直线插补和两轴的圆弧插补。技术参数:型 号 MC600-4B MC600-2B MC600-CP200控制轴数 4轴步进电机 2轴步进电机 2轴伺服电机运动控制 32位, 30 MHz DSP 处理器 数字PID 伺服控制 梯形速度调节 点到点、同步/非同步运动 点动模式、增量模式 3轴直线插补和2维圆弧插补输出触发 集电极开路输出传感器 零位光电开关、左限位开关和右限位开关选配 摇杆配套软件 ZolixMC控件 MC控制软件通讯接口 RS-232, USB 2.0I/O 16 位可编程TTL I/O (每8位一组)内存 512KB Flash Non-Volatile Firmware显示面板 LCD 显示, 240X128 点阵, 105 mm x 56 mm步进电机控制 2相或3相步进电机(24 V, 3.5 A max.) 开环或闭环控制 300 kHz 脉冲频率 128x max. 细分电源及功率 115/220 V, 60/50 Hz , 400 W (max.)外形尺寸 (W x D x H) 440 x 395 x 145 mm重量 4.5 kg max.主要特点:■ 采用32位DSP处理器,实现了运算要求较高的高精度同动控制;数字PID闭环控制,确保了精确的加减速控制和位置控制;步进电器驱动可实现128细分,保证了平稳的低速步进精确定位能力;伺服马达的使用满足了高速运动的要求;■ 具有点动和增量控制两种模式:◆ 点动模式:快速定位到目标位置,加快实验进程;◆ 增量模式:适用于那些需要往复在多个目标位置定位的应用,一次按键操作即可到达目标位置;■ 满足对多个电动位移台/旋转台进行联合控制要求;■ 可根据需要选择脉冲数、角度值、毫米、微米四种不同的度量单位,并实现内部自动换算,使用更便捷:◆ 脉冲数:控制器基本的控制单位;◆ 角度值:用于角度位移量的显示;◆ 毫米/微米单位:用于直线位移量的显示(电动线性位移台);■ 四轴均具有闭环位置控制功能(通过外接光栅尺/旋转编码器来实现),使位置调整与定位更加准确。系统的定位精度取决于光栅尺/旋转编码器的精度;■ 能够分别对各轴设置回原点速度、初速度、恒速度、加速度和软件位置极限,满足不同的控制环境需求:如系统需要较短的响应时间,可设置较大的初速度或加速度;如系统要求运动平稳、过冲小,可设置较小的初速度或加速度;如系统要求恒速控制,可选择恒速运行模式;■ 可将任意位置设为用户工作原点:零位的方便设定可简化用户的操作,组合光电传感器配合先进的寻位算法大大提高了物理零位的精度;■ 运动中可以实时读取控制系统的逻辑位置、实际位置、驱动速度和加速度等状态参数;■ 16路I/O可以编程设定为外部输入或者对外触发。当I/O被设定为内部输出时,可以作为运动停止或执行特定程序的中断信号;当I/O被设定为输入时,这些I/O就成为控制箱监控外部设备状态的的接口硬件;■ 可以利用ZolixMC控件编程,方便实现各种运动控制需求,也可以利用MC控制软件,进行简单的运动控制方案编程,可以方便地设置运动参数和位置参数,与自行开发相比,可大大减少工作量;■ 240X128点阵液晶显示界面,显示内容更丰富,WINDOWS风格的菜单设计,可方便设定参数:◆ 多级菜单功能,使得参数设置简捷、操作快速;◆ 同时显示X、Y、Z、T四轴位置参数;◆ 可选择不同操作模式(开环/闭环工作模式);◆ 可以显示每个轴的运行度量单位。■ 设置参数可存储,掉电不丢失,简化操作过程。平移台的螺杆导程、旋转台的回转半径以及运动参数一旦设定,即可存入控制箱,避免了开机重复设置参数等繁琐工作,简化了操作,且可避免不必要的人为误操作。■ 选配摇杆配件,可以方便进行三个方向的手动扫描运动控制和目标追踪,使控制更加灵活方便。该摇杆是三维摇杆,通过前后、左右摆动和顺逆时针旋转实现手动控制,这对远距离预定位和范围扫描非常方便。摇杆的运动速度分为正负各八档,通过摇杆倾斜/旋转的角度以及停顿时间可以方便地在八个档位切换,使用非常灵活方便。
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  • 一,kHz小型模拟PID控制器模块 SIM960-100SIM960模拟PID控制器是一种用于苛刻控制应用的独te仪器。它将模拟信号处理与数字控制相结合,让您两全其美。可以在没有离散时间或量化伪影的情况下实现高带宽(100 kHz)控制环路。低噪声前端为噪声敏感应用带来了更好的性能,包括激光功率和波长稳定、低温学、扫描探针显微镜等。用户可设置的增益高达1000×意味着更大的灵活性,减少了输入预放大的需要。该装置可与SIM921交流电阻桥配合使用,提供灵活且经济高效的温度控制解决方案。内部斜坡发生器可以控制预定义启动和停止设定点之间的电压转换率。输出被限制在用户上限和下限内,以防止系统过载。条件积分电子器件提供积分电容器的抗饱和功能,从而更快地从饱和状态恢复。前面板控制可以轻松修改系统参数,方便监控输入和输出信号。电源和串行通信通过与SIM900大型机配套的15针D-sub连接器进行。所有仪器参数均可通过串行接口设置和查询。放大的误差信号(P×ε)和输出可通过LED条形显示器或毫伏分辨率数字显示器进行监控。设定点和测量输入信号也可以在数字显示器上监控。kHz小型模拟PID控制器模块 SIM960-100,kHz小型模拟PID控制器模块 SIM960-100通用参数产品特点模拟信号路径/数字控制100 kHz带宽低噪音前端P、I、D和偏移可设置为0.5%抗饱和(快速饱和恢复)无碰撞传输,手动至PID具有平滑斜坡的模拟设定点平滑上/下限夹紧参数Control type控制类型Analog, PID + Offset模拟,PID+偏移Input range输入范围±10 V Common Mode, ±1 V Differential±10 V共模,±1 V差分Proportional gain比例增益10-1 to 103Integral gain积分增益10-1 s-1 to 105 s-1 (effective time constant 10-5 s to 10 s)10-1 s-1至105 s-1(有效时间常数10-5 s至10 s)Derivative gain导数增益10-7 s to 1 sOffset抵消±10 V, 1 mV resolution±10 V,1 mV分辨率Bandwidth 带宽100 kHzPropagation delay传播延迟1 µ s (typ.)Noise (typ)噪声8 nV/√Hz above 10 Hz (ref. to input)8nV/√Hz高于10 Hz(参考输入)Parameter control参数控制Digital数字的Parameter accuracy参数精度1 %Stability稳定性200 ppm/°CSetpoint 设定点 External 外 Internal 内 Internal setpoint noise内部设定点噪声Front BNC input±10 V range with 1 mV resolution(±10 V范围,分辨率为1 mV)20 nV/√Hz above 100 HzRamp斜坡Internal setpoint linear ramping from 10-3 to 104 V/s内部设定点线性斜坡从10-3到104 V/sAmplifier output放大器输出±10 V with adjustable upper/lower limits±10 V,上限/下限可调Display resolution显示器分辨率4 digitsUnitss-1, s, V, V/sOperating temperature工作温度0 °C to 40 °C, non-condensingInterface界面Serial via SIM interface通过SIM卡接口串行连接Connectors连接器BNC (3 front, 2 rear) BNC(3前,2后)DB15 (male) SIM interfaceDB15(公)SIM接口PowerPower supplied by the SIM900 Mainframe, or optionally by a user-supplied DC power supply (±15 V and +5 V由SIM900大型机供电,或由用户提供的直流电源供电(±15 V和+5 V))Dimensions尺寸3.0" × 3.6" × 7.0" (WHL)Weight2.1 lbs.Warranty保用期One year parts and labor on defects in materials and workmanship材料和工艺缺陷的一年零件和劳动力 二, SOA 激光驱动控制器筱晓光子的SOA激光控制器基于先进微处理器的控制系统,结合高精度的ATC和ACC(APC)控制电路实现了激光器高稳定地输出,同时保证了光源在操控上的快捷和直观。我们也可以根据用户的要求提供相应的通信接口及控制软件,实现计算机控制。本光源采用一键恢复功能(Run/Stop按钮),可以有效帮助客户回到先前工作状态。这是一款功能高度集成的模块系统光源,采用PC端软件智能控制,客户可以根据自己的需求设定需要工作的温度以及电流。非常适合于实验科学研究和生产测试。另外我们针对一些应用领域需要对激光器进行调制,我们外接了两个调制端口,分别针对高频与低频更好满足客户一机多用的需求。SOA 激光驱动控制器,SOA 激光驱动控制器通用参数产品特点● 支持一键还原功能(无需重新开机预热)● 软件远程操控,智能化控制● 输出功率稳定,连续可调● 结构紧凑小巧● 高精度ACC和ATC控制电路● 自带高低调制带宽BNC接口产品应用● 激光传感● 锁模光纤激光器● 高速光开关● 测试测量技术参数特性MinMax单位注释电源电压100V240VAC功率515W调制低频率201000KHz调制高频率1001000MHZ激光器驱动电流0500mA激光器驱动电压2.5V@80mANTC9.710.3Kohm@25oCTEC电流-11A温度控制范围050oC模拟输入(峰-峰值)05V交流耦合模拟输出02.5V尺寸22.5X15.0X6.5cm3光纤接口2端FC/APC接口三, LDC500系列 激光二极管驱动器 (带集成温度控制器)筱晓光子引入LDC500系列激光二极管控制器——高度稳定、低噪声的电流源,以及集成的温度控制器——非常高的性价比。LDC500系列是控制激光二极管电流和温度的理想仪器。它们的性能和功能是你所期望的仪器的两倍。LDC501具有高达500 mA的输出电流,且小于1.1µ A的均方根噪声,而LDC500具有高达100 mA的电流和小于0.3µ A的噪声。LDC502提供最多2A的电流。具有低噪声电流源,36W高精度温度控制器,以及包括以太网在内的标准计算机接口,LDC500系列是您的激光二极管测试和控制应用的正确选择。LDC500系列 激光二极管驱动器 (带集成温度控制器),LDC500系列 激光二极管驱动器 (带集成温度控制器)通用参数产品特点:激光二极管驱动器100 mA、500 mA或2A电流超低漂移 (10 ppm/°C) 0.3µ A电流噪声(LDC500)CC和CP模式动态切换GPIB、RS-232和以太网TEC控制36W输出功率超高稳定性(0.0005 °C/°C)热敏电阻,RTD和IC传感器回路参数自动调优CC&CT模式动态切换优势:1,易于使用的接口LDC500系列有一个直观的用户界面,许多第一次使用的用户将能够操作仪器而无需打开手册(尽管我们建议阅读手册)。LDC500系列控制器有一个专用的前面板显示器,用于参数输入。你不必简单地牺牲监测温度或电流来改变仪器设置——你有一个单独的两行蓝色字母数字显示。此外,明亮的5位绿色LED显示器可以持续监测电流和温度,并且足够大,可以轻松地从实验室的任何地方读取。2,激光二极管保护多种激光二极管保护功能,包括缓慢启动打开,可调电流限制,和可调顺应电压,当有意外事件发生时来保持您的激光二极管安全。3,线性电源激光二极管控制器和温度控制器采用独立的线性电源。电源设计采用磁屏蔽环形变压器,并提供超清洁、稳定的隔离电源4,计算机控制通过GPIB、RS-232和以太网接口,支持LDC500系列的远程操作。所有的仪器功能都可以通过任何接口进行控制和读取。最多9个完整的仪器配置可以保存在非易失性RAM中,并随时召回。一个TTL触发器输出也可用于同步其他测试设备。5,稳定激光二极管控制器为了确保从您的激光二极管的稳定的光输出,LDC500系列LD控制器被设计为提供噪音,精密的操作。它们精确到±0.01%FS,有自动测试设置,噪声低至0.3µ A rms,并满足10ppm/°C的漂移规范。激光二极管有两种工作模式:恒定电流和恒定功率。恒流模式(CC)将源编程到一个精确的直流振幅。或者,恒定光功率模式(CP)服务于电流源,以在监视器光电二极管上保持恒定的信号。这两种控制模式都允许您添加一个外部的调制信号,可调带宽高达1MHz(CC模式)或10 kHz(CP模式)。LDC500系列提供的另一个方便的特点是一个完quan可编程的光电二极管偏置电压。您可以从前面板设置0到5V之间的偏差,或远程使用其中一个计算机接口。6,无干扰切换LDC500系列的一个独te特点是在CC和CP模式之间的动态“无干扰切换”。这个功能意味着你不必关闭激光器来切换模式——只需按下电流/电源按钮。7,36W温度控制器LDC500系列集成36W温度控制器允许您以0.001°C分辨率调整温度,并以0.01°C精度测量温度(带有校准传感器)。相对于室温,它保持了0.0005°C/°C的典型稳定性,并具有非常宽的温度控制范围。TEC控制器还具有两种操作模式:恒温模式(CT)控制TEC电流以保持固定的温度(或原始传感器值),而恒流模式(CC)以固定的电流操作TEC。均支持热敏电阻、RTD和IC传感器LDC500系列提供了一个自动调优功能,可以自动优化控制器的PID循环参数。当然,它也提供了完quan的手动控制。TEC的CT和CC模式之间的动态传输也很容易-只需按下温度/电流按钮。四,高速激光二极管驱动器 SOA/BOA控制器WL-LDC10D是一款高速激光二极管驱动器,专为驱动近红外范围内的SOA和BOA而设计。它有一个模拟输入,可以在DC到15MHz的频率下,在0到1A之间任意设置激光电流。这种高输出驱动和高转换速率(50A/µ s)的结合使WL-LDC10D非常适合开关和模拟调制应用。数字TTL输入允许在两个任意电流设置之间进行数字切换。WL-LDC10D高速激光二极管驱动器具有可调限流、反向电流保护和集成热过载保护功能。它提供了一个内部数字控制回路,作为具有可调温度和电流限制的TEC控制器。所有参数都可以通过前面板和内置的USB接口进行调整。高速激光二极管驱动器 SOA/BOA控制器,高速激光二极管驱动器 SOA/BOA控制器技术参数产品特征模拟带宽DC至15 MHz 高达1A输出驱动电流可调输出电流限制200 mA至1A激光二极管反向电流保护电流监控器输出 TTL调制(2个任意电流)集成TEC控制器(最大1.5A)可调TEC调节器参数可调TEC电流限值USB接口(虚拟串行通讯端口) 价格实惠 应用方向 FDML激光器:扫描幅度整形 SOA/BOA/LED调制和切换 典型应用激光二极管直接安装在WL-LDC10D的背面。可为不同的引脚提供不同的插槽。 电气规格参数条件最小值典型值最大值单位电源电压1 (VS)1516V输出电流(Iout)VS=15V,二极管正向电压 2V最大输出电流随着二极管正向电压的增加而减小。11.1A输入电压(Vin)模拟电流控制电压-6.56.5V输入阻抗485052Ω 模拟带宽2VS=15V,Iout调制1App15MHz输出上升时间2VS=15V,Iout=0至1A20ns输出下降时间2VS=15V,Iout=1A至0A22ns最小电流限制可调最小输出电流200mA 1. 该设备可以在电源电压低于±15V时工作,但性能会下降。上升/下降时间和带宽会略小,最大输出电流会减少。2. 上升/下降时间和模拟带宽取决于所附激光器的特性(容量、感应率)。除非另有说明,上表中规定的数值是Covega的1310nm SOA(1132型号)测量的数据。 机械规格金属外壳尺寸(无连接器)105 x 65 x 160mm3重量,包括电源(约)1 200g 五, 迷你型激光二极管驱动模块LDRVMINI是一款用于蝶形半导体激光器的电流驱动与温度控制模块。其主要功能包括:控制激光器内部温度、产生恒流信号驱动激光器,并可将外部输入电压信号转换为电流驱动。模块具有两种最大电流驱动范围,适用于不同功率大小的激光器(通过电路板跳线进行选择)。迷你型激光二极管驱动模块,迷你型激光二极管驱动模块技术参数特性最小最大单位注释电源电压4.85.5VDC直流功率510W激光驱动电流0149/378mA可选激光驱动电压02.5V@380mA响应频率010MHz-3db温度控制范围050℃TEC输出电流-1.51.5ATEC输出电压-4.4+4.4V模拟输入-2.52.5V通用参数单位(mm)硬件参数配置在上电之前,模块需要调整电路参数以适应所安装的激光器。参数由电路板上跳线和拨码开关控制。务必在断电情况下操作!请将LDRVMINI的最大驱动电流设置为等于或稍大于激光的最大允许电流。如果将驱动电流设置过大,将增加激光器烧毁的风险。设置由电路板上P2跳线和拨码开关组成:六,633nm 窄线宽PZT波长可调谐模块 30mWLDRV-OEM是一款用于蝶形半导体激光器的电流驱动与温度控制模块,采用了便于用户集成安装的结构和接口。其主要功能包括:控制激光器内部温度、以恒流驱动激光器,并可将外部输入电压信号转换为电流驱动。模块具有三种最大电流驱动范围,适用于不同功率大小的激光器,通过电路板跳线进行选择。633nm 窄线宽PZT波长可调谐模块 30mW,633nm 窄线宽PZT波长可调谐模块 30mW产品特点● 输出功率:30mW● 窄线宽:<100KHz● 带PZT,波长可调谐● 支持一键还原功能(无需重新开机预热)● 软件远程操控,智能化控制● 输出功率稳定,连续可调● 结构紧凑小巧● 高精度ACC和ATC控制电路● 自带高低调制带宽BNC接口产品应用● 激光干涉实验● DWDM● 光学测试和仪器● 微波光子学● 有线电视网络● 传感器技术参数激光驱动主要参数:特性最小最大单位注释电源电压4.56VDC4A功率520W激光驱动电流0128/266/590mA跳线可选激光驱动电压03.1V@250mA响应频率015MHz-3db温度控制范围050℃TEC输出电流-1.51.5ATEC输出电压-4.4+4.4V模拟输入(低频)-2.52.5V模拟输入(高频)-2.52.5VPD 监测范围02.0mA光学参数参数最小典型最大单位中心波长632633634nm光输出功率10-30mW线宽-100-KHzSMSR15--dB隔离度30--dB消光比(PER)20--dB阈值电流-4565mA操作电流-150200mATEC设定温度15-35℃正向电压-1.31.8V热敏电阻9.51010.5KΩ调谐范围11.5nmPZT调谐电压0-150V七,VCSEL 激光驱动器 20mA 4V筱晓光子的VCSEL 激光驱动器,采用全铝制外壳,具有优异的散热性能和外壳强度,以保证长期地稳定可靠运行。2.4 寸 OLED 显示屏,字体大而清晰。内置低噪声可调恒流驱动和TEC控制。我们自己研发设计的VCSEL驱动底座,可以使激光器的引脚方便的插入,便于测试。软件控制操作,也可以外加调制信号。我们也可以根据激光器引脚定义进行定制。VCSEL 激光驱动器 20mA 4V,VCSEL 激光驱动器 20mA 4V产品特点● 结构紧凑● 操作简便● 软件控制产品应用● 气体分析● 激光驱动技术参数技术指标参数工作电压220VAC电源频率50Hz功率(Max)6W激光管驱动电压最大值4V最高激光器控制温度50.0℃最低激光器控制温度5.0℃TEC 驱动电流(低)0.13ATEC 驱动电流(高)0.3A激光驱动电流0-20mA调制电压0-15V调制频率300k备注: 输出接口DB9八,模块式激光控制器(兼容我司半导体激光管)筱晓光子的模块式激光控制基于先进微处理器的控制系统,结合高精度的ATC和ACC(APC)控制电路实现了激光器高稳定地输出,同时保证了光源在操控上的快捷和直观。我们也可以根据用户的要求提供相应的通信接口及控制软件,实现计算机控制。本光源采用一键恢复功能(Run/Stop按钮),可以有效帮助客户回到先前工作状态。这是一款功能高度集成的模块系统光源,采用PC端软件智能控制,客户可以根据自己的需求设定需要工作的温度以及电流。非常适合于实验科学研究和生产测试。另外我们针对一些应用领域需要对激光器进行调制,我们外接了两个调制端口,分别针对高频与低频更好满足客户一机多用的需求。模块式激光控制器(兼容我司半导体激光管),模块式激光控制器(兼容我司半导体激光管)产品特点● 支持一键还原功能(无需重新开机预热)● 软件远程操控,智能化控制● 输出功率稳定,连续可调● 结构紧凑小巧● 高精度ACC和ATC控制电路● 自带高低调制带宽BNC接口产品应用● 激光传感● 锁模光纤激光器● 掺镱光纤放大器● 测试测量通用参数特性MinMax单位注释电源电压100V240VAC功率515W调制低频率201000KHz调制高频率1001000MHZ激光器驱动电流0225mA激光器驱动电压2.5V@80mANTC9.710.3Kohm@25oCTEC电流-11A温度控制范围050oC模拟输入(峰-峰值)05V交流耦合模拟输出02.5V尺寸22.5X15.0X6.5cm3光纤接口FC/APC九,超短脉冲种子激光器驱动板 (输出脉宽: 0.150ns 重复频率: 10 Hz)AMI的766型短脉冲种子激光器驱动是14pin蝶形封装激光器模块驱动的理想选择,适用于脉冲宽度小于1ns的应用。应用包括材料加工,时间分辨光谱,LIDAR等。驱动电路由单个5V电源提供。所有其他所需的电压都通过高效转换电源在电路板上产生。驱动器提供一个双向比例-积分-微分控制器(PID)热电冷却器控制器(TEC),其电流为3A,电压为4.2V。超短脉冲种子激光器驱动板 (输出脉宽: 0.150ns 重复频率: 10 Hz),超短脉冲种子激光器驱动板 (输出脉宽: 0.150ns 重复频率: 10 Hz)产品特点● 可调节脉宽250ps至1ns● 输出电流高达1.1A● 符合电压高达3.0V● 重复频率高达1MHz● 板载TEC控制器● 5.0V DC输入● 结构紧凑2.9"x3.0"x0.5"产品应用● 超短脉冲激光器● 驱动电路技术参数性能参数Min.Typ.Max.单位输入电源4.755.05.25VDC电流-0.3302.5A触发(阻抗50Ω )3.85一5.0V输出电流0.4一1.1A电压1.2一3.0V脉宽0.150一1.0Ns重复速率单脉冲一1.0MHZ上升时间(光学)一100一psTEC电流01.80一ATEC电压03.14-V温度工作温度0一+50°C储存温度-20一+70°C湿度95%非冷凝一保护当激光二极管裸片温度超出TEC设定点±1&ring C时,驱动禁用一电源超过最大功耗时,禁用驱动。连接一2pin接线端子(Molex 39257-0002)一8pin TE 微配连接器(188275-8)一MMCX微同轴连接器尺寸2.9"x3.09”x0.52"热量板载TEC控制器将根据需要提供加热和冷却以保持所需的工作点。 热敏电阻和TE冷却器都在激光二极管封装中(不包括)。 客户可能需要在高耗散条件下提供热聚集和/或强制空气进行散热。
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  • 硬件指标 ●STC12系列(宏晶)高性能51单片机微处理器(8位),程序存储空间61KB,内存768字节,外部数据存储空间32KB(SPI存储芯片),字库芯片,蜂鸣器。●128 × 64 点阵图形液晶显示屏,可以显示16点阵汉字4行8列。●24个优质轻触按键。●双轴脉冲方向输出,可达100KHz,脉冲 + 方向,差分输出,也可以共阳输出,脉冲、方向电压幅度5V。双轴可以联动。●14路光耦隔离24V开关量输入,NPN方式,低电平有效。●14路光耦隔离NPN集电极开路输出,每路驱动能力高达2A,可以直接驱动24V电磁阀。●2路ADC输入,电流互感器输出信号作为输入,也可直接接入0~5VDC输入。●单工作电源,24VDC,带插反保护。 软件环境 ●使用Keil C51开发环境,提供开发库函数、头文件。●不用操作系统。●16位脉冲个数,也可以发无限脉冲,中途可以随时减速停止,也可以立即停止。●脉冲发送过程中可以随时读出剩余脉冲数。●串口下载及调试,波特率可以达到115200。 使用环境 ●工作温度:-20~60℃●储存温度:-20~70℃●工作湿度:0~85%●储存湿度:0~95% 成熟控制系统 ●双头对钻钻孔机控制系统●单钻头钻切机控制系统●开料机控制系统●双轴攻牙机控制系统●网板冲孔机控制系统(方孔、圆孔都可以) 单片机(STC12),双轴,128×64屏,14路DI,14路DO,1路AD 可按客户要求开发控制系统
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  • 填补空白!中智科仪发布数字脉冲延迟发生器“STC810”
    导读:中智科仪(北京)科技有限公司最近成功自主研发出STC810八通道数字延迟脉冲发生器,该产品以10ps延迟精度和35ps超低抖动性能脱颖而出,打破了国外技术垄断,为我国高端科研仪器自主创新树立了里程碑。STC810拥有8个独立高精度延时通道,采用了软件、触屏和旋钮操控模式相结合,同时配备多功能接口以适应多元化需求。这一技术突破填补了国内关键设备空白,极大提振了我国自主创新信心。STC810的成功为我国科技自主发展树立了榜样,鼓舞着更多企业积极从事科技创新,共同推动我国科研装备产业向更高层次迈进。正文:在当前信息化、智能化社会中,精准的时间和信号控制技术作为众多高科技领域发展的基石,在通信、雷达探测、医学成像等重要应用中发挥着不可或缺的作用。然而,在我国市场上,高端数字延时脉冲发生器这一关键设备长期以来被美国厂家的数字延迟脉冲发生器所主导。虽然国内部分企业也投入研发同类型产品,但在核心技术指标上,如延时精度与外触发抖动等方面仍难以达到与该厂家相媲美的水平。然而,为打破国际垄断局面,实现高端数字仪器设备国产化替代的目标,中智科仪(北京)科技有限公司的研发团队历经艰辛攻关,成功推出了自主研发的台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款专为科研工作者精心打造的产品,在性能和人机交互体验方面都取得了显著的进展。中智科仪自主研发的STC810八通道数字延迟脉冲发生器,内置八个独立可调延时输出通道,使用户能够轻松灵活地调节延迟时间、脉冲宽度以及频率等多种参数,以满足多元化应用场景需求。在核心性能方面,STC810以卓越的10ps延时精度挑战,同时将外触发抖动降低至35ps,达到了国际一流水准,充分体现了我国在该领域的自主研发实力和技术进步。STC810摒弃了传统的数码管显示模式,采用了先进的彩色触摸屏界面设计,大大提升了操作便捷性和直观性,使得实验过程中的参数设置更为高效、准确。通过自主研发的智能软件控制系统,STC810进一步简化了实验操作流程,无论是调整延迟、设置脉冲宽度还是频率,都能迅速响应,从而极大地提高了科研工作的效率。值得一提的是,STC810还具备分频处理功能,能在外部触发模式下实现70纳秒内的超短内置延迟,并支持低至0.25V的触发阈值,兼容上升沿和下降沿触发,同时适应高阻抗和低阻抗环境下的稳定运行。通过多功能输出端口的设计,确保了STC810能够在各种复杂的应用场景下发挥出色作用,真正实现了与国际标准比肩的精准同步延时能力。为了全面剖析“STC810”八通道数字延迟脉冲发生器的研发历程、技术创新及市场前景,我们特意与中智科仪(北京)科技有限公司的研发部负责人进行了一场深度对话,共同探讨了国产同类产品目前所遭遇的挑战以及蕴含的发展机遇。通过深入挖掘“STC810”的研发故事及其关键技术突破,我们揭示了这款产品如何成功应对国际竞争压力,实现对高端市场的突破,并为我国科研领域的自主可控提供了强有力的支撑,同时也展示了国产科学仪器在追求卓越性能与便捷操控上的不懈努力与创新成果。以下视频链接是与研发负责人探讨STC810数字延迟发生器发展历程与背后故事的对话:在与中智科仪研发负责人的深度对话中,我们共同追溯和剖析了STC810数字延迟发生器的研发历程及其背后的创新故事。这次互动使我们全面回顾了产品从设计构想到实际应用的发展历史,并深入体悟到其中所经历的曲折过程和取得的重大成就,从而深刻认识到创新道路上的挑战与突破对于产品研发的重要性。中智科仪在长期深耕时间分辨成像系统领域的基础上,为应对市场和技术挑战,以及降低潜在的供应链风险,自主研发了一款台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款产品源自公司核心相机技术中的时序控制功能扩展,不仅实现了对延时和脉冲宽度的高精度调节,还能够与镜头耦合型sCMOS相机及EyeiTS高速像增强模组完美融合,成为时间分辨成像系统不可或缺的核心组件。研发过程历经近五年的时间,团队在面对国内同类型技术空白、基础理论研究与算法层面相对薄弱的挑战时,以及在高科技竞争日益激烈的国际环境下的担忧中,决定主动出击,攻克关键技术难题。经过数年的持续努力,去年终于取得了突破性进展,成功研发出性能媲美国际先进水平的STC810。产品的核心亮点在于其外触发抖动达到了35皮秒的极低水平,远超国内市场上最优产品的500至800皮秒表现。同时,设备采用了先进的彩色屏幕显示技术,提供丰富全面的信息展示和便捷的操作体验,极大地提升了人机交互效果。展望未来,STC810同步时序控制器有着广阔的应用前景,可广泛适用于医学成像、激光雷达、时间分辨成像、量子精密测量、仪器触发与同步等多个尖端科技领域。这款自主知识产权的产品不仅彰显了中智科仪在高端科学仪器领域的研发实力,更预示着公司在国际市场上的强大竞争力,有望为中国乃至全球科研事业的进步作出重要贡献。图1 优于35ps外触发抖动图2 10ps延时精度图3 彩色触摸屏显示图4 数字延迟脉冲发生器经典应用以下视频链接是STC810分别在PC端软件/触屏操作/面板旋钮操作下的视频演示:以下链接是华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制的应用分享的文章:STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com) 以下链接是上海交通大学航空航天学院光学精细成像实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于测试激光器触发与火焰动态拍摄的应用分享的文章:STC810八通道数字延迟脉冲发生器用于激光同步触发与火焰动态拍摄-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com)结论:通过深入听取研发工程师对STC810数字延迟脉冲发生器从最初构思到最终实现的全程回顾,以及分享的产品在开发过程中所遭遇的各种技术难关及其克服经历,结合当前我国高端设备自主研发所面临的挑战与机遇,我们有充分理由认为,国产数字延迟脉冲发生器未来的发展路径将尤为强调核心技术的自主突破、市场疆域的有力拓展和应用领域的深层次挖掘,具体体现在以下几个核心层面:1. 核心技术自主可控: 持续投入研发,提升脉冲产生、精确延时等关键技术的自主研发能力,实现核心部件和整机系统的全面自主可控。2. 高性能产品持续创新: 瞄准国际先进水平,研制更高精度、更稳定、更具灵活性和智能化的新型数字延迟脉冲发生器产品,满足不同行业领域对精密时序控制的高端需求。3. 应用场景不断拓宽: 不断探索并进入新的应用场景,如量子计算、超快激光、高速通信、粒子加速器等领域,提供定制化解决方案和服务。4. 市场竞争力增强: 通过技术创新与品质升级,提高国产设备在国内外市场的份额和影响力,积极参与国际竞争,树立国产品牌形象。5. 产学研深度融合: 加强与高校、科研院所及产业界的协同合作,推动科技成果快速转化,共同构建完善的产业链条,支撑行业的长远健康发展。
  • 国家天文台超大型CCD控制器研制技术取得进展
    p   经过三年努力和两轮流片试验,超大型电荷耦合元件(CCD)控制器研制的关键元件之一,CCD控制器偏压及时钟驱动电路ASIC,日前在中国科学院国家天文台天文光学与红外探测器实验室研制成功,使得国家天文台在CCD控制器的研制技术上位居国际先进水平,为我国独立研制超大规模的CCD系统奠定了基础。 /p p   随着光学望远镜向更大口径和更大视场发展,相应的CCD探测器的规模需求也提高到了十亿、数十亿像元甚至更大,这给其控制器的研制带来了巨大挑战。CCD探测器要达到天文观测要求的优良性能,除了CCD器件本身性能优异以外,其工作所必需的控制器的性能指标至关重要。经过各国天文探测器技术人员多年努力,天文观测使用的CCD控制器在图像像质指标上已经达到目前技术的极限。然而当CCD像元规模达到数十亿量级时,传统CCD控制器技术却遇到了困难。这是因为以传统技术完成数十亿像元的CCD控制器,仅其体积就将达到数十立方米,更遑论众多模拟量数据通道之间的串扰控制、巨大的功耗以及观测环境的温控等问题。因此,支持数十亿像元及更大规模的CCD控制器技术成为国际上天文光学探测器研制的最大技术难题和技术发展方向。增加电路的集成度以减小体积,是目前唯一的解决办法,国际上各大天文CCD实验室纷纷开始研制CCD控制器专用集成电路ASIC。 /p p   为了满足我国大型天文光学红外望远镜的需要,在国家自然基金和天文财政专项的支持下,在国际知名CCD控制器电子学专家魏名智的技术领导下,国家天文台光学与红外探测器实验室开展了CCD探测器ASIC技术的研究。研究方案是CCD控制器的主要电路研制成为两片ASIC芯片,即CCD控制器偏压及时钟驱动电路ASIC(CDA)和CCD信号处理电路ASIC(SPA)。自2014年经过三年的研究实验,日前新一轮的CDA流片经实验室测试已证明完全符合设计要求,从而表明国家天文台拥有自主知识产权的CCD控制器偏压及时钟驱动专用集成电路CDA研制成功。 /p p   CDA芯片提供CCD运行需要的所有电压和驱动脉冲,是CCD控制器的重要组成部分。此次研制的CDA芯片继承了天文CCD控制器中的经典——UCAM控制器的优良性能品质,也是通用性很强的芯片,其灵活性使得它适用于目前世界上绝大多数的CCD芯片和CCD控制器。它可以和正在研制的SPA组成大规模集成化的多CCD系统或超小型的单CCD控制器,也可作为一个部件单独集成到任何一个CCD系统中去。高度集成化使CCD控制器性能更可靠稳定,功耗体积更小,更易研制。目前,CDA芯片的版本已是可供批量生产的版本,易进行低成本的重复生产,为国内外科学级CCD系统的研制提供低成本、高性能、高集成度的专用芯片,开辟了新的研发手段。 /p p   CDA的研制是我国大型CCD控制器的研制技术的进步,为实现空间站光学巡天望远镜、大型光学红外望远镜(12米口径)、南极大视场光学红外望远镜、国际30米光学红外望远镜等大型CCD控制器的研制目标展开了光明前景。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/f99f6cb9-0b1a-43d1-bb01-87cd6aa202ed.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong CDA2芯片及其性能测试电路 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 2.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/78734153-701e-4628-aacc-83d6dd1cb1e9.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong CDA和SPA各一片即可替代图中的三块电路板 /strong /p p & nbsp /p
  • 操控片上飞秒光脉冲传播的新方法
    随着高度集成化的纳米光子器件的发展,人们开始追求在更小空间尺度(如纳米尺寸)、更快时间尺度(如飞秒尺度)上灵活操纵片上光信号的方法。通过在纳米空间尺度和飞秒时间尺度上对光信号的操纵,不仅能够为光与物质相互作用的超快动力学过程研究提供新方法、新思路,还能为超高时空分辨的光学探测和成像,以及片上超快光信号处理、传输、精密波前调控和光谱测量提供有效的研究平台,因此在光子芯片器件、量子信息处理、光子神经网络与人工智能、超快光学波前测量等领域具有广泛应用前景。在空间尺度方面,近年来人们通过研究超材料、超表面等人工微纳结构来精确调控光波前,已经能够在纳米空间尺度上自由控制光信号的传播特性,例如让光信号沿着艾里光束的抛物线轨迹进行传播,应用于显微成像、光镊、光通信等领域。在时间尺度方面,传统的动态调控设备(如空间光调制器SLM)和动态调控材料(如电光材料)受制于材料的响应速度,难以达到飞秒量级。而随着飞秒激光脉冲整形技术的发展,频域调控逐渐成为超快时域调控的主要手段。将飞秒脉冲频域调控方法与人工微纳结构相结合,就有望实现极小时空尺度(飞秒时间尺度、纳米空间尺度)下的光场产生和调控,创造出很多新颖的时空光场并拓展新应用。深圳大学的袁小聪、闵长俊教授团队将脉冲频域调控与纳米结构空间调控相结合,提出了基于时空傅里叶变换(FT)的片上光脉冲调控方法,可用来操纵片上光脉冲的时空传播轨迹,让脉冲在不同时刻展现出不同的传播特性,从而使得极小时空尺度下的光场时空特性操控成为可能。FT作为一种常用的数学工具,已经被广泛应用于光学相关的应用中,如白光的光谱测量、脉冲整形和全息等。该团队研究发现,通过片上纳米聚焦结构调控空间域FT,可实现光场空间分布的构建;再通过光的色散效应来调控时域FT,可实现飞秒脉冲时域上的波前整形;最后将时空FT结合就有望同步调控飞秒脉冲传播的时空特性。为了验证这个方法,该团队以金属表面传播的表面等离激元(SPP)作为例子,理论研究了时空FT方法对飞秒SPP脉冲时空传播轨迹的调控效果。SPP作为一种可以突破光学衍射极限的光学表面波,不仅可以提供纳米尺度的空间分辨,还能够极大增强局域电磁场,因此被广泛应用于片上光子器件、光存储、光学传感、光镊、拉曼增强等领域。而由飞秒激光激发的飞秒SPP脉冲,同时具备纳米尺度的空间分辨能力与飞秒尺度的时间分辨能力,在极小时空尺度下的光场调控,以及光与物质相互作用的研究中具有重要价值。该团队基于金属膜上时空FT纳米结构的设计和入射光色散的调制,成功展示了多种新颖的时空光学效应,包括:将传统SPP聚焦形成的单个焦点逐步弯曲,形成一个环形分布的时空焦点;产生SPP-Airy脉冲并灵活控制其在不同时刻的传播方向,形成S形的时空传播路径(图1)。图1 时空傅里叶变换结构激发和调控飞秒SPP脉冲传播的示意图与传统片上光学调控方法只能调控空间、时间其中一个维度相比,这种时空FT方法提升了光脉冲调控的自由度,尤其在时域方面提供了更加出色的调控效果,为超快片上光学信息处理提供了新思路,在超快光子调控器件等领域有重要应用价值。

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  • 真空脉冲卤制工艺中的真空度和温度快速和精密控制技术

    真空脉冲卤制工艺中的真空度和温度快速和精密控制技术

    [size=16px][color=#990000]摘要:卤制品作为传统美食,真空干燥工艺可有效改善加工品质和缩短生产时间而越来越在卤制品研制和生产工艺得到广泛应用。针对新型真空脉冲卤制工艺中对真空度这一重要工艺参数提出的快速和精密控制要求,本文详细介绍了完整的解决方案以及实施内容。[/color][/size][size=16px][color=#990000][/color][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]一、问题的提出[/color][/size]卤制品作为传统而又营养丰富的食品,深受大众喜爱,是休闲、旅游的等需要的即食食品。目前的卤制品制造工艺主要分为传统卤制法和真空干燥法两大类,而新型的真空脉冲卤制工艺更是具有突出的特点,如文献[1]中所介绍的那样,真空脉冲卤制与传统卤制相比,不仅可以缩短卤制时间,由原来的8小时缩短到80分钟,大大提高生产效率、保留食品风味,还可以使微生物的含量降低了4个数量级,产品安全性大幅提升。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281129045007_5097_3384_3.png!w690x388.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 真空脉冲卤制工艺过程中的真空度和温度变化示意图[/color][/align]典型的真空脉冲卤制工艺过程如图1所示,真空脉冲卤制工艺对设备的要求较高,对卤制工艺过程中的两个重要参数(真空度和温度)要求具有精密控制能力,具体要求如下:(1)可同时实现对真空度和温度的实时测量,并按照设定程序进行精密控制。由此控制器需具备至少两通道独立的信号采集和控制功能。(2)如图1所示,需要按照在设定的真空度和温度的上下限范围内以及相应的变化速度,对真空度和温度进行准确控制。这相当于要求控制器具备准确的程序曲线控制能力。本文将针对上述要求,提出相应的解决方案,并将介绍可用于真空脉冲卤制工艺的集成式真空度和温度控制器,介绍用于气体流量调节的步进电机驱动的耐腐蚀数控针阀和电动球阀,由此可很好的满足真空脉冲卤制工艺的精密控制要求。[size=18px][color=#990000]二、真空脉冲卤制工艺控制方案[/color][/size]真空脉冲卤制工艺中需要对真空度和温度进行精密控制,具体的控制系统实施方案如图2所示。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,690,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281129179992_7999_3384_3.png!w690x310.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 真空脉冲卤制工艺控制系统结构示意图[/color][/align]在图2所示的真空度控制过程中,采用了与以往真空度控制不同的方法,即在真空腔室上增加了一路进气通道,并采用了响应速度较快的数控针阀、电动球阀和高精度多通道控制器。此方案具有以下两项突出特点:(1)可实现真空度在0.1~1000mBar范围内的精密控制,全量程范围内具有小于±1%的波动率。具体实施是真空度小于10torr时的控制采用上游模式,即全开电动球阀后调节数控针阀;真空度大于10torr时的控制采用下游模式,即恒定数控针阀开度后调节电动球阀。同时,快速响应型阀门和控制器能保证温度变化对真空度的影响最小。(2)配备的2通道集成式PID控制器,可实现对真空度和温度和转盘速度的同时控制。2个独立通道用于真空度和温度的测量、控制和显示。(3)上位计算机可与控制器实时通讯,以设计、编辑、存储和调用各种真空度和温度控制工艺曲线。[size=18px][color=#990000]三、24位高精度多功能控制器[/color][/size]为实现真空脉冲卤制工艺中真空度和温度的精密控制,目前我们已经开发出VPC-2021系列24位高精度可编程PID通用型控制器,如图3所示。此系列PID控制器功能十分强大,且性价比非常高。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,650,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281129289786_1803_3384_3.png!w650x338.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 VPC-2021系列高精度PID程序控制器[/color][/align]VPC-2021系列控制器主要性能指标如下:(1)精度:24位A/D,16位D/A。(2)最高采样速度:50ms。(3)多种输入参数:47种(热电偶、热电阻、直流电压)输入信号,可连接各种温度和真空度传感器进行测量、显示和控制。(4)多种输出形式:16位模拟信号 、2A (250V AC)继电器、22V/20mA固态继电器、3A/250VAC可控硅。(5)多通道:独立1通道或2通道输出。2通道可实现温度和真空度的同时测控,报警输出通道可用来控制旋转电机。(6)多功能:正向、反向、正反双向控制、加热/制冷控制。(7)PID程序控制:改进型PID算法,支持PV微分和微分先行控制。可存储20组分组PID,支持20条程序曲线(每条50段)。(8)通讯:两线制RS485,标准MODBUSRTU 通讯协议。(9)显示方式:数码馆和IPS TFT真彩液晶。(10)软件:通过软件计算机可实现对控制器的操作和数据采集存储。(11)外形尺寸:96×96×87mm(开孔尺寸92×92mm)。[size=18px][color=#990000]四、步进电机驱动耐腐蚀高速数控针阀[/color][/size]为实现真空度控制过程中的高精度调节,我们在针阀基础上采用数控步进电机开发了一系列不同流量的电子针阀,如图4所示。此系列数控针阀的磁滞远小于电磁阀,并具有1秒以内的高速响应,特别是采用了氟橡胶(FKM)密封技术,使阀门具有超强的耐腐蚀性,详细技术指标如图5所示。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,450,385]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281129406454_4591_3384_3.png!w450x385.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 NCNV系列数控针阀[/color][/align][align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,690,452]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281129509450_6453_3384_3.png!w690x452.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图5 NCNV系列数控针阀技术指标[/color][/align]NCNV系列数控针阀配备了一个步进电机驱动电路模块,给数控针阀提供了所需电源和控制信号,並以将直流信号转换为双极步进电机的步进控制,同时也可提供 RS485 串口通讯的直接控制,其规格尺寸如图6所示。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,690,219]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281130018013_9201_3384_3.png!w690x219.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图6 NCNV系列数控针阀驱动模块及其尺寸[/color][/align]真空微波干燥中使用数控针阀时,也可采用开环控制方式将针阀安装来真空泵前端代替电动球阀,通过调节抽气流量来实现真空度的控制,但这种开环控制方式的稳定性差,难达到较高的稳定性要求。所以一般建议采用图1中的闭环控制方式,即在真空腔室上增加一路进气控制阀,通过同时调节进气流量和排气流量实现真空度的精密控制。[size=18px][color=#990000]五、高速电动球阀[/color][/size][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]lc[/color][/url]V-DS系列电动球阀是一款微型电动球阀,其执行器和阀体的一体化设计减小了外形体积,如图7所示,常安装在密封容器和真空泵之间用于调节排气速率。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]lc[/color][/url]V-DS系列电动球阀的技术指标如图8所示。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,400,461]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281130123098_1998_3384_3.jpg!w400x461.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图7 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]lc[/color][/url]V-DS系列电动球阀[/color][/align][align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,500,568]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281130349617_8904_3384_3.jpg!w690x784.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图8 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]lc[/color][/url]V-DS系列电动球阀技术指标[/color][/align]不同于传统电动球阀,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]lc[/color][/url]V-DS系列电动球阀具有以下突出特点:(1)具有小于7秒的较快响应速度,特殊订制可将响应速度提高到1秒以内。(2)密封性能良好,防护等级IP67,可用于低压和真空范围内的气流调节。(3)采用铜加不锈钢齿轮设计,精度高输出力矩大。(4)外型小巧,结构紧凑,安装简易,适用于设备的小型化。(5)运行电流低,可以使用电池供电。(6)寿命长达7万次到10万次。[size=18px][color=#990000]六、参考文献[/color][/size][1] 李海涛, 赵良忠, 范柳,等. 休闲豆干真空脉冲卤制工艺优化[J]. 食品工业科技, 2018, 39(17):7.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【资料】-微波功率控制方式,脉冲微波和非脉冲微波的概念

    化学反应过程一旦超越某一临界点,可能会迅速释放出大量气体以致超过消解各罐的压力上限(110bar)而难以驾御。因此需随时谨慎监视反应过程,并及时改变微波功率输出加以调控。一般根据控制能力可分低、中、高三档,控制能力不同,程序输入也不一样。1)开关式脉冲控制:传统的办法是采用固定功率输出,但间歇关闭微波以改变输出功率总量的方式,其特征是开关式脉冲微波。如:在10秒钟内关闭微波5次间隔1秒,功率为50%。开关式控制是第一代控制技术。研究人员发现这种控制方式不仅不易控制,还可能会直接影响到反应结果,且意外都是发生在开关方式下。根据功率发射方式把微波定义为脉冲和非脉冲,即间断发射为脉冲微波,而不间断发射为非脉冲微波。 研究表明,脉冲微波在开关瞬间会产生高阈值电磁脉冲,对消解含有机脂类和醇类的样品,其与硝酸的反应产物可能会刺激发生临界爆炸,其反应机理与炸药引爆相似。在萃取反应中也宜采用非脉冲技术,因为高阈值脉冲微波也极易破坏所萃取的有机分子形态,不能保证分子有机形态的完整,从而影响结果的一致性和可靠性。2)自动功率变频控制和非脉冲技术:这是第二代控制技术,特征是功率自动变化,输出均为非脉冲微波。特点是无须关闭微波发射,在连续微波发射条件下,根据温压反馈信号,自动线性改变微波功率输出,调整反应状态。不仅提高了反应速率,而且非常安全。由于闭环响应是基于精确可靠的在线罐内温压传感装置,从而提高了整机技术,当然成本也相应提高。非脉冲微波是在连续微波发射的条件下,自动线性调整微波的功率输出,其特征是无论功率如何变化,微波仍能持续输出,无脉冲刺激。实验结果表明,这种方式更易于控制微波辅助反应,提高消解反应的稳定性和安全性。且有机萃取反应回收率和稳定性也得到改善。大功率微波仪器最好采用非脉冲,因为其阈值太高,有潜在的危险。因此,非脉冲微波化学仪器的发展对反应动力学的研究十分有利,它实际上代表了微波技术发展的一个新方向。

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  • 驱动器控制器和接口
    驱动器控制器和接口一览表 Valco 提供的带控制器和接口的阀的驱动器如下所列。由于电驱动被设计成带更多控制和自动性能,这部分的大多数产品可以扩展到我们的两点位和多位气动驱动器。 DVSD - 阀数显程序控制器 SVI - 阀串口 控制器和接口 名称 两点位 多位 驱动器类型 功能 控制器 SVI 阀串口 * * 微型电驱动 标准电驱动 气动 有电脑控制驱动器。 最多控制六个阀。 气动需要DVI 接口。 DVSP 阀数显程序控制器 * * 微型电驱动 标准电驱动 气动 遥控控制阀的切换,对于气动驱动器由电磁阀脉冲和连续控制。 电磁阀 MSVA 多个电磁阀(3-路电磁阀) * 气动 推荐用于两点位气动阀。发出气体脉冲切换气动驱动器。 41E1 4-路电磁阀 * 气动 步进多位阀气缸的最简单的方式。 接口和附件 DVI 阀的数字接口 * 气动 把数据系统、积分仪或例如DVSP、SVI控制器的定时事件转换成气动脉冲。包括LED 位置指示器。 HSSA 高速切换部件 * 气动 用于高速切换。 PFAF 定位反馈 * 气动 提供接点闭合TTL 逻辑信号。 PFW PFC 定位反馈 * 手动 用于手动Valco W 型阀和C1、C2、C4 系列惰性阀。连续接点闭合遥控启动色谱仪或数据系统。
  • RTV30亚3ns脉冲发生器
    RTV30反向终止脉冲发生器可以编辑发射脉冲,脉冲振幅达30V,脉冲宽度的调整范围是30ps 到 20ns,最大的触发率为100kHz。RTV30有两个快速开关,其中一个转储22ns 充电线进负载,另一个通过一个50欧姆终端电阻器放置电荷线远端,该终端电阻器设定下降沿,并提供一个良好匹配的反向终止。在下降沿的可编辑延迟发生器可以进行时间的调整。振幅从1V到30V连续可调,通过前面板控制装置设定极性。RTV30亚3ns脉冲发生器规格 ?上升和下降时间<300ps ?脉宽 300ps-20ns ?电压可高达30V为50? ?反终止1μs ?极性切换 ?抖动<20ps S.D. ?重复率 高达100kHz ?外部或内部触发装置 ?远程(USB)或局部控制?从输入触发信号的上升沿触发,最大的重复率是100kHz。?是反向终止的,将大量吸收任何反射信号。?需要注意的是在后期( 1 μs)内部开关重新打开和反向终止效应变差。RTV30脉冲发生器有一个内部比率发生器,也可以通过TTL电平触发输入端口从外部触发。RTV30脉冲发生器的输入阻抗为10kΩ。要切换输入阻抗到50Ω则需要内部连结。TTL监视器输出引发主要脉冲约40ns。其可以用于触发示波器。使用外部触发器触发延迟约为54ns(触发输入脉冲输出)。一个内部微控制器控制所有功能,该控制器可通过USB链接前面板。RTV30脉冲发生器的应用领域: ?一般实验室台式机 ?激光二极管/ LED驱动器 ?图像增强器门控装置 ?小型磁场产生 ?电泳和许多其他领域RTV30亚3ns脉冲发生器参数 为50?时的振幅 30V 振幅调整 约25%-100% 脉冲宽度 可调从<300ps-20ns 上升/ 下降时间 <300ps 最大脉冲重复频率 100kHz 极性转换 外部触发 内部,可调从10Hz -100kHz 振动 <20ps SD 本地或远程控制振幅 脉冲宽度 触发 启用/禁用 触发 源/模式 内触发率 极性 使用键盘/LCD进行局部控制 USB进行远程控制 交流电源 100 - 240V,AC, 100VA 强制空气冷却 控制装置和指示灯 LCD/键盘 触发式LED 电源LED 连接器 交流电源ICE(背面板) 触发装置BNC 监视器 BNC 脉冲输出 SMA
  • 激光脉冲选通系统
    高重复频率(10KHz、20KHz、50KHz、100KHz)激光脉冲选通系统高速激光脉冲选通系统专门为再生激光放大种子注入和脉冲提取而设计,也适合激光脉冲拾取/斩波、锁模脉冲选通、Q开关和倒腔应用。该高速激光脉冲选通系统适合腔内和腔外两种应用,脉冲上升时间和下降时间短至3ns, 它提供了可靠、全固态、高电压开关设计和优良的电光普克尔盒方案。高速激光脉冲选通系统利用高速HV MOSFET开关电路和普克尔盒技术,提供了4种重复频率/电压范围,它使用方便,寿命长,可靠性强,无噪音。高速激光脉冲选通系统高压MOSFET开关模块比较适合RTP电光调制器在550&mdash 2000nm范围内的半波电压,也适合BBO电光调制器在200-532nm上的电压需求。用户只需要旋转控制器面板上的旋钮,就能使得系统在全部电压范围上工作---从小于四分之一电压到半波电压而损失其效率或改变上升和下降时间。与该高速激光脉冲选通系统相配备的电光调Q模块主要有两种:一种是1147型RTP普克尔盒,另一种是1150系列BBO普克尔盒。这两种普克尔和的资料在普克尔和专栏中给出。高速激光脉冲选通系统参数:光谱范围:200-2200nm最大输出脉冲@PRF: 10KHz, 20Khz, 50KHz, 100KHz上升时间:3-4ns光学脉宽:10ns-1ns输入输出脉冲延迟:50ns-1000ns输出脉冲抖动:1ns更多高速激光脉冲选通系统,激光脉冲选通系统,脉冲选通系统内容请浏览:
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