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  • 2024-9-26 12:04
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    01 物联网系统中为什么要使用光耦 物联网系统中使用光耦的原因主要基于光耦的多种优越特性和在复杂环境中的应用优势。以下是详细的分析: 光耦的优越特性 1、电气隔离: 光耦能够实现输入端与输出端之间的电气隔离,有效阻断电路或系统之间的电联系,防止漏电、短路、打火等问题。这种隔离特性在物联网系统中尤为重要,因为物联网设备往往需要在各种复杂、多变的环境中运行,电气隔离能够保护设备免受外界电气干扰的影响。 2、抗干扰能力强: 光耦的输入阻抗小,而干扰源的阻抗大,根据分压原理,即使干扰电压的幅度较大,馈送到光耦输入端的杂讯电压也会很小,从而被有效抑制。此外,光耦的输入回路与输出回路之间没有电气联系,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生,提高了信号的信噪比。 3、高响应速度: 光耦的回应速度极快,回应延迟时间只有微秒级,这使得它非常适合于对响应速度要求高的物联网系统。在需要快速响应的应用场景中,光耦能够确保信号的及时传输和处理。 4、长寿命、无触点: 光耦没有机械触点,因此具有较长的使用寿命和较高的可靠性。在物联网系统中,设备的长期稳定运行是至关重要的,光耦的这一特性有助于降低设备的维护成本和故障率。 5、低功耗、小体积: 光耦具有低功耗和小体积的特点,这符合物联网设备对高集成度、小型化和低功耗的需求。在物联网系统中,设备往往需要长时间运行,低功耗特性有助于延长设备的续航时间;同时,小体积也有助于设备的小型化和便携化。 02 在物联网系统中的应用优势 1、提高系统稳定性: 通过电气隔离和抗干扰能力,光耦能够保护物联网系统中的敏感设备免受外界电气干扰和噪声的影响,从而提高系统的稳定性和可靠性。 2、简化电路设计: 光耦的应用可以简化物联网系统中的电路设计,降低设计难度和成本。例如,在需要隔离输入输出通道的场景中,使用光耦可以省去复杂的隔离电路和元件。 3、扩展应用领域: 光耦的广泛应用领域包括开关电源、电机控制、传感器、通信等,这些领域也是物联网系统的重要组成部分。通过在这些领域中使用光耦,可以进一步扩展物联网系统的应用范围和功能性。 具体硬件场景 用作固体继电器: 1,具有体积小、耦合紧密、驱动功率小、动作速度快、工作温度范围宽等优点。 2,在电话安全设备中的应用:能够防止通过电话进行线路被并机窃用或电话机被盗用通话。 3,代替音频变压器:在线性电路中,音频变压器通常用于两级放大器之间的耦合。 4,在逻辑电路上的应用:光耦可用于形成各种逻辑电路。由于光耦的抗干扰性能和隔离性能优于晶体管,所以由光耦构成的逻辑电路更为可靠。 5,作为固体开关应用:控制电路与开关之间具有良好的电气隔离。 6,在触发电路中的应用:将光电耦合器用于双稳态输出控制电路,可有效地提高解决实际输出与负载隔离地面的问题。 7,脉冲信号放大系统电路中的应用:以放大数字脉冲信号。 8,,在线性电路中的应用:线性电路采用线性光耦,线性度高,隔离性能好。, 9,特殊场合的应用:光耦合器也可以用于高压控制,代替变压器,代替接触式继电器,以及A/D电路。 其他行业应用 通信领域:在通信设备中,光耦可以用于信号隔离、光电转换等功能。例如,在数字隔离器中,光耦可以隔离数字信号和传输媒介之间的电气连接,防止信号噪声的传播。在光通信系统中,光耦可以将光信号转换为电信号,从而实现信号的放大和再生。 计算机领域:光耦通常用于隔离计算机和外部设备之间的电气连接。例如,将光耦应用于计算机串行端口上,可以隔离计算机和串行设备之间的电气连接,从而实现信号的隔离和保护。 医疗领域:光耦通常被用于隔离医疗设备和患者之间的电气连接。例如,在心脏起搏器中,光耦可以将信号隔离,从而防止电气噪声干扰。 工业控制:在电力控制回路中,光耦可以将控制信号和高压回路之间进行隔离,从而防止高压回路的电气噪声对控制信号的干扰。在电机控制回路中,光耦可以将控制信号和电机驱动回路之间进行隔离,从而实现电机的精确控制。 综上所述,物联网系统中使用光耦的原因主要在于其优越的电气隔离、抗干扰能力强、高响应速度、长寿命、无触点、低功耗和小体积等特性,以及这些特性在物联网系统中的应用优势。这些优势使得光耦成为物联网系统中不可或缺的重要元件之一。 03 光耦简介 光耦合器是在两个隔离电路之间传输电信号的电子元件,也就是说将电信号从一个电路传输到另一个电路。(具体的如下图所示。)光耦合器也称为光隔离器、光耦合器或光隔离器。 04 光耦的分类 光耦器件常用的八大分类方式如下: 1,按光路径:可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器)和内光路光电耦合器。 2,按通道数量分:可分为单通道,双通道和多通道光电耦合器。 3,按输出形式分 (1)光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。 (2)NPN三极管输出型,其中包括交流、直流输入型,互补输出型等。 (3)达林顿三极管输出型,其中包括交流、直流输入型。 (4)逻辑门电路输出型,其中包括门电路、施密特触发、三态门电路输出型等。 (5)低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。 (6)光开关输出型(导通电阻小于10Ω)。 (7)功率输出型(IGBT/MOSFET等输出)。 4,按速度分:低速光耦(光敏三极管、光电池等输出型),速度通常低于100Kbps,高速光电耦合器(光敏二极管带信号处理电路或者光敏集成电路输出型),速率几百Kbps以上,甚至可达数百Mbps。 5,按传输信号分:可分为数字型光电耦合器(OC门输出型,图腾柱输出型及三态门电路输出型等)和线性光电耦合器(可分为低漂移型,高线性型,宽带型,单电源型,双电源型等)。 6,按隔离特性分:可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶灌封低于5000V,空封低于2000V)和高压隔离光电耦合器(可分为10kV,20kV,30kV等)。 7,按工作电压分:可分为低电源电压型光电耦合器(一般5~15V)和高电源电压型光电耦合器(一般大于30V)。 8,按封装形式分:可分为同轴型,双列直插型,TO封装型,扁平封装型,贴片封装型,以及光纤传输型等。 05 光耦的基本工作特性 1、共模抑制比很高:在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。 0时,在一定的IF作用下,所对应的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。 3、隔离特性 (1)隔离电压Vio(Isolation Voltage)光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值,最高隔离电压通常可至上千伏。 (2)隔离电容Cio(Isolation Capacitance):光耦合器件输入端和输出端之间的电容值,通常2pF以内。 (3)隔离电阻Rio:(Isolation Resistance)半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值,通常大于10^11欧姆。 4、传输特性: (1)电流传输比CTR(Current Transfer Radio):输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。 (2)上升时间Tr (Rise Time)& 下降时间Tf(Fall Time):光电耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。 5、光电耦合器可作为线性耦合器使用。 在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的光电耦合器输入、输出延迟时间相差很大。 06 光耦的选型 在光耦选型时一般需要考虑如下几个参数: (1)线性还是非线性:应用场景为开关信号的可以选择非线性光耦,需要传输模拟量则要选择线性光耦。 (2)速度:根据应用场景要求,选择低速光耦(光敏三极管,响应速度微秒级)或者高速光耦(光敏二极管,响应速度纳秒级)。 (3)隔离电压:光耦是起隔离作用的元器件,隔离性能就需要通过隔离电压这个参数来体现,隔离电压的意思是光耦的输入和输出之间短时间所能承受不被击穿电压的最大值。 (4)电流传输比CTR:这个参数指的是输出电流和输入电流之间的百分比值,CTR值越大,表明光耦越省电,相对的也更容易受到干扰,反之亦然。 (5)工作温度:所有光耦都有一个温度范围,在选型时可以根据自己的应用场景(商规/工规/车规)和需求来选择工作温度参数。 (6)封装:根据电路、PCB结构空间来确定是选择单通道还是多通道产品,一般光耦常用的封装有DIP-4、DIP-8、SOP-4、SOP-8等等。 07 供应商A:光宝 1、产品能力 (1)选型手册 (2)主推型号1:LTV-217-B-G 以及对应的产品详情介绍 光敏三极管输出型 *电流传输比 (CTR:在I=5mA,VCE=5V时最小50%) *输入和输出之间的隔离电压LTV-217系列!(Viso=3.75 KVrms) *采用双转移模技术 核心料(哪些项目在用) AP5000E_AM430EV5 RTU项目 供应商B:江苏固得沃克微电子科技有限公司 1、产品能力 (1)主推型号1:PC817C 对应的产品详情介绍 PC817 系列光合器的组成是: 由一个 GaAs 的发射管和一个 NPN 的晶体管组成。PC817 的引脚中心距是 2.54mm 特点 电流转换比(CTR: 最小 50% 工作条件 I=5mA,VcE=5V)2.绝缘电压: (Viso=5,000Vrms) 响应时间 (tr: TYP 6us; tf TYP5us)工作条件 VCE=2V Ic=2mA, RL=100 2)) ESD: HBM8000V&MM2000V 应用范围 开关电源. 电表 电脑. 器具的应用,测量机. 贮存器,复印机。自动售货机. 家用电器、如风扇等 信号传输系统. 本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki: Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
  • 热度 5
    2023-10-18 14:36
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    探针台主要应用于半导体行业、光电行业、集成电路以及封装的测试。广泛应用于复杂、高速器件的精密电气测量的研发,旨在确保质量及可靠性,并缩减研发时间和器件制造工艺的成本。此定制探针台配合旋转磁场使用,给测试样品提供旋转的磁场环境。可以测试随着磁场变化,电学信号的变化。 说明: 1. 可以给样品提供旋转的磁场环境,便于加载 DC 和 RF 信号 l 2. 高刚性支架,无磁设计。( GGB 射频探头,探针座微分头等细节部分,均采用无磁设计) l 3. 侧面 CCD 成像系统,便于 90 度观测,显微镜连续变倍 l 4. 可更换夹具,便于匹配不同规格与要求的样品测试 旋转磁场探针台 T8-LY100 1. 四套直流探针集合、两套射频探针集合频率 40G ,针座采用磁吸式安装方式 2. 样品台直径 25mm 3. 直流探针座二维可调, XY 方向行程 :6.5mm , Z 方向 .5mm ,调节精度 1m 4. 直流探针测试接口使用三同轴接口 5. 直流针直径 0.5mm ,针尖 10pm ,材质为钨钢镀金 6. 射频针座具有角度调节功能,调整范围 5 ” 7. 底板由铝合金制作,表面氧化黑处理 8. 支撑杆由 316 不锈钢制作,高低可调整 电磁铁部分 1. 水平极头一对,极面距离 30 毫米,极面 20*12 毫米,中心磁场 e4000Gs2. 垂直极头一对,极面距离 30 毫米,极面直径 20 毫米,中心磁场 e4000Gs3 电联结 4. 电 , 阻 120 5 最大使用电流 5A 6. 自然风冷 7 电源输出 +5A+60V ,功率 300W 8. 双向电源,带 RS232 通信 9. 电源分辨率 1mA 10. 磁铁 360 度自由旋转,电控旋转分辨率 0.05 ” 显微镜 1. 工业 CCD 相机 2.500 万高清像素 3 光学倍率 0.7X-4.5X 连续可调 4 电子倍率 21-135 倍连续可调 5. 分辨率 1920*1080 6.17 寸液晶显示器 7VGAUSB/CVBS 传输 8. 十字线功能,横坚各 8 条直线 9. 率 :45 秒 9. 可拍照录像,多种测量测距工具 oaxial
  • 热度 3
    2023-9-14 13:12
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    2023年8月,虹科与QS Lasers正式建立合作伙伴关系,负责该品牌及其产品在大中华地区的销售和售后服务,共同为国内客户提供世界领先的调Q短脉冲亚纳秒/皮秒风冷激光器技术和解决方案。 关于QSlasers 虹科伙伴QS Lasers成立于2018年4月,现已成为领先的高品质激光器供应商。公司拥有激光开发、生产和服务领域的专家,专业研究先进的短脉冲生成技术以及根据 OEM 需求设计激光器产品,专注于批量生产适用于科学和工业应用的紧凑型 DPSS 激光器,旨在将具有成本效益的激光器引入医疗和工业 OEM 市场。 凭借创始人和专家团队们在激光器开发、生产和服务方面积累的超过35年的经验,QS Lasers致力于为客户提供一流的产品。 QSlasers 产品与解决方案 01. 被动调Q亚纳秒脉冲激光器 MPL1310系列 特点: 设计紧凑,利于OEM轻松集成,可实现3兆瓦高峰值功率,同时保持100Hz重复率; 其短腔设计基于热稳定受控底板,保证性能发挥稳定; 可产生小于350ps的脉冲宽度,单脉冲能量大于1mJ,重复频率1Hz~100Hz可选; 满足诸多应用如医疗、无损检测、超连续光谱生成; 根据不同需求,可提供绿光(532nm)与紫外(355nm, 266nm)的附加谐波模块。 MPL1510系列 特点: 紧凑结构和基于热稳定受控底板的创新短腔设计,性能强大稳定,方便OEM集成; 100Hz重复频率条件下,能提供大于4兆瓦的高峰值功率; 脉宽小于500ps,脉冲能量大于2mJ,脉冲重复频率1Hz~100Hz; 广泛应用于污染监测、DNA分析、超连续光谱生成等领域; 可选标准谐波模块包括绿光(532nm)和紫外光(355nm、266nm)。 MPL1342系列/纳秒 特点: 设计紧凑,利于OEM轻松集成; 可实现3兆瓦高峰值功率,同时保持100Hz重复率; 其短腔设计基于热稳定受控底板,保证性能发挥稳定; 脉冲能量100μJ,重复频率1000Hz下输出高峰值功率; 适用于工业与医疗应用,如OLED修复、光声成像等,也可满足1.3μm波长的应用; 可提供红光(671)nm)与蓝光(447nm, 336nm)标准波长。 02.被动调Q皮秒脉冲激光器 MPL300系列/纳秒 特点: 设计紧凑,用于OEM集成,是需要高峰值功率的应用的理想选择; 核心为二极管泵浦被动Q开关单纵模(SLM)振荡器; 利用多通二极管泵浦功率放大器,可实现500ps脉宽和高达50mJ以上的脉冲能量; 功率放大器基于新颖的泵浦技术(VCSEL),可使系统寿命长达20G shots; 提供热控谐波发生器为标准套件;每个波段有独立的输出端口; 需根据实际重复频率决定采用风冷或者水冷; 适用于表面清洁,材料分析(LIBS),污染监测和众多应用; 可连接USB到电脑,操作所提供的易用软件,控制激光器工作(Windows系统)。 03. 主动调Q亚纳秒脉冲激光器 MPL15100系列 特点: DPSS主动调Q亚纳秒脉冲激光器; 紧凑结构、基于热稳定受控底板的创新短腔设计,性能强大稳定,方便OEM集成; 100Hz重复率下,能实现小于700ps脉宽,和>700kw的高峰值功率; 脉冲能量大于0.5mJ,脉冲重复频率1Hz~1000Hz; 应用于LIBS(激光诱导击穿光谱)、LIF(激光诱导荧光)、显微学和超连续光谱生成等; 可选标准谐波模块包括绿光(532nm)和紫外光(355nm、266nm)。 虹科光电团队 虹科是一家有近30年历史的高科技公司,与世界领域顶级公司包括Primelite、das-Nano、Lytid、Lumedica等合作,提供先进的固态光源、太赫兹源、工业相机、无损检测方案等,并提供前沿的太赫兹实时成像系统、专业的半导体照明光源定制方案和激光加工监测与控制系统解决方案。虹科光电事业部致力于为客户提供专业的光电解决方案,我们有专业的光电技术工程师,为您的光电系统助力!
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    2023-9-4 10:36
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    CIOE中国光博会是极具规模及影响力的光电产业综合性展会,第24届中国国际光电博览会邀请广州虹科电子科技有限公司参展,开展当天虹科携将虹科光电技术一站式解决方案、虹科机器视觉一站式解决方案、虹科AR一站式解决方案等众多解决方案与产品出席,四大团队工程师期待能与您在会场面对面交流! 时间:2023.9.6-9.8 地点:深圳国际会展中心(宝安新馆) 虹科展位号:6号馆-6B21 重点展示方案: 虹科光电技术一站式解决方案 虹科机器视觉一站式解决方案 虹科AR一站式解决方案 展会地图 虹科展位5号门附近 友思特智能感知团队参展产品 友思特IDS2D相机 友思特 IDS uEye系列的工业相机能自动对焦,高速飞拍,高性能的USB和GigE相机得益于即插即用功能,可以快速、方便地集成,多相机应用稳定、经济实用。 友思特IDS xs自动对焦相机 友思特XS系列相机既拥有消费级相机的简便性,又兼具工业相机应用的高性能。这款相机配有OmniVision开发的500万像素CMOS传感器,像素尺寸为1.4 µm。友思特XS相机支持自动白平衡、自动曝光和自动对焦等强大功能,即使在恶劣的光照条件下,也能获取出色的图像质量和色彩还原精度。 友思特IDS3D相机 友思特 Ensenso 3D相机适应困难光照条件,高精度至0.1mm,模块化设计小巧灵活,为3D图像采集提供了一个高精度、低成本和快速的解决方案。 友思特Gidel图像采集卡 友思特外置式图像采集卡能够将现有的Camera link相机转换为GigE Vision或USB3 Vision标准。该产品还集成了PoCL和GPIO功能,方便系统跟外部配套视觉设备进行触发,通信和同步。 友思特Gidel边缘计算机 友思特视觉边缘计算机采用NVIDIA Jetson Orin NX模块化系统和高带宽图像采集卡,用于实时图像采集计算和人工智能处理,将NVIDIA Jetson处理器与高带宽相机接口以及基于FPGA的图像采集和加速技术相结合,最终得到一个即用,紧凑,低功耗的工业计算机,满足最高的图像采集标准。 友思特智能感知 友思特智能感知事业部专注于智能感知与机器视觉领域,已经和IDS、Gidel、Luxonis、Saccade Vision 等有着重要地位的国际公司展开深度的技术合作。我们提供的产品和服务包括工业相机、图像采集卡、边缘计算机、激光雷达、深度AI相机、视觉处理平台、AI平台及视觉系统集成等。友思特智能感知技术团队师从德国、以色列、美国的机器识别和图像处理等领域内的专家培训和指导,目前已经陆续在国内完成了多家一线公司的高端机器人图像处理、智 能巡检、工件质量识别、汽车图像采集、AOI、晶圆半导体检测等项目。 更多友思特智能感知解决方案: 虹科光电团队 参展产品 虹科ALE3紫外光源 虹科ALE/3是代替以往的放电灯的高输出、高稳定的LED光源装置,先进的UVLED光引擎最多可内置5种LED,可输出或定制多个波长(365nm,385nm,405nm,435nm),最高可达到15W输出,易于集成到新的和现有设置中,是适应未来需求且具备显著所有权成本优势的无汞光源。 虹科ALE/3 UVLED光源可适用于半导体制造(曝光机、先进封装投影光刻机、晶圆边缘曝光、光掩模检查等)、质量保证和检查(NDT)。 虹科OCT成像系统 虹科提供的lumedica谱域OCT成像系统高度集成、专利设计、低成本的架构,使教学科研人员,创新研发人员,工厂测试人员和医疗工作者都能够利用OCT的强大的扫描成像能力。它可以以微米级分辨率进行毫米级穿透扫描成像,已应用于陶瓷,手机屏,透明塑料等物体的工业质量检测,还可以集成到激光焊接系统中实时监测熔深,此外,也可应用于牙齿、视网膜等生物组织医学成像分析。 虹科太赫兹Notus 系统 虹科提供的 Notus 无损检测系统,是市场上唯一能够有效检测风电涡轮机的叶片涂层内部缺陷的无损检测工具。 Notus 系统的原理为太赫兹时域技术,反射式、无接触、非电离辐射的检测方式不会对叶片涂层造成任何可能的损伤,开发的专业软件可以实现厚度与粘附性检测,具体包括涂层厚度检测、吸附控制、磨砂缺陷检测、孔隙检测、空洞缺陷检测与气泡检测,从而对涂层的内部损伤实现快速的评估与检测。 虹科Beyonsense迷你短波红外相机 Beyonsense 是世界上第一台能兼容智能手机的锗基短波红外相机,具有同样400-1700nm宽光谱响应的同时比传统的的铟镓砷短波红外相机轻巧5倍,省电10倍,便宜10倍! Beyonsense短波红外相机可以通过手机热点连接控制成像拍摄,可以应用于近红外到短波红外成像的各种工业领域,如半导体检测,太阳能光伏板检测,红外激光观测,物质鉴别与分拣等。 虹科可调宽带白光光源HK TML 虹科TML可调宽带白光光源是一种新型的创新可调光源,可提供400-700nm范围的输出光调谐,包含LED光源和灵活的波长选择器,具有紧凑的尺寸、全自动软件控制、宽中心波长范围、高光谱分辨率和高带外消光等性能优势。它的光谱范围可通过快速简便的软件控制进行调整,具有 7500 K 的色温,可提供高达 2W 的可见输出功率,由自定制的控制板闭环操作,提高低功率波动和高稳定性。 虹科光电 虹科是一家有近30年历史的高科技公司,与世界领域顶级公司包括Primelite、das-Nano、Lytid、Lumedica等合作,提供先进的固态光源、太赫兹源、工业相机、无损检测方案等,并提供前沿的太赫兹实时成像系统、专业的半导体照明光源定制方案和激光加工监测与控制系统解决方案。虹科光电事业部致力于为客户提供专业的光电解决方案,我们有专业的光电技术工程师,为您的光电系统助力! 更多虹科光电解决方案: 虹科数字化+AR团队 参展产品 虹科VuzixAR 智能眼镜 Vuzix AR 智能眼镜具有性能强大、佩戴轻便和专业认证等特点。搭载高通XR1芯片8核2.52Hz,完整的安卓系统支持定制开发;画面超高清,支持4K传输;通过医疗电气设备 EMC 安全标准认证、 IP67 级防尘防水认证;设计精巧,多种交互方式,支持客户全场景超轻佩戴。 虹科AR远程协助平台 虹科AR远程协助支持多端登录、私有化部署、跨国使用,使用AR眼镜呼叫远程专家,并实时观看一线视角进行指导,提供标注、缩放、聚焦、录屏等功能,为一线提供及时专业的远程指导,同时录制过程视频可作为培训资料复用。 虹科AR工作流程管理平台 虹科数字化工作流支持自定义添加文字、图片、视频等到工作流程,工作人员佩戴眼镜通过目录或扫描二维码调取工作流程,按照指导进行标准化作业;可实时记录拍照、录像、录音,也可呼叫远程专家;记录随工作报告自动上传,后台管理人员可查看工作成果;适用于巡检、装配、培训等复杂流程场景。 虹科数字化+AR 虹科数字化与AR事业部是领先的工业AR解决方案合作伙伴,我们的使命是帮助各行各业加快数字化转型。围绕AR工业远程协助、AR数字化工作流程、私有化部署提供专业可靠的解决方案,并广获客户好评。 作为专业AR解决方案提供商,我们可以帮助您: ● 远程的培训指导员工,提高效率降低成本; ● 数字化工作流程帮助员工标准化、去纸质化作业; ● 软件商城海量应用支持定制化不同需求,私有化部署保护您的公司信息; 一旦您开始应用虹科AR解决方案,我们的团队将为您提供一对一、定制化的方案支持,保证您的项目高效、安全运转。 更多虹科数字化+AR解决方案: 虹科传感器团队 参展产品 虹科Micronor光纤加速度传感器 虹科Micronor光纤加速度传感器采用100%纯光学无源设计,不受EMI、RFI、高压和磁场影响。其设计用于测量电子或机电传感器无法测量的区域的加速度(振动),信号传输范围可达200米。这种先进技术在众多领域具有广泛应用,如铁路受电弓振动监测、风力涡轮机转子叶片振动监测、MRI等,为无法被传统传感器涵盖的振动监测需求提供了可靠解决方案。 虹科Micronor线性编码器 虹科Micronor线性编码器具备多项卓越特点。其高分辨率高达100 µm,在100kHz控制器带宽下最大速度可达40m/s,而信号传输范围达到1,600m。更特别的是,它还配备了“归位”区域,能够以迅速精准的方式追踪位置。这款线性编码器在医疗MRI、能源电力等多个领域中都有广泛的应用。 虹科Micronor光纤旋转编码器 虹科Micronor光纤旋转编码器是一种关键性的测量设备,提供多种圆周分辨率选择,包括100、128、256、360ppr,以满足不同需求。其最大旋转速度可高达8,000转/分,同时信号传输范围也相当广,达到2,000米。这种编码器在恶劣环境下表现出色,拥有广泛的工作温度范围,从-40°C至+80°C,常被应用于医疗行业、嘈杂工业等领域,展现出出色的可靠性和适应性。 虹科Dimetix激光测距传感器 虹科Dimetix激光测距传感器具备多项出色特点:其监测范围从0.05米延伸至500米,绝对位置准确性高达1毫米,重复性达3毫米。其可扩展的温度范围在-40°C至+60°C,使其适用于各种环境。同时,该传感器支持与典型控制系统匹配的多种输出协议和接口。这款激光测距传感器广泛应用于金属工业、桥梁建筑、轨道交通、水利安全、仓储物流等多个领域,为这些应用提供精准可靠的测量解决方案。 虹科传感器 虹科传感器事业部致力于提供更加精确、简单的传感器测量方案,通过提供各种不同的先进技术进行关键测量,消除在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果,帮助客户成功,实现共赢! 作为在传感器测量领域深耕超过10年的方案提供商,我们可以为您提供: ●一站式服务,帮助客户快速获得全面的传感器测量解决方案和所需产品 ●1V1技术支持,以确保客户在使用我们的产品时获得最佳性能 ●定期进行售后回访,确保客户满意 我们的使命是通过创新帮助客户成功,为客户提供全球先进的一站式传感器测量解决方案。选择虹科传感器事业部,突破测量难题! 更多虹科传感器解决方案: 更多展品与解决方案 欢迎现场参观虹科【6号馆-6B21】展位 我们期待与您面对面交流!
  • 2023-6-25 16:14
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    ​ 2023年华南国际工业博览会将于6月27-29日在深圳国际会展中心(宝安新馆)隆重召开! 作为全球两大极具规模和影响力工业盛会的系列展,华南国际工业博览会立足未来工业的高站位,精确聚焦中国智能制造,将通过展示自动化、机器视觉和工业机器人技术、新一代信息技术和数字化工厂解决方案、金属加工和激光制造技术、节能与工业配套、新材料等全行业最新技术和解决方案,完美呈现智能工业产业链中的创新技术及产品的有效融合。 ​ 虹科诚邀您前来观展,届时我们将为您带来光电部门最新的产品与解决方案,包括汽车涂层太赫兹多层测厚方案、汽车涂层光热单层测厚方案以及汽车点焊非接触超声检测方案等,期待您的莅临! 会议信息 时间: 2023年6月27-28日09:00-18:00 2023年4月29日09:00-12:00 地点:深圳国际会展中心(宝安新馆) 展位: 10H-B00 展品概览 01 汽车涂层太赫兹多层测厚系统 虹科Irys是一种非接触式系统,使用太赫兹技术和开发的专有算法,以无损的方式提供车身每个油漆层的厚度测量。 ​ 系统的可测层数高达5层,测厚精度可达1um。Irys系统适用于金属、塑料与复合材料基底的涂层测厚,专利的定位系统保证探头与车身表面的工作距离与垂直定位精度,完全优化与控制您的涂漆加工过程。 Irys系统监测控制与数据采集软件提供以下功能:每个涂层厚度的实时监测数据、质量误差早期诊断与纠正、涂漆过程的控制与监测、其它更多定制功能视需求而定。 02 汽车涂层光热单层测厚系统 虹科PS系列测厚仪采用专利光热红外技术,实现对单层有机涂层的非接触、经济高效和自动化厚度测量,测厚精度优于1um,多种型号选择,满足实验室、工业生产线与汽车生产线等场景。 ​ 光热技术对涂层表面状态不敏感,可适配金属、塑料和复合材料基底的涂层厚度测量,对于湿膜、粗糙表面与弯曲表面均可测量,角度与距离容错性极高。提供防爆型号,符合国家防爆标准,适合工业安全区的安装需求。 03 汽车点焊非接触超声检测方案 虹科LEA系统基于激光超声技术,利用专利的无膜光学麦克风作为超声探测器,可实现车身焊点的非接触式检测。它工作在几毫米距离处,不与车身表面接触。这种方法从一开始就 被设计用来进行机器人集成的自动化检测。 ​ 激光超声的方法具有一个根本性优势:它可以工作在几毫米错位公差范围内, 这是其他技术无法实现的,具有一定容错性。因此,虹科点焊检测系统是工业机器人在实际生产环境中的最佳匹配。与最先进的手工检测相比,这种全自动高速解决方案降低了10倍的检测成本。 更多产品及解决方案详情,期待您莅临展会现场,与虹科工程师深入交流! 虹科光电团队 虹科是一家有近30年历史的高科技公司,与世界领域顶级公司包括Primelite、das-Nano、Lytid、Lumedica等合作,提供先进的固态光源、太赫兹源、工业相机、无损检测方案等,并提供前沿的太赫兹实时成像系统、专业的半导体照明光源定制方案和激光加工监测与控制系统解决方案。虹科光电事业部致力于为客户提供专业的光电解决方案,我们有专业的光电技术工程师,为您的光电系统助力! ​
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    为了解决现有光电跟踪设备存在的干扰识别难、航迹预测误差大、干扰消散后匹配不准,无法自动重新捕获正确目标等问题,本发明提供一种基于脑图控制权决策的多平台光电自抗扰跟踪系统及方法。光电跟踪设备干扰识别准确率从10%‑30%提高到90%以上,航迹预测误差不超过0.3°的情况下,记忆跟踪航迹外推时间不低于10秒,记忆跟踪航迹预测轨迹更加准确;干扰源消散后,自动捕获正确目标,捕获正确目标的准确率从5%‑8%提高到90%以上,极大地提高了光电跟踪设备抗干扰的能力,可实现光电跟踪设备的无人值守,取消人在回路,是实现光电跟踪设备自动抗干扰的一种行之有效的方法。
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    光电仪器原理与设计目录 前言 第一章光电仪器设计概论 第一节光电仪器的发展与特点 一、光电仪器的发展历程 二、光电仪器的特点 第二节光电仪器的分类与组成 一、光电仪器的分类 二、光电仪器的组成 三、光电仪器设计的研究对象 第三节总体设计的基本观点及设计步骤 一、总体设计方法 二、新仪器的设计步骤 三、光电仪器设计的研究方法 参考文献 第二章现代仪器设计方法 第一节设计方法学 一、设计方法学的发展历程 二、设计方法学的研究对象和方法 第二节人机工程学 一、仪器参数的设计 二、仪器性能的提高 三、操作者主观感受的改善 第三节 优化设计方法 一、优化设计方法及步骤 二、优化设计实例 第四节有限元分析 一、有限元分析概述 二、有限元分析实例 第五节可靠性设计 一、可靠性的评价指标 二、可靠性的分配方法 参考文献 第三章仪器精度分析与设计 第一节仪器的误差与精度 一、误差的基本概念 二、精度的含义和仪器的精度指标 三、仪器误差的来源 第二节仪器误差的分析与计算 一、微分法 二、几何法 三、逐步投影法 四、其他方法 第三节仪器误差的合成 一、随机误差的合成 二、系统误差的合成 三、不同性质误差的合成 四、仪器误差合成实例 第四节仪器精度的分配 一、仪器精度的分配方法 二、仪器精度分配实例 第五节提高精度的基本设计原则 一、阿贝原则及其扩展 二、光学自适应原则 三、圆周封闭原则 四、其他相关原则 第六节仪器误差的补偿方法 参考文献 第四章光源与照明系统 第一节光源的基本特性参数 一、有关光源的几个基本概念 二、选择光源时要注意的几个问题 第二节光电仪器中常用的光源 一、热辐射光源 二、气体光源 三、发光二极管 四、激光光源 第三节目标类型 一、点光源 二、线光源 三、面光源 第四节照明系统 一、对照明系统的要求 二、设计照明系统时要遵循的原则 三、照明方式及其结构尺寸 四、对照明系统像差的考虑 参考文献 第五章光学元件的选择与调整 第一节几何光学元件 一、透镜 二、反射镜 三、棱镜 第二节物理光学元件 一、光栅 二、偏振器与波片 第三节新型光学元件 一、光纤 二、微小光学元件 第四节光学元件的误差分配与装配 校正 一、光学元件的误差分配 二、光学元件的装配校正 参考文献 第六章光电探测器 第一节光电探测器的性能参数 一、光学特性参数 二、光电转换特性参数 三、电学特性参数 第二节光电探测器的工作原理与分类 一、光电探测器的物理效应 二、光电子发射探测器 三、光电导探测器 四、光伏探测器 五、热探测器 第三节光电探测器应用实例 一、三维坐标测量——PSD 二、光强检测——光敏二极管 三、光谱分析——线阵CCD 参考文献 第七章标准量与标准器 第一节计量标准概述 一、国际单位制(SI) 二、量值的传递方法 第二节标尺与度盘 一、标尺的分类和特点 二、标尺的误差和精度等级 三、度盘及其误差 四、度盘参数的选择 第三节计量光栅 一、计量光栅及分类 二、莫尔条纹的形成原理 三、莫尔条纹的种类和特点 四、莫尔条纹的读数原理与绝对测量 五、计量光栅参数的选择 六、计量光栅误差分析 第四节光学编码度盘 一、光学编码度盘与编码 二、光学编码度盘的参数选择 第五节光波长 参考文献 第八章运动与对准 第一节结构设计的基本原则 一、运动学原则 二、变形最小原则 第二节微位移机构 一、微位移技术简介 二、机械式微位移机构 三、压电、电致伸缩器件 第三节光学与光电瞄准 一、光学瞄准 二、光电显微镜 三、光电自动对准系统 第四节轴向对准 一、像散法 二、斜光束法 三、偏心光束法 四、临界角法 五、精密自动定位器设计实例 参考文献 第九章典型仪器的原理与分析 第一节激光干涉仪 一、干涉测长的基本原理 二、单元部件分析 三、干涉仪的发展及应用领域 第二节光学轮廓仪 一、光学轮廓仪的基本原理 二、单元部件分析 三、光学轮廓仪的发展及应用领域 第三节共焦显微镜 一、基本原理 二、单元部件分析 三、共焦显微镜的应用领域 第四节投影仪 一、计量投影仪的基本原理 二、单元部件分析 三、投影仪的发展趋势 第五节光谱仪 一、光谱仪的基本组成 二、光谱仪的评价指标 三、光谱仪的发展及应用领域 参考文献 
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