Detalhes do produto:
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Destacar: | Scanners ópticos de galvanômetro de alta precisão,Máquinas de secagem de partículas,Aparelhos de digitalização |
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O sistema galvanômetro é um sistema de servocontrole de alta precisão e alta velocidade composto por uma placa de condução, galvo e espelho de varredura, usado principalmente para marcação a laser, gravação a laser, controle de iluminação de palco, etc.
O princípio de funcionamento deste sistema é que, ao inserir um sinal de posição, o motor oscilante (galvanômetro) oscilará em um determinado ângulo de acordo com uma determinada relação de conversão de tensão e ângulo.Todo o processo adota controle de feedback de circuito fechado, que é operado em conjunto por cinco circuitos/peças de controle: sensor de posição, amplificador de erro, amplificador de potência, discriminador de posição e integrador de corrente.
Os sistemas galvanômetros da série OSST produzidos por nossa empresa utilizam a última geração de circuitos integrados e adotam vários métodos anti-interferência para acionar a placa de circuito.O sistema não só possui forte capacidade anti-interferência, alta confiabilidade, boa linearidade, alta precisão de repetição, tempo de resposta curto, mas também possui um tamanho pequeno, que é fácil de instalar e transportar.
Número da peça | OSST8162 | OSST8161 | OSST8063 |
Aberturas ópticas suportadas, dois eixos | Feixe ≦8mm | Feixe ≦10mm | Feixe ≦12mm |
Tempo de resposta em pequenos passos | Feixe de 0,2ms@5mm | Feixe de 0,3ms@10mm | Feixe de 0,6ms@12mm |
Ângulo máximo de rotação mecânica | ±20°-30° | ±20° | ±20° |
Linearidade | 99,9% @±20° | 99,9%@±20° | 99,9%@±20° |
Corrente de pico | 5A | 5A | 10A |
Resistência da bobina | 3Ω±10% | 1,8Ω±10% | 2Ω±10% |
Indutância da bobina | 180μH ±10% | 280μH ±10% | 260μH ±10% |
Temperatura de operação | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
Temperatura de operação.(opção) | -40—﹢85 | -40—﹢85 | -40—﹢85 |
Peso | 80g | 105g | 180g |
Inércia do rotor | 0,125g·cm2 | 0,34g·cm2 | 1,2g·cm2 |
Constante de torque | 5,1N·mm/A | 7,3N·mm/A | 12 N·mm/A |
Máx.Corrente eficaz | 2.1A | 2,5 5A | 3,52A |
Peso com cabo | 72g | 263g | 340g |
Conector | C3030F-2*4 | C3030F-2*4 | C3030F-2*4 |
Carregando inércia | 0,1 g·cm2—0,54 g·cm2 | 0,3 g·cm2—1,52 g·cm2 | 1,0 g·cm2—6 g·cm2 |
Após erro | 0,11ms | 0,142ms | 0,22ms |
Dimensão | D15x31+D15,4x11mm | D22X36+D31x8,6+D21x9mm | D22x36+D31x8,6+D21x9mm |
Espessura do espelho | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Aplicativo | Iluminação de palco, animação a laser | Marcação voadora de ultra alta velocidade, marcação rápida on-line de ultra alta velocidade | Marcação voadora de ultra alta velocidade, marcação rápida on-line de ultra alta velocidade, marcação a laser de precisão não metálica, prototipagem rápida a laser, ajuste de resistência a laser e radar a laser, etc. |
Número da peça | OSST8166 | OSST8168 | OSST8061 |
Aberturas ópticas suportadas, dois eixos | Feixe de 1-6mm | Feixe de 1-10mm | Feixe de 20-25mm |
Tempo de resposta em pequenos passos | Feixe de 0,3ms@5mm | Feixe de 0,3ms@5mm | Feixe de 0,7ms@20mm |
Ângulo máximo de rotação mecânica | ±20° | ±20° | ±20° |
Linearidade | 99,9% @ ±20° | 99,9%@±20° | 99,9% @ ±20° |
Corrente de pico | 1,5A | 1,5A | 6A |
Resistência da bobina | 2,3Ω±10% | 2,3Ω±10% | 2,1Ω±10% |
Indutância da bobina | 420μH ±10% | 420μH ±10% | 360μH ±10% |
Temperatura de operação | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
Temperatura de operação.(opção) | -40—﹢85 | -40—﹢85 | -40—﹢85 |
Peso | 26g | 26g | 210g |
Inércia do rotor | 0,028g·cm | 2,25N·mm/A | 5,1g·cm2 |
Constante de torque | 2,25N·mm/A | 2,25N·mm/A | 22N·mm/A |
Máx.Corrente eficaz | 1,8A | 1,8A | 5A |
Peso com cabo | 49g | 425g | |
Conector | C3030F-2*4 | Doutorado2*4 | C3030F-2*4 |
Carregando inércia | 0,02 g·cm2—0,05 g·cm2 | 0,02 g·cm2—0,05 g·cm2 | 8 g·cm2—24 g·cm2 |
Após erro | 0,11ms | 0,15ms | 0,35ms |
Dimensão | D10x16+D13x3+D15x10,5mm | D15X8+D14x15 | D28x58+D36x15+D25x5mm |
Espessura do espelho | 1,0 mm | 1,mm | 3,0 mm |
Aplicativo | Marcação de voo on-line de alta velocidade, marcação estática de alta velocidade e alta precisão, etc. | Marcação de voo on-line de alta velocidade, marcação estática de alta velocidade e alta precisão, etc. | Marcação a laser de precisão, prototipagem rápida a laser, modulação de resistência a laser, radar a laser, etc. |
Número da peça | OSST3808 | OSST3860 |
Aberturas ópticas suportadas, dois eixos | Feixe de 25-50 mm | Feixe de 30-60 mm |
Tempo de resposta em pequenos passos | Feixe de 1,2 ms a 25 mm | Feixe de 1,3 ms a 30 mm |
Ângulo máximo de rotação mecânica | ±20° | ±20° |
Linearidade | 99,9%@±20° | 99,9%@±20° |
Corrente de pico | 7,6A | 9,6A |
Resistência da bobina | 2Ω±10% | 2Ω±10% |
Indutância da bobina | 260μH ±10% | 260μH ±10% |
Temperatura de operação | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
Temperatura de operação.(opção) | -40—﹢85 | -40—﹢85 |
Peso | 520g | 520g |
Inércia do rotor | 6,25g·cm2 | 8,2g·cm2 |
Constante de torque | 28N·mm/A | 31·mm/A |
Máx.Corrente eficaz | 6.3A | 12A |
Peso com cabo | 520G | 520G |
Conector | C3030F-2*4 | C3030F-2*4 |
Carregando inércia | 12g·cm2—24 g·cm2 | 12g·cm2—35 g·cm2 |
Após erro | 0,28ms | 0,35ms |
Dimensão | D38X76+D36x5+D25x5mm | D38x76+D35x5+D25x5mm |
Diâmetro da montagem.Do espelho | 7mm | 7mm |
Aplicativo | Marcação a laser de precisão, prototipagem rápida a laser, modulação de resistência a laser, radar a laser, etc. | Marcação a laser de precisão, prototipagem rápida a laser, modulação de resistência a laser, radar a laser, etc. |
Número da peça | OSST1520-20 | OSST1520-15 |
Aberturas ópticas suportadas, dois eixos | Feixe ≦10mm | Feixe ≦10mm |
Tempo de resposta em pequenos passos | Feixe de 0,3ms@10mm | Feixe de 0,3ms@10mm |
Ângulo máximo de rotação mecânica | ±20° | ±20° |
Linearidade | 99,9%@±20° | 99,9%@±20° |
Corrente de pico | 5A | 5A |
Resistência da bobina | 1,62Ω±10% | 1,8Ω±10% |
Indutância da bobina | 103μH ±10% | 280μH ±10% |
Temperatura de operação | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
Temperatura de operação.(opção) | -40—﹢85 | ---- |
Peso | 105g | 33g |
Inércia do rotor | 0,34g·cm2 | 0,34g·cm2 |
Constante de torque | 7,5N·mm/A | 7,5N·mm/A |
Máx.Corrente eficaz | 2,5 A | 2,5 A |
Peso com cabo | 263g | Soquete |
Conector | Doutorado2*4 | Doutorado2*4 |
Carregando inércia | 0,35-1,5 g·cm2 | 0,35-1,5 g·cm2 |
Após erro | 0,15ms | 0,15ms |
Dimensão | D20X26+D15x11mm/37mm | D15X26+D15x11mm/37mm |
Espessura do espelho | 2,0 mm (para ficar preso) | 2,0 mm (para ficar preso) |
Aplicativo | Marcação voadora de ultra alta velocidade, marcação rápida on-line de ultra alta velocidade | Marcação voadora de ultra alta velocidade, marcação rápida on-line de ultra alta velocidade |
Observações:
Existem 2 tipos de placas de acionamento para galvos da série OSST: uma placa para acionamento de 2 galvos (placa 1 para 2 ou apenas placa chamada, padrão);uma placa para acionar 1 galvo (placa 1 para 1).Suas capacidades de condução e desempenho principal são os mesmos.A principal diferença é a dimensão.
Especificações Gerais:
1. Quadros 1 para 2
1.1 Placa 1 para 2 sem sinal de saída de posição (OSST-D)
Este driver é usado principalmente em marcação/digitalização a laser 2D.
1.2 Placa 1 para 2 com saída de sinal de posição (OSST-D-PO)
2. Quadros 1 para 1
Placa 1 para 2 com saída de sinal de posição (OSST-D-1-PO)
Existem saídas de sinal de 2 posições para uso.
Nossa ampla linha de componentes e sistemas de varredura óptica baseados em galvanômetro de circuito fechado oferece ao integrador de sistemas o máximo desempenho baseado em galvanômetro para qualquer requisito de posicionamento ou varredura.Nosso desempenho de posicionamento superior vem de projetos avançados de atuadores, técnicas inovadoras e patenteadas de detecção de posição, da consistência de nosso processo de fabricação de alta qualidade e de nosso compromisso contínuo com o avanço do estado da tecnologia galvo.Com nossa ampla gama de opções de digitalização, experiência em aplicações e suporte técnico mundial, estamos prontos para ser seu parceiro em aplicações de sistemas ópticos científicos e OEM.
Tão importante quanto o desempenho superior do nosso sistema de posicionamento é a confiabilidade, a vida útil e o suporte do produto que você precisa para o sucesso do sistema e do mercado a longo prazo.Vida útil e confiabilidade superiores do produto resultam de técnicas de projeto e simulação disciplinadas, o melhor em tecnologia de rolamentos e componentes e processos de fabricação e mão de obra de qualidade.Temos muito orgulho do desempenho e da longa vida útil de nossos produtos.Esses altos padrões em nossos processos de fabricação garantem a consistência de desempenho necessária para projetar os sistemas de alto calibre exigidos no mercado competitivo atual.
Oferecemos uma linha completa de galvanômetros de circuito fechado, servo-drivers e opções de sistema para o máximo em opções de preço/desempenho, flexibilidade de projeto de sistema e facilidade de integração.
Essas tecnologias galvo são oferecidas em três famílias de produtos de digitalização óptica.
As principais tecnologias e ofertas de Servo Driver incluem:
Estas tecnologias servo são oferecidas em versões analógicas e digitais.Os drivers analógicos incluem as séries 670, 671, 672, 673, 677 e os drivers digitais incluem DC900, DC2000 e D3000 plus.
Para níveis mais completos de integração e soluções de sistemas, também fornecemos os seguintes componentes e soluções de sistemas:
Nossa popular série 62xxH de scanners baseados em galvanômetros de circuito fechado é consistentemente a solução líder do setor para direcionamento de feixe de laser de alto desempenho.Cada motor combina nossa tecnologia de atuador magnético móvel com um detector de posição disponível apenas na Cambridge Technology.Esta tecnologia patenteada apresenta posicionamento estável enquanto alcança as velocidades de digitalização mais rápidas disponíveis em sua categoria.Quer seu foco seja velocidade, precisão ou área ocupada, a série 62xxH oferece desempenho e valor.
Obtenha alto desempenho e confiabilidade para sua aplicação orientada a valor:
Número da peça | 6200H | 6210H | 6215H | 6220H |
Tamanho de abertura recomendado (mm) | 3 a 7 | 3 a 7 | 3 a 7 | 5 a 10 |
Opções de comprimento de onda | 355 nm / 532 nm / 1030 nm - 1080 nm / 9,4 Ωm - 10,6 Ωm Revestimentos de banda larga: 350 nm – 12 Ωm | |||
Ângulo Máximo de Varredura (graus) | 40° | 40° | 40° | 40° |
Inércia do Rotor (gm·cm2, ±10%) | 0,013 | 0,018 | 0,028 | 0,125 |
Constante de Torque (dine·cm/amp, ±10%) | 1,20x104 | 2,79x104 | 3,78x104 | 6,17x104 |
Temperatura Máxima do Rotor (°C) | 110° | 110° | 110° | 110° |
Resistência térmica (rotor para caixa) (°C/watt, máx.) | 3.8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
Resistência da bobina (ohms, ±10%) | 2.14 | 3.7 | 2,5 | 2,79 |
Indutância da bobina (ΩH, ±10%) | 52 | 109 | 94 | 180 |
Tensão EMF traseira (ΩV/°/seg, ±10%) | 20,9 | 48,7 | 66 | 108 |
Corrente RMS (A em Tcase = 50°C, máximo) | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 3.9 |
Corrente de pico (A, máximo) | 6 | 8 | 20 | 20 |
Resposta ao passo de ângulo pequeno1 (típico) | Espelho Y de 3 mm 130Ωs |
Espelho Y de 3 mm 100Ω |
Espelho Y de 3 mm 200Ω |
Espelho Y de 5 mm 250Ω |
Peso (gramas, típico) | 13.3 | 18 | 25,8 | 42,5 |
Dimensão (mm) | 12,7x29 | 12,7x37,3 | 12,7x53,8 | 15,3x52 |
Número da peça | 6230H | 6231H | 6240H | 6250H | 6260H |
Tamanho de abertura recomendado (mm) | 8 a 15 | 8 a 15 | 12 a 25 | 25 a 75 | 30 a 100 |
Opções de comprimento de onda | 355 nm / 532 nm / 1030 nm - 1080 nm / 9,4 Ωm - 10,6 Ωm Revestimentos de banda larga: 350 nm – 12 Ωm | ||||
Ângulo Máximo de Varredura (graus) | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
Inércia do Rotor (gm·cm2, ±10%) | 0,97 | 0,82 | 2.4 | 15.6 | 47,5 |
Constante de Torque (dine·cm/amp, ±10%) | 1,31x105 | 1,11x105 | 2,0x105 | 7,08x105 | 8,5x105 |
Temperatura Máxima do Rotor (°C) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Resistência térmica (rotor para caixa) (°C/watt, máx.) | 0,8 | 1,0 | 0,62 | 0,35 | 0,2 |
Resistência da bobina (ohms, ±10%) | 1.07 | 1,27 | 1.03 | 1,69 | 0,60 |
Indutância da bobina (ΩH, ±10%) | 173 | 176 | 350 | 1030 | 530 |
Tensão EMF traseira (ΩV/°/seg, ±10%) | 229 | 195 | 346 | 1220 | 1480 |
Corrente RMS (A em Tcase = 50°C, máximo) | 7.1 | 5.8 | 8.2 | 7.1 | 12 |
Corrente de pico (A, máximo) | 25 | 25 | 25 | 20 | 40 |
Resposta ao passo de ângulo pequeno1 (típico) | Espelho de 10mm 250us | Espelho Y de 10mm 250us | Espelho Y de 15mm 350us | Espelho Y de 50 mm 3ms | Espelho Y de 50 mm 2,1 ms |
Peso (gramas, típico) | 267 | 142 | 356 | 590 | 1200 |
Dimensão (mm) | 33x70 | 33x68,2 | 33x86,5 | 40,6x113,4 | 40,6x159,9 |
Detector de posição (especificações comuns a todos os modelos):
Linearidade | 99,9% mínimo, acima de 20°;99,5% típico, acima de 40° |
Desvio de escala | 50 ppm/°C, máximo |
Deriva Zero | 15 Ωrad/°C, máximo |
Repetibilidade, Curto Prazo | 8Ωrad |
Sinal de saída, modo comum | 155 ΩA mínimo, com corrente AGC de 30 mA |
Sinal de saída, modo diferencial | 12 ΩA/° (±2,5%) em corrente de modo comum de 155 ΩA |
Sinal de saída, relação entre modo comum e modo diferencial | 12,5 (±2,5%) |
Suporta aberturas de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm e 7 mm.Mostrado aqui com conector A e espelho Y de 3 mm. Todas as especificações do detector de posição se aplicam ao nosso servo driver após um aquecimento de 30 segundos.Todos os ângulos estão em graus mecânicos.Consulte o manual para obter instruções operacionais completas.
Mecânico
Excursão Angular Classificada: | 40° |
Inércia do Rotor: | 0,018 g/cm2, +/-10% |
Constante de Torque: | 2,79x104 dina cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima do rotor: | 110°C |
Resistência Térmica (Bobina para Caixa): | 2° C/Watt, Máx. |
Mecanismo elétrico/de acionamento
Resistência da bobina: | 3,72 Ohms, +/-10% |
Indutância da bobina: | 109 µH, +/-10% |
Tensão EMF traseira: | 48,7 µV/grau/seg, +/-10% |
Corrente RMS: | 2,4 Amperes em Tcase de 50° C, Máx. |
Corrente de pico: | 8 Amperes, Máx. |
Tempo de resposta da etapa de ângulo pequeno: | 100 µs, com espelho Y de 3 mm, ajustado para 99% |
Detector de posição
Linearidade: | 99,9%, Mínimo, acima de 20 graus, 99,5% Típico, acima de 40 graus |
Desvio de escala: | 50 PPM/°C, Máximo |
Deriva Zero: | 15 µrad/° C, Máximo |
Repetibilidade, Curto Prazo: | 8 microrradianos |
Sinal de saída, modo comum: | 155 µA com corrente AGC de 30mA, +/-20% |
Sinal de saída, modo diferencial: | 12 µA/°, em corrente de modo comum de 155 µA, +/-20% |
O galvanômetro 6230H pode ser projetado e otimizado para velocidade, tamanho, custo e precisão com diâmetros de feixe típicos de 8 mm, 10 mm, 12 mm e 15 mm.É mostrado aqui com um espelho Y de 10 mm.Todas as especificações do detector de posição se aplicam ao nosso servo driver após um aquecimento de 30 segundos.Todos os ângulos estão em graus mecânicos.Consulte o manual para obter instruções operacionais completas.
Especificações Mecânicas
Excursão Angular Classificada: | 40° |
Inércia do Rotor: | 0,97 g/cm2, +/-10% |
Constante de Torque: | 1,31x105 dina cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima do rotor: | 110°C Térmico |
Resistência (Rotor para Caixa): | 0,80°C/Watt, Máx. |
Especificações elétricas/mecanismo de acionamento
Resistência da bobina: | 1,07 Ohm, +/-10% |
Indutância da bobina: | 173 uH, +/-10% |
Tensão EMF traseira: | 229 µV/grau/seg, +/-10% |
Corrente RMS: | 7,1 Amperes em Tcase de 50°C, Máx. |
Corrente de pico: | 25 Amperes, Máx. |
Tempo de resposta da etapa de ângulo pequeno: | 250 µs, com espelho Y de 8mm, ajustado para 99% 250 µs, com espelho Y de 10mm, ajustado para 99% |
Detector de posição
Linearidade: | 99,9%, Mínimo, acima de 20 graus, 99,5% Típico, acima de 40 graus |
Desvio de escala: | 50 PPM/°C, Máximo |
Deriva Zero: | 15 µrad/°C, Máximo |
Repetibilidade, Curto Prazo: | 8 microrradianos |
Sinal de saída, modo comum: | 155 µA com corrente AGC de 30mA, +/-20% |
Sinal de saída, modo diferencial: | 11,7 µA/°, em corrente de modo comum de 155 µA, +/-20% |
Observação: se os conectores do galvo e da placa do drive não forem compatíveis, é necessário um cabo adaptador para combiná-los.Por exemplo, um cabo adaptador será necessário se você quiser usar 6230HB com 67123H.
O 6231H suporta aberturas de 8 mm, 10 mm, 12 mm e 15 mm.É mostrado aqui com o conector C e um espelho Y de 10 mm.Todas as especificações do detector de posição se aplicam ao nosso servo driver após um aquecimento de 30 segundos.Todos os ângulos estão em graus mecânicos.Consulte o manual para obter instruções operacionais completas.
Mecânico
Excursão Angular Classificada: | 40° |
Inércia do Rotor: | 0,82 g/cm2, +/-10% |
Constante de Torque: | 1,11x105 dina cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima do rotor: | 110°C |
Resistência Térmica (Rotor para Caixa): | 1° C/Watt, Máx. |
Mecanismo elétrico/de acionamento
Resistência da bobina: | 1,27 Ohm, +/-10% |
Indutância da bobina: | 176 µH, +/-10% |
Tensão EMF traseira: | 195 µV/grau/seg, +/-10% |
Corrente RMS: | 5,8 Amperes em Tcase de 50° C, Máx. |
Corrente de pico: | 25 Amperes, Máx. |
Tempo de resposta da etapa de ângulo pequeno: | 250 µs, com carga balanceada de 0,3 gm*cm2 |
Detector de posição
Linearidade: | 99,9%, Mínimo, acima de 20 graus, 99,5% Típico, acima de 40 graus |
Desvio de escala: | 50 PPM/°C, Máximo |
Deriva Zero: | 15 µrad/° C, Máximo |
Repetibilidade, Curto Prazo: | 8 microrradianos |
Sinal de saída, modo comum: | 155 µA com corrente AGC de 30mA, +/-20% |
Sinal de saída, modo diferencial: | 11,7 µA/°, em corrente de modo comum de 155 µA, +/-20% |
Especificações Mecânicas | ||
Abertura óptica, dois eixos, padrão | 8, 10 e 12 | milímetros |
Excursão Angular Classificada | 40 | º |
Inércia do Rotor | 0,82 | gm*cm2, +/- 10% |
Constante de Torque | 11.100 | dine-cm/amp, +/- 10% |
Temperatura máxima da bobina | 110 | ºC |
Resistência Térmica (Bobina para Caixa) | 1,0 | ºC/Watt, Máx. |
Especificações Elétricas Mecanismo de Acionamento | ||
Resistência da bobina | 1,27 | Ohms, +/- 10% |
Indutância da Bobina | 176 | ΩH, +/- 10% |
Tensão EMF traseira | 195 | mV/grau/seg, +/- 10% |
Corrente RMS | 5.8 | Amperes em Tcase de 50ºC, Máx. |
Corrente de pico | 25 | Amperes, Máx. |
Tempo de resposta de passo de ângulo pequeno | 0,25 | ms, com carga balanceada de 0,3 gm*cm2 |
Detector de posição | ||
Linearidade | 99,99 | Mínimo, acima de 20 graus |
Desvio de escala | 50 | PPM/ºC, Máximo |
Deriva Zero | 15 | Ωrad/º C, Máximo |
Repetibilidade, Curto Prazo | 8 | microrradianos |
Sinal de saída, modo comum | 155 | ΩA com corrente AGC de 30 mA, +/-20% |
Sinal de saída, modo diferencial | 11.7 | ΩA/º, em corrente de modo comum de 155 ΩA, +/-20% |
Motorista | 67723 |
O galvanômetro 6240H pode ser projetado e otimizado para velocidade, tamanho, custo e precisão com diâmetros de feixe típicos de 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm e 30 mm.É mostrado aqui com um espelho Y de 12 mm.Todas as especificações do detector de posição se aplicam ao nosso servo driver após um aquecimento de 30 segundos.Todos os ângulos estão em grau mecânico.Consulte o manual para obter instruções operacionais completas.
Especificações Mecânicas
Excursão Angular Classificada: | 40° |
Inércia do Rotor: | 2,4 g cm2, +/-10% |
Constante de Torque: | 2,0x105 dina cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima da bobina: | 110°C |
Resistência Térmica (Bobina para Caixa): | 0,62°C/Watt, Máx. |
Especificações elétricas/mecanismo de acionamento
Resistência da bobina: | 1,03 Ohm, +/-10% |
Indutância da bobina: | 350µH, +/-10% |
Tensão EMF traseira: | 346 µV/grau/seg, +/-10% |
Corrente RMS: | 8,2 Amperes em Tcase de 50°C, Máx. |
Corrente de pico: | 25 Amperes, Máx. |
Tempo de resposta da etapa de ângulo pequeno: | 300 µs, com espelho Y de 12 mm, ajustado em 99% 350µs, com espelho Y de 15mm, ajustado em 99% 650 µs, com espelho Y de 20 mm, ajustado em 99% |
Detector de posição
Linearidade: | 99,9%, Mínimo, acima de 20 graus, 99,5% Típico, acima de 40 graus |
Desvio de escala: | 50 PPM/°C, Máximo |
Deriva Zero: | 15 µrad/°C, máximo |
Repetibilidade, Curto Prazo: | 8 microrradianos |
Sinal de saída, modo comum: | 155 µA com corrente AGC de 30mA, +/-20% |
Sinal de saída, modo diferencial: | 11,7 µA/°, em corrente de modo comum de 155 µA, +/-20% |
Nossa série 83xxK de scanners baseia-se na velocidade e confiabilidade da série 62xxH com resolução e estabilidade térmica ainda mais altas para as aplicações mais exigentes e de alta precisão.Cada modelo inclui nossa melhor tecnologia de atuador magnético móvel e detector de posição aprimorado, disponível apenas na Cambridge Technology.Com menor desvio e ruído, a série 83xxK é ideal para aplicações que exigem recursos precisos, como microusinagem e aplicações em grandes campos que dependem de estabilidade.
Obtenha o mais alto nível de precisão, velocidade e confiabilidade de digitalização:
Número da peça | 8300H | 8310H | 8315H | 8320H |
Tamanho de abertura recomendado (mm) | 3 a 7 | 3 a 7 | 3 a 7 | 5 a 10 |
Opções de comprimento de onda | 355 nm / 532 nm / 1030 nm - 1080 nm / 9,4 Ωm - 10,6 Ωm Revestimentos de banda larga: 350 nm – 12 Ωm | |||
Ângulo Máximo de Varredura (graus) | 40° | 40° | 40° | 40° |
Inércia do Rotor (gm·cm2, ±10%) | 0,013 | 0,018 | 0,028 | 0,125 |
Constante de Torque (dine·cm/amp, ±10%) | 1,20x104 | 2,79x104 | 3,78x104 | 6,17x104 |
Temperatura Máxima do Rotor (°C) | 110° | 110° | 110° | 110° |
Resistência térmica (rotor para caixa) (°C/watt, máx.) | 3.8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
Resistência da bobina (ohms, ±10%) | 2.14 | 3.7 | 2,5 | 2,79 |
Indutância da bobina (ΩH, ±10%) | 52 | 109 | 94 | 180 |
Tensão EMF traseira (ΩV/°/seg, ±10%) | 20,9 | 48,7 | 66 | 108 |
Corrente RMS (A em Tcase = 50°C, máximo) | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 3.9 |
Corrente de pico (A, máximo) | 6 | 8 | 20 | 20 |
Resposta ao passo de ângulo pequeno1 (típico) | Espelho Y de 3 mm 130Ωs |
Espelho Y de 3 mm 100Ω |
Espelho Y de 3 mm 130Ω |
Espelho Y de 5 mm 250Ω |
Peso (gramas, típico) | 13.3 | 18 | 25,8 | 42,5 |
Dimensão (mm) | 12,7x29 | 12,7x37,3 | 12,7x53,8 | 15,3x52 |
Número da peça | 8330H | 8331H | 8340H | 8350H | 8360H |
Tamanho de abertura recomendado (mm) | 8 a 15 | 8 a 15 | 12 a 25 | 25 a 75 | 30 a 100 |
Opções de comprimento de onda | 355 nm / 532 nm / 1030 nm - 1080 nm / 9,4 Ωm - 10,6 Ωm Revestimentos de banda larga: 350 nm – 12 Ωm | ||||
Ângulo Máximo de Varredura (graus) | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
Inércia do Rotor (gm·cm2, ±10%) | 0,97 | 0,82 | 2.4 | 15.6 | 47,5 |
Constante de Torque (dine·cm/amp, ±10%) | 1,31x105 | 1,11x105 | 2,0x105 | 7,08x105 | 8,5x105 |
Temperatura Máxima do Rotor (°C) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Resistência térmica (rotor para caixa) (°C/watt, máx.) | 0,8 | 1,0 | 0,62 | 0,35 | 0,2 |
Resistência da bobina (ohms, ±10%) | 1.07 | 1,27 | 1.03 | 1,69 | 0,60 |
Indutância da bobina (ΩH, ±10%) | 173 | 176 | 350 | 1030 | 530 |
Tensão EMF traseira (ΩV/°/seg, ±10%) | 229 | 195 | 346 | 1220 | 1480 |
Corrente RMS (A em Tcase = 50°C, máximo) | 7.1 | 5.8 | 8.2 | 7.1 | 12 |
Corrente de pico (A, máximo) | 25 | 25 | 25 | 20 | 40 |
Resposta ao passo de ângulo pequeno1 (típico) | Espelho de 10mm 250us | Espelho Y de 10mm 250us | Espelho Y de 15mm 350us | Espelho Y de 50 mm 3ms | Espelho Y de 50 mm 2,1 ms |
Peso (gramas, típico) | 267 | 142 | 356 | 590 | 1200 |
Dimensão (mm) | 33x73 | 33x68,2 | 33x86,5 | 40,6x113,4 | 40,6x159,9 |
Detector de posição (especificações comuns a todos os modelos):
Linearidade | 99,9% mínimo, acima de 20°;99,5% típico, acima de 40° |
Desvio de escala | 15 ppm/°C, máximo |
Deriva Zero | 5Ωrad/°C, máximo |
Repetibilidade, Curto Prazo | 8Ωrad |
Sinal de saída, modo comum | 283 ΩA mínimo, com corrente AGC de 60 mA |
Sinal de saída, modo diferencial | 22,6ΩA/° (±2,5%) em corrente de modo comum de 283 ΩA |
Sinal de saída, relação entre modo comum e modo diferencial | 12,5 (±2,5%) |
Suporta aberturas de feixe de 12 mm e 15 mm.Todas as especificações do detector de posição se aplicam ao nosso servo driver após um aquecimento de 30 segundos.Todos os ângulos estão em grau mecânico.Consulte o manual para obter instruções operacionais completas.
Especificações Mecânicas
Excursão Angular Classificada: | 40° |
Inércia do Rotor: | 2,0 g*cm2, +/-10% |
Constante de Torque: | 1,8X105dyne-cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima da bobina: | 110°C |
Resistência Térmica (Bobina para Caixa): | 1,0°C/Watt, Máx. |
Dimensão | 40,6x73,2mm |
Especificações elétricas/mecanismo de acionamento
Resistência da bobina: | 1,4 Ohm, +/-10% |
Indutância da bobina: | 275uH, +/-10% |
Tensão EMF traseira: | 0,3mV/grau/seg, +/-10% |
Corrente RMS: | 5,3 Amperes em Tcase de 50°C, Máx. |
Corrente de pico: | 25 Amperes, Máx. |
Tempo de resposta da etapa de ângulo pequeno: | 0,7ms, com carga balanceada de 2,0gm*cm2 |
Detector de posição
Linearidade: | 99,9%, Mínimo, acima de 40 graus |
Desvio de escala: | 50PPM/°C, Máximo |
Deriva Zero: | 15 microrradianos/°C, Máximo |
Repetibilidade, Curto Prazo: | 8 microrradianos |
Sinal de saída, modo comum: | 585 microamperes com tensão AGC de 10VDC, +/-20% |
Sinal de saída, modo diferencial: | 14,5 µA/grau, em corrente de modo comum de 585 µA, +/-20% |
Suporta aberturas de feixe de 20 mm e 30 mm.
Todas as especificações do detector de posição se aplicam ao nosso servo driver após um aquecimento de 30 segundos.Todos os ângulos estão em graus mecânicos.Consulte o manual para obter instruções operacionais completas.
Especificações Mecânicas
Excursão Angular Classificada: | 40° |
Inércia do Rotor: | 6,4 g*cm2, +/-10% |
Constante de Torque: | 2,54X105dina-cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima da bobina: | 110°C |
Resistência Térmica (Bobina para Caixa): | 0,75°C/Watt, Máx. |
Dimensão | 40,6x75,1mm |
Especificações elétricas/mecanismo de acionamento
Resistência da bobina: | 1,0 Ohm, +/-10% |
Indutância da bobina: | 280uH, +/-10% |
Tensão EMF traseira: | 0,44mV/grau/seg, +/-10% |
Corrente RMS: | 7,5 Amperes em Tcase de 50°C, Máx. |
Corrente de pico: | 25 Amperes, Máx. |
Tempo de resposta da etapa de ângulo pequeno: | 0,9 ms, com carga combinada de inércia balanceada |
Detector de posição
Linearidade: | 99,9%, Mínimo, acima de 40 graus |
Desvio de escala: | 50PPM/°C, Máximo |
Deriva Zero: | 10 microrradianos/°C, Máximo |
Repetibilidade, Curto Prazo: | 8 microrradianos |
Sinal de saída, modo comum: | 970 microamperes com tensão AGC de 10VDC, +/-20% |
Sinal de saída, modo diferencial: | 22 µA/grau, em corrente de modo comum 970 µA, +/- 20% |
Suporta aberturas de 12 mm.Todas as especificações do detector de posição se aplicam aos nossos servo drivers após um aquecimento de 30 segundos.Todos os ângulos estão em graus mecânicos.Consulte o manual para obter instruções operacionais completas.
Especificações Mecânicas
Excursão Angular Classificada: | 40° |
Inércia do Rotor: | 2,3 g*cm2, +/-10% |
Constante de Torque: | 0,45X106dina-cm/amp, +/-10% |
Temperatura máxima da bobina: | 150ºC |
Resistência Térmica (Bobina para Caixa): | 5,0°C/Watt, Máx. |
Dimensão | 41,2x108,2mm |
Especificações elétricas/mecanismo de acionamento
Resistência da bobina: | 4,0 Ohms, +/-10% |
Indutância da bobina: | 450uH, +/-10% |
Tensão EMF traseira: | 0,8mV/grau/seg, +/-10% |
Corrente RMS: | 1,8 Amperes em Tcase de 50°C, Máx. |
Corrente de pico: | 6,0 Amperes, Máx. |
Tempo de resposta da etapa de ângulo pequeno: | 2,0 ms, com carga combinada de inércia balanceada |
Detector de posição
Linearidade: | 99,9%, Mínimo, acima de 40 graus |
Desvio de escala: | 50PPM/°C, Máximo |
Deriva Zero: | 15 microrradianos/°C, Máximo |
Repetibilidade, Curto Prazo: | 2 microrradianos |
Sinal de saída, modo comum: | 970 microamperes com tensão AGC de 10VDC, +/-20% |
Sinal de saída, modo diferencial: | 21,5 µA/grau, em corrente de modo comum 970 µA, +/-20% |
Motorista: 67045
Nossos drivers PID de desempenho são servos completos, disponíveis em configurações compactas, de eixo duplo e de alta potência.Oferecendo precisão e potência, nossas soluções de driver suportam até mesmo as aplicações mais exigentes que exigem velocidades rápidas com alta repetibilidade, linearidade e estabilidade.A combinação de tamanho, desempenho e flexibilidade torna nossos servos analógicos a escolha ideal para seus sistemas de digitalização integrados.
Obtenha valor pelo desempenho em um tamanho compacto com potência máxima de acionamento
Número da peça | Série 671 Individual | Série 672 Individual | Série 673 Dupla |
Estágio de saída | Diferencial | Final único | Diferencial |
Impedância de entrada analógica | 200K +/- 1% ohms (diferencial) 100K +/- 1% ohms (terminação única) | 200K +/- 1% ohms (diferencial) 100K +/- 1% ohms (terminação única) | 200K +/- 1% ohms (diferencial) 100K +/- 1% ohms (terminação única) |
Impedância de saída analógica | 1K +/- 1% ohms (para todas as outras saídas de observação) | 1K +/- 1% ohms (para todas as outras saídas de observação) | 2K +/- 1% ohms (para os pinos de observação da saída de posição e do monitor de corrente) 4,75k +/- 1% ohms para todos os outros pinos de observação |
Fator de escala de entrada de posição | 0,5 volts/grau mecânico (2 graus/volt), outras configurações disponíveis | 0,5 volts/grau mecânico (sistema de 40°), 0,67 volts/grau (sistema de 30°) | 0,5 volts/grau mecânico (2 graus/volt), outras configurações disponíveis |
Faixa de entrada de posição | +/- 10 volts, máximo | +/- 10 volts, máximo | +/- 10 volts, máximo |
Faixa de deslocamento de posição | +/- 5% da faixa de entrada, típico | +/- 5% da faixa de entrada, típico | +/- 5% da faixa de entrada, típico |
Faixa de entrada de posição digital | 216 contagens de dac | N / D | N / D |
Não linearidade da entrada digital de 16 bits | 0,006% da escala completa, máximo | N / D | N / D |
Fator de escala de saída de posição | 0,5 volts/grau | 0,5 volts/grau | 0,5 volts/grau |
Fator de escala de saída de erro | 0,5 volts/grau | 0,5 volts/grau | N / D |
Fator de escala de saída de velocidade | Saída analógica (escalonada pelo ganho do diferenciador de posição) | Saída analógica (escalonada pelo ganho do diferenciador de posição) | Saída analógica (escalonada pelo ganho do diferenciador de posição) |
Saída de falha | Coletor aberto: impedância de saída de 1K ohm (reduz até -15V), com capacidade de dissipador de 10mA | A saída TTL aumentou para uma tensão de alimentação de + 5V com um resistor de 100k.Nível alto = 2,5 V, nível baixo = 0 V | Saída CMOS com 4,75k ohm em série Alto nível = 11,5V, baixo nível = 0,05V |
Estabilidade de temperatura de eletrônicos | 20 ppm por °C | 20 ppm por °C | 20 ppm por °C |
Requisitos de fonte de alimentação | Configurações de +/- 15 a +/- 28 VCC disponíveis | Configurações de +/- 15 a +/- 28 VCC disponíveis | Configurações de +/- 15 a +/- 28 VCC disponíveis |
Limite máximo de corrente do inversor | 10 amperes de pico1 5 amperes rms (dependendo da fonte de alimentação e da carga) | 10 amperes de pico 5 amperes rms (dependendo da fonte de alimentação e da carga) | 10 amperes de pico 5 amperes rms (dependendo da fonte de alimentação e da carga) |
Faixa de temperatura operacional | 0 - 50ºC | 0 - 50ºC | 0 - 50ºC |
Dimensões (Placa com suporte do dissipador; aproximadas, cm) | 10,16 x 6,68 x 2,69 centímetros | 5,40 x 6,03 x 2,69 centímetros | 10,03x7,75x3,07cm |
CARACTERÍSTICAS:
O driver não integrado MicroMax Modelo 677XX Classe 0 fornece um pacote servo extremamente compacto, de alto desempenho e com todos os recursos.Com apenas 2 polegadas de largura e 2,5 de comprimento, ele está entre os menores servo drivers disponíveis comercialmente, facilitando a integração à sua solução de digitalização.Apresentando controle automático de ganho (AGC), amortecimento do sistema de baixo ruído, compensação de linearidade e componentes de alta estabilidade, o servo 677XX oferece alta qualidade e posicionamento estável.
Projetado com a flexibilidade em mente, o MicroMax Modelo 677XX apresenta entradas analógicas diferenciais, configurações flexíveis de fonte de alimentação e controle de posicionamento, permitindo a otimização dos ângulos de posicionamento do sistema, velocidade e precisão.Os sinais de saída de posição, velocidade e erro do sistema tornam as integrações em aplicações complexas de sistemas de digitalização fáceis e precisas.Hardware de montagem integral, conectores de baixo perfil e tamanho pequeno geral permitem projetos de sistemas compactos com fácil integração.
O novo servo driver de eixo único MicroMax 677XX de tamanho menor pode ser configurado para desempenho ideal com nossa linha 6200 e 6800 de scanners ópticos baseados em galvanômetro de circuito fechado.Usado com nossa tecnologia patenteada de galvanômetro de detecção de posição, o MicroMax 677XX oferece melhor estabilidade de tempo e temperatura sem a necessidade de compensação térmica.O circuito de proteção integrado garante um controle confiável do sistema durante a integração e operação.Para garantir uma operação segura e maior vida útil do produto, o MicroMax 677XX monitora e controla a potência RMS do galvanômetro e possui um fusível com soquete para proteção adicional do sistema.Ele também utiliza servo condicionamento de sinal para manter o desempenho controlado dentro dos limites nominais de excursão angular.Esta combinação de tamanho, flexibilidade e preço faz do MicroMax Modelo 677XX a escolha ideal onde são necessários altos níveis de velocidade e desempenho no ambiente mais compacto.
Especificações:
Impedância de entrada analógica | 400K +/-1% ohms (diferencial) |
200K +/-1% ohms (terminação única) | |
Impedância de saída analógica | 1K +/-1% ohms (para todas as outras saídas de observação) |
Fator de escala de entrada de posição | 0,5 volts/grau mecânico (Sistema 40o), 0,67 volts/grau (Sistema 30o) |
Faixa de entrada de posição | +/-10 volts, máximo |
Faixa de deslocamento de posição | +/-10 volts |
Fator de escala de saída de posição | 0,5 volts/grau |
Fator de escala de saída de erro | 0,5 volts/grau |
Fator de escala de saída de velocidade | Saída analógica (escalonada pelo ganho do diferenciador de posição) |
Requisitos de fonte de alimentação | Configurações de +/-15 a +/-28VDC disponíveis |
Limite máximo de corrente do inversor | 10 amperes de pico, 5 amperes rms (fonte de alimentação e carga dependente) |
Faixa de temperatura operacional | 0 -50ºC |
Tamanho | 5,08 cm x 6,35 cm x 2,69 cm |
A placa servo 677 está disponível em diversas configurações, conforme detalhado abaixo:
A placa de driver de eixo duplo MicroMax® Modelo 673XX: nosso servo de eixo duplo oferece configurações de loop de servo integradas ou não, condicionamento de sinal de entrada de erro e/ou taxa de variação e componentes de alta estabilidade para posicionamento extremamente preciso em aplicações que exigem a melhor repetibilidade e linearidade , estabilidade e custo em um sistema muito compacto.Os conectores de baixo perfil e o design de eixo duplo do 673XX permitem fácil integração em qualquer sistema, enquanto o condicionamento integrado do sistema e o monitoramento de status garantem um controle completo e confiável do sistema.
A placa de driver MicroMax® 671XX: nossa topologia servo avançada e a disponibilidade de integração de erros Classe 1 fornecem excelente repetibilidade de posicionamento, precisão e estabilidade em uma configuração compacta de eixo único.Componentes de alta estabilidade proporcionam excelente estabilidade de tempo e temperatura.O condicionamento integrado do sistema e o monitoramento de status garantem um controle completo e confiável do sistema durante a integração e operação.
Oferecemos uma opção de entrada digital com os servo drivers 671 e 670.A Interface Digital Paralela Modelo 6757 é um módulo montado no Servo Controlador MicroMax.Isto permite ao usuário fornecer um comando de posição digital paralelo de 16 BIT.Existem também quatro linhas de controle que permitem ao usuário endereçar e controlar cada módulo de entrada usando um barramento de dados de 16 BIT.O servo driver pode ser facilmente configurado para alternar entre controle de comando de posição digital e analógico.Cada módulo é fornecido com um cabo de terminação única correspondente.É necessário um módulo para cada scanner.Isto é opcional e necessário apenas se um comando digital estiver sendo usado.Esta opção pode ser facilmente adicionada posteriormente.
A placa servo 671 está disponível em diversas configurações, conforme detalhado abaixo:
À medida que aumentam a complexidade e os requisitos de especificação dos sistemas ópticos atuais, aumenta também a necessidade de sistemas de posicionamento de espelho compactos e de alto desempenho e alta precisão.O sistema MicroMaxTM Série 670 foi projetado para aplicações que exigem especificações de alto desempenho.
O sistema de posicionamento de espelho em nível de placa de eixo único Série 670 consiste em um
servo amplificador monocanal em uma placa de 2,50” x 4,00” e um scanner de alto desempenho.O scanner foi projetado para uma faixa específica de cargas inerciais, permitindo que espelhos com inércias de menos de 0,001 gm-cm2 a mais de 100.000 gm-cm2 sejam controlados com precisão.
Todos os ângulos estão em grau mecânico.Todas as especificações se aplicam após um período de aquecimento de 1 minuto.
Impedância de entrada analógica | 200K + 1% ohms (Diferencial); 100K + 1% ohms (terminação única) |
Impedância de saída de posição | 1K + 1% ohms (para todas as saídas de observação) |
Fator de escala de entrada de posição | 0,5 volts/o (2o/volt) |
Faixa de entrada de posição analógica | + 10 volts no máximo |
Faixa de entrada de posição digital | 216 contagens de dac |
Não linearidade de entrada digital de 16 bits | 0,006% da escala completa, máx. |
Faixa de deslocamento de posição | +2 volts |
Pos.Fator de escala de saída | 0,5 volts/s |
Fator de escala de saída de erro | 0,5 volts/s |
Fator de escala de saída de velocidade | Analógico (escalonado pelo ganho do diferenciador de posição) |
Saída de falha | Coletor aberto, impedância de saída de 1K ohm (reduz até –15V), com capacidade de dissipador de 10mA |
Estabilidade de temperatura de eletrônicos | 20PPM por oC |
Requisitos de tensão de entrada | +/-15 a +/-28VDC (a corrente varia de acordo com a configuração do motor) |
Limite máximo de corrente do inversor, pico | 10 amperes |
Limite máximo de corrente do inversor, RMS | 5 Amperes (dependente da fonte de alimentação, carga e dissipador de calor). |
Faixa de temperatura operacional | 0 - 50ºC |
Tamanho | 4,0 pol. x 2,0 pol. x 1,06 pol.;10,16 cm x 6,35 cm x 2,69 cm |
Peso | 3,07 onças (87 gramas) |
Nossos servo drivers digitais apresentam autocalibração, controle de espaço de estado e otimização de entrada de comando, recursos ideais para aplicações de digitalização que exigem as mais altas velocidades e precisão.A tecnologia patenteada dos drivers oferece máximo desempenho do sistema, flexibilidade e facilidade de uso com processadores integrados que caracterizam os componentes de digitalização sempre que você liga o sistema.Para facilitar a integração, nossos servos modelo DC compactos incluem configurações flexíveis de fonte de alimentação, hardware de montagem integral e conectores de baixo perfil.
Assuma o controle total usando nossos servos de alto desempenho e fáceis de integrar
Número da peça | Modelo DC900 | Modelo DC2000 | Modelo DC3000 Plus (baixo ruído) |
Número de eixos | Solteiro | Dual | Dual |
Entrada de comando | Analógico (diferencial de ± 5 V, terminação única de ± 10 V) XY2-100 Digital serial de alta velocidade | XY2-100 Digital serial de alta velocidade | XY2-100 Digital serial de alta velocidade |
Impedância de entrada analógica | 400K +/-1% ohms (diferencial) 200K +/-1% ohms (terminação única) | - | - |
Impedância de saída analógica | 1K +/-1% ohms (para todas as saídas de observação) | A saída não terminada do OPA2227, <1Ω | A saída não terminada do OPA2227, <1Ω |
Fator de escala de entrada de posição | 0,50 volt/grau (sistema de 40°) 0,67 volt/grau (sistema de 30°) 1,00 volt/grau (sistema de 20°) | - | - |
Faixa de entrada de posição analógica | +/- 10 volts no máximo | - | - |
Fator de escala de saída de posição | 0,5 volts/grau | 0,333 V/grau não diferencial | 0,333 V/grau não diferencial |
Requisitos de fonte de alimentação | Configurações de +/-15 a +/-32VDC disponíveis | Configurações de +/-15 a +/-32VDC disponíveis | Configurações de +/-15 a +/-28VDC disponíveis |
Limite máximo de corrente do inversor | 8 amperes de pico, 5 amperes rms (fonte de alimentação e carga dependente) | 10 amperes de pico, 2,5 amperes rms (por eixo) (dependendo da fonte de alimentação e da carga) | 20 amperes de pico, 5 amperes rms (por eixo) (dependendo da fonte de alimentação e da carga) |
Poder Quiescente | 15W | 16W | 11,5W |
Pontilhamento (RMS) | 8Ωrad | 7Ωrad | 4Ωrad |
Faixa de temperatura operacional | 0 - 50ºC | 0 - 50ºC | 0 - 50ºC |
Dimensões1 | 5,14 x 10,48 x 4,45 cm | 10,50 x 7,50 x 6,44 cm | 10,50 x 7,50 x 6,44 cm |
Para informações mais detalhadas sobre os galvos da série CTI, por favorbaixe aqui.
Pessoa de Contato: Steven
Telefone: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989