FU-38LK基恩士KEYENCE反射型光纤线 型号齐全,手*机:189.乄2603.乄5517,如果不采用自动扫描器,物体上的条码需要手动扫描录入系统,而西克手持条码扫描器就刚好可以胜任这一工作。西克手持条码扫描器还可以作为自动扫描方案的辅助扫描方式,进口西克手持条码阅读器,SICK手持条码阅读器应用和自动扫描器配合使用,可以有效地进行补扫并大大提高读码率。这会使得您的自动识别流程更加高效,更加准确。?阅读距离可达200毫米?可识别所有常用一维条码和一维堆叠码?扫描频率达到250Hz/s?条码分辨率可高达0.076mm?抗震性能好,可以耐受从1.5m高度坠落25次以上?重量仅有130克?支持RS-232TTL、USB和PS/2三种接口方式如今,二维条码所存储的重要数据可以实现产品或部件跟踪和追溯首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。

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FU-38LK基恩士KEYENCE反射型光纤线 型号齐全?光纤传感器产品分类和用途介绍光纤在传感器领域得到快速的发展和广泛的应用。光纤传感器的工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。目前市场上,布拉格光纤光栅和基于光时域反射的分布式传感器是应用最为广泛的光纤传感技术。目前市场上光纤传感器产品主要有光纤陀螺仪、光纤水听器、光纤光栅传感器和光纤电流传感器。

主要销售品牌:欧姆龙(OMRON),基恩士(KEYENCE)松下 ,日本山武 日本竹中 劳易测 西门子.等进口知名品牌!
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FU-38LK基恩士KEYENCE反射型光纤线 型号齐全此外,FEP和PFA在很低的温度下也不会变脆。Neoflon、FEP和PFA的一般特性Neoflon/FEPNeoflon/PFA耐化学腐蚀性:烃类、乙二醇、电池酸液、制动液和其他 无影响 无影响耐气候性 无影响 无影响吸水性(ASTMD570) 0.1% 0.1%可燃性(UL83,垂直线燃烧试验)* 用火烧后不燃 用火烧后不燃熔点?F 518?F 590?F熔点?C 270?C 300?C上限工作温度?C(?F)1500~2000小时,预计值20,000小时在-65?C2.5KV下冷弯5分钟 200?C(392?F)177?C(350?F)通过 288?C(550?F)260?C(500?F)通过比重
2.15
2.15机械和电气特性Neoflon/FEPNeoflon/PFA抗张强度,psi23?C(73?F)ASTMD638 3000 4000伸长率,%23?C(73?F)ASTMD638 300 300挠曲模量,psi23?C(73?F)ASTMD790 95,000 95,000弯曲寿命,MIT(7~9mils)82?C(180?F)下弯曲次数 100,000 200,000冲击强度,英尺磅/英寸:ASTMD256室温 不断裂 不断裂-54?C(-65?F) 10 10摩擦系数,10fpm,100psi 0.3 0.2动态切穿力(磅):Instron1?16"半径片,以0.2"/分运动(0.0031"绝缘厚度)23?C 118 75?C 73 介电常数,ASTMD50
2.1
2.1体积电阻率,Ω-cmASTMD257 1018 1018耗散因数,ASTMD150,102-106Hz 0.001 0.0004供应预定长度线轴AWG线号 直径 K??型CHROMEGAALOMEGA? J型铁/康铜 T型铜/康铜 E型CHROMEGA康铜 S型Pt/Pt10%Rh R型Pt/Pt13%Rh RX/SXT型铜合金11** C?型W5%Re/W26%Re CX型合金405/合金426 G?型W/W26%Re D?型W3%ReW25%Re BX型铜/铜*英寸 mm6 0.162
4.11 0.023 0.014 0.012 0.027 0.007 0.007 0.003 0.009 0.014 0.008 0.009 0.0007908 0.128
3.25 0.037 0.022 0.019 0.044 0.011 0.011 0.004 0.015 0.023 0.012 0.015 0.00125610 0.102
2.29 0.058 0.034 0.029 0.069 0.018 0.018 0.007 0.023 0.037 0.020 0.022 0.00199812 0.081
2.06 0.091 0.054 0.046 0.109 0.028 0.29 0.011 0.037 0.058 0.031 0.035 0.0031814 0.064
1.63 0.146 0.087 0.074 0.175 0.045 0.047 0.018 0.058 0.093 0.049 0.055 0.0050516 0.051
1.30 0.230 0.137 0.117 0.276 0.071 0.073 0.028 0.092 0.146 0.078 0.088 0.0080318 0.040
1.02 0.374 0.222 0.190 0.448 0.116 0. 0.045 0.148 0.238 0.126 0.138 0.0127720 0.032 0.81 0.586 0.357 0.298 0.707 0.185 0.190 0.071 0.235 0.371 0.200 0.220 0.0203024 0.0201 0.51
1.490 0.878 0.7526
1.78 0.464 0.478 0.180 0.594 0.941 0.560 0.560 0.0513426 0.0159 0.40
2.381
1.405
1.204
2.836 0.740 0.760 0.288 0.945
1.503 0.803 0.890 0.0816230 0.0100 0.25
5.984
3.551
3.043
7.169
1.85
1.91 0.727
2.38
3.800
2.03
2.26 0.206432 0.0080 0.20
9.524
5..599
4.758 11.31
1.96
3.04
1.136
3.8
5.94
3.22
3.60 0.328234 0.0063 0.16 15.17
8.946
7.66 18.09
4.66
4.82
1.832
6.04
9.57
5.10
5.70 0.521836 0.0050 0.13 24.08 14.20 12.17 28.76
7.40
7.64
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9.6 15.20
8.16
9.10 0.829638 0.0039 0.10 38.20 23.35 19.99 45.41 11.6 11.95
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1.319240 0.00315 0.08 60.88 37.01 31.64 73.57 18.6 19.3
7.327 24.4 38.30 20.6 23.0
2.09844 0.0020 0.051 149.6 88.78 76.09 179.20 74.0 76.5 18.18 60.2 95.00 51.1 56.09
5.13450 0.0010 0.025 598.4 355.1 304.3 716.9 185 191 72.7 240 380.0 204 227 20.6456 0.00049 0.012 2408 1420 1217 2816 740 764 302.8 1000 1583 850 945 86.38*对镀镍RTD型线,将电阻增大19%。涉及到的关键技术包括光源、光纤器件、探头技术、抗偏振衰落技术、抗相位衰落技术、信号处理技术、多路复用技术以及工程技术等。
3、光纤光栅传感器光纤光栅传感器尤其是光纤Bra光栅传感器是最近几年国内外传感器领域的研究热点。传统光纤传感器绝大部分属于光强型和干涉型,光强型传感器存在光源不稳定,光纤损耗和探测器老化等问题,干涉型传感器由于要求两路干涉光的光强相等需要固定参考点应用不便。以光纤布拉格光栅为主的光纤光栅传感器传感信号为波长调制以及复用能力强,避免了上述传统光纤传感器存在的问题。