LJ-V7020\3步即完成设定\测量仪\KEYENCE
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型号 | LJ-V7001 | LJ-V7001P | |||
可连接的传感器数量 | 最多2 个 | ||||
显示 | 最小显示单位 | 0.1 µm、0.00001 mm2、0.01° | |||
***显示范围 | ±9999.99mm、±9999.99mm2 | ||||
输入端子台 | 激光遥控器联锁输入 | 无电压输入*1 | |||
编码输入 | 支持NPN 开路集电极输出、电压输出(5 V/12 V/24 V)、线路驱动器输出 | ||||
触发器输入 | 无电压输入*1 | 电压输入*3 | |||
同步1,2 输入 | |||||
自动归零1,2 输入 | |||||
重设 1、2 输入 | |||||
测量开始/ 停止输入 | |||||
存储开始/ 停止输入 | |||||
清除内存输入 | |||||
激光关闭输入 | |||||
程序切换输入 | 无电压输入4 输入*1 | 电压输入4 输入*3 | |||
输出端子台 | 模拟电压输出 | ±10 V×2 输出输出阻抗:100Ω | |||
OUT判断输出 | NPN 开路集电极输出12 输出*2 | PNP 开路集电极输出12 输出*4 | |||
选通输出 | NPN 开路集电极输出*2 | PNP 开路集电极输出*4 | |||
触发无效输出 | |||||
内存 FULL 输出 | |||||
准备输出 | |||||
错误输出 | NPN 开路集电极输出(N.C.)*2 | PNP 开路集电极输出(N.C.)*4 | |||
PC接口 | Ethernet | 1000BASE-T/100BASE-TX | |||
USB | 符合USB2.0 HI-SPEED 标准(兼容USB1.1Full-SPEED 互换) | ||||
RS232C | 测量数据输出和控制输入/ 输出(最高波特率:115200bps可选) | ||||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 %、包含纹波 (P-P) | |||
消耗电流 | 1 个传感头时为 1.3 A 以下、2 个传感头时为 1.9 A 以下 | ||||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +50 °C | |||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | ||||
重量 | 约 1,500 g | ||||
*1 非电压输入的额定功率:开启电压为1 V 或更低关闭电流为0.6 mA 或更低 |
世界上率先在2D激光位移传感器中采用蓝色激光,实现稳定测量。
通过新开发的宽广动态量程CMOS,使前所未见的高速性和稳定性并存。
通过充实的补正功能,可实时应对目标物的位置偏移、晃动、倾斜等。
仅需3步即完成设定,无论是老手还是新手,任何人皆可轻松设定。
在自动化和感应应用中实现卓越性能。
长度计量仪器的相关概述
根据长度测量的基本内容可以知道,长度计量就是要将测量值同被测量的真值进行对比,并将对比的结果作为被测量对象的量值来进行实验的一个过程。通常而言在具体长度测量中,操作的基础是被测量物的基面,主要是由点和线共同构成的。因此在具体的长度测量实践中,***件事情就是要明确测量的基面,只有在做好基面工作的基础上才能进行它同另一面距离的测量。接下来需要考虑的就是测量工件如何完成定位的问题,要保证工件的位置能够很好的完成测量,不能增加测量的难度,要在最简单的方式下提高测量的精准度。对于测量基面的选择,必须要严格依照相关原则,确保设计和工艺,以及测量和装配等基面的高度一致。但是在具体的实践操作中,由于各种不稳定因素的影响,工艺基面同设计基面常常会出现不一致的现象,这也就造成了测量基面的变化。与此同时,为了进一步提高长度量值之间的准度,还要在健全长度基准的同时,建立各式各样的标准器,其中下一级别的标准器精度是要低于上一级的,所以在数量上下一级别的标准器是要远多于上一级标准器的。借助这种逐级对比的形式,就可以将标准器所呈现的单位量值进行由上到下的输送,并最终将其应用到长度仪器和计量器具中。 [3]
长度计量仪器测量的误差表示
在长度计量仪器测量的误差中,通常会以下面几种方式来进行表示。其中一种方式就是借助量值来表示,之后再用最终测量得到的量值来表示同实际值中间出现的误差。另外一种表示方式就是比值,其实就是将绝对误差值同实际值进行比的一种方法,因此通过这种方式表示出来的误差又可以被叫做相对误差。比如我们在测量长度的实际操作中,使用的是激光干涉仪器,那么***的相对误差值应该是千万分之一。除此之外当测量的条件已经被明确规定的时候,一米长度的测量误差是需要不小于零点一微米的。除了上述两种表示方法之外,还有一种就是精度。在长度计量仪器测量误差中,精度的叫法其实是一种简称,它是将最后的测量结果同被测量的真值进行比较,并根据对比程度以及准确度来进行表示的,也可以理解为是测量结果相对于被测量长度值的偏离程度,因此这种方式其实是将测量的正确度和精准度结合到了一起,所以也被成为精度。在长度计量仪器测量过程中,如果系统的误差已经做了调整,那么就需要通过使用不确定度来替代***度进行表示。其中不确定度指的是由于测量误差的存在,而对被测量值不能进行肯定的程度,相反的也可以用它来表示测量结果的可信程度。作为测量结果的一个重要指标,不确定度越小,那么测量结果同被测量真值是越一致的,而不确定度越大,那么测量结果的可信程度就越低。