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一、核心性能参数对比:精度与场景适配性参数泓川科技LTC2600(标准版)泓川LTC2600H(定制版)基恩士CL-P015(标准版)参考距离15 mm15 mm15 mm测量范围±1.3 mm±1.3 mm±1.3 mm光斑直径9/18/144 μm(多模式)支持定制(最小φ5 μm)ø25 μm(单点式)重复精度50 nm50 nm100 nm线性误差±0.49 μm(标准模式)分辨率0.03 μm0.03 μm0.25 μm(理论值)防护等级IP40IP67(定制)IP67耐温范围0°C ~ +50°C-20°C ~ +200°C(定制)0°C ~ +50°C真空支持不支持支持(10^-3 Pa,定制)支持(10^-6 Pa,标准版)重量228 g250 g(高温版)180 g性能深度解析精度碾压:LTC2600的重复精度(50 nm)显著优于CL-P015(100 nm),线性误差(光斑灵活性:LTC2600支持多光斑模式(最小φ5 μm定制),可兼顾微小目标检测与粗糙面稳定性;CL-P015仅提供单点式光斑(ø25 μm),适用场景受限。环境适应性:CL-P015标准版支持超高真空(10^-6 Pa),但C2600通过定制可覆盖中真空(10^-3 Pa)与极端高温(200℃),满足多元化工业需求。二、国产替代的三大核心竞争力成本优势:综合成本降低40%以上硬件成本:LTC2600标准版价格仅为CL-P015的50%-60%,定制版(如IP67防护型)仍比进口型号低30%。扩展成本:泓川控制器(LT-CCH)支持16通道集成,单点成本低至进口方案的1/3;基恩士需额外采购扩展单元(如CL-H150),综合成本增加...
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更新日期: 2025 - 03 - 22
泓川科技LTP系列激光位移传感器全面匹配您的技术需求尊敬的客户: 感谢您对泓川科技产品的关注!针对您提出的高精度激光位移传感器需求,我司LTP系列产品凭借卓越性能与灵活定制能力,可完全满足您的技术要求,具体对应如下:一、核心参数精准匹配需求项LTP400(200mm)LTP450(500mm)量程200mm(±100mm)500mm(±250mm)线性度±0.03%F.S.(优于要求)±0.05%F.S.(达标)重复精度(静态)±0.03%F.S.±0.05%F.S.采样频率50kHz全量程(达标)50kHz全量程(达标)输出信号-10V~10V(选配模块)-10V~10V(选配模块)技术优势说明:超高采样频率:LTP400/LTP450全量程下支持50kHz采样(48kHz),且可缩短量程至20%时提升至160kHz,满足高速动态测量需求(如振动检测、高速产线)。响应时间最低6.25μs(通过参数表*6可选配置),确保实时数据捕获能力。纳米级标定精度:基于纳米级激光干涉仪标定技术(参数表*3),线性度与重复性指标通过严格验证,确保长期稳定性。多输出模式兼容:支持**-10V~10V模拟输出**(需选配模块)、4~20mA电流输出、RS485及TCP/IP通讯,适配各类工业控制系统。48kHz、±0.05%线性度?-泓川科技给您答案!" title="求购激光位移传感器:量程200mm/500mm、采样48kHz、±0.05%线性度?-泓川科技给您答案!"/二、定制化能力与附加功能线缆与接头定制:标准配置:高柔耐油PVC线缆,抗弯折、耐油污,适用于工业场景。定制服务:支持20米超长引线及BNC接头定制,满足特殊安装距离与接口需求(参数表标注“电缆线可定制”)。环境适...
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更新日期: 2025 - 03 - 14
随着科技的不断发展,激光位移传感器等光学传感器在现阶段有很多种应用领域,特别在于许多工业领域和距离测量研究。激光位移传感器精度较高优势众多,那么在实际应用中激光位移传感器的特点体现在哪里呢,可以从下面内容了解。1.具有高精度激光位移传感器具有很高的测量精度以及极快的测量速度,即便在持续的工业调试中也能提供相对稳定的结果。优质的激光位移传感器还拥有方便的传感器系统设置和配置,并且可以通过标准的网络存储和传输到其他传感器。2.类型较多可靠的国产激光位移传感器不仅可以测量亚光表面的物体,对于金属和闪亮的物体也可以进行准确的测量。除了传统的激光模型,激光位移传感器还具有椭圆形的激光点,可适应除物理感应干扰,从而大大简化了光亮表面的测量。同时较为先进的激光位移传感器还配备了智能接口,几乎可适用于工业自动化的任何测量任务。3.测量结果稳定优质的激光位移传感器设计非常紧凑,配备完全集成的控制器,可实现简易、快捷的安装和布线。激光位移传感器配备蓝色激光极管,当带有红色激光极管的标准传感器在其性能极限下运行时使用。由于其较短的波长,蓝色激光不会穿透目标表面,在表面上投射小的光斑,因此激光位移传感器可以提供稳定和精准的结果。正规的激光位移传感器还具有适应性强,速度快等诸多优势,适用于检测各种形位零件的形位误差和尺寸。虽然激光位移传感器优势较多,但是对其在选择上也要慎重,尤其是对其价格方面的考察要更加的...
发布时间: 2020 - 08 - 18
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激光位移传感器可以对于金属及硅构件在测量中,实现精准且稳定的测量效果,不仅如此,激光位移传感还能够通过测量软件测量透明材料的厚度。因此激光位移传感器也受到了一众企业的青睐,到底怎样选购激光位移传感器呢,可以从下面的内容参考。1. 看其生产厂家在诸多测量原理的位移传感器中,激光位移传感器厂家市场是比较混乱,而且其产品质量也相较于其他类是良莠不齐的。甚至有商家明明只是代理国外某个品牌,却声称其是原厂生产,等发生问题以后,由于前期技术方案已经定型,无法更改,而这样又往往会带来后续更大的问题。因此对于激光位移传感器厂家的考察时极为关键的,因为理论上讲,激光位移传感器结构并非十分复杂,国内的某些厂家也可以做出来,但是精度和重复性与正规靠谱的厂家相较起来,就有天壤之别2.看其性价比一般而言企业对于激光位移传感器的使用效果及价格是极为重视的,任何企业都想在节省成本的同时希望购买的产品质量能够过硬。但是仍然有些企业一味的追求激光位移传感器价格上的低廉,而对于产品质量并不重视,这样的行为是不可取得。对于性价比的考虑不仅要从其价格上,还要从产品质量、使用寿命等因素上详细了解,多加比对才可以。近年来激光位移传感器发展可谓是飞速且高效,而人们对于其的不断研究和不断创新也使其得到了更为广泛的应用。因此对其的选购一定要慎之又慎,不然不但会影响使用环节,而且如果导致生产线停止,更会引发不必要的损失。还要注意对激...
发布时间: 2020 - 08 - 17
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激光测距传感器在工作时向目的射出一束很细的激光,由光电元件接纳目的反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接纳的时间,计算出从观测者到目的的间隔。远距离激光测距传感器成像在仪表内部集成电路芯片CCD上,CCD芯片性能稳定工作寿命长且根本不受工作环境和温度的影响。下面介绍一下激光测距传感器的应用场景有哪些?1、汽车防撞探测大多数现有汽车碰撞预防系统的激光测距传感器运用激光光束以不接触方式用于辨认汽车的间隔。当汽车间距小于预定安全间隔时汽车防碰撞系统对汽车进行紧急刹车或者对司机发出报警或者综合目的汽车速度车距以及响应时间等对汽车行驶进行即时的判别和响应能够大量的减少行车事故,在高速公路上运用激光测距传感器其优点愈加明显。2、车流量监控运用方式普通固定到高速或者重要路口的龙门架上,激光发射和接纳垂直空中向下对准一条车道的中间位置,当有车辆通行时激光测距传感器能实时输出所测得的间隔值的相对改动值进而描画出所测车的轮廓。这种丈量方式普通运用测距范围且需要激光测距速率比较高。3、无人机操控自从自动驾驶等新概念系统的兴起,连带刺激测距与避障技术需要。其中测距为避障的基础并有多种技术能够完成测距,包含无线射频和超音波以及红外线以及激光雷射等。这些技术各有其优缺陷且本钱也有差别性且在重要路段监控能够到达很好的效果,可以辨别各种车型对车身高度扫描的采样率高,对车流限高限长和车辆分型等都能实时候辨并能快速...
发布时间: 2020 - 08 - 14
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在开展对桥梁梁体位移、裂缝、支座位移、梁体应力、挠度、环境温度和风力风向等参数的监测的时候,位移是结构监测的重要参数之一,为避免接触式位移传感器存在的精度低、易磨损、长期稳定性差等缺点,往往会使用专业的激光位移传感器。那么,激光位移传感器受欢迎的原因有哪些呢?1、光强的调节方便在实际应用中,由于工作环境、光照强度或被测物体表面漫反射情况的不同,使得激光位移传感器上像点接受的光强也不同,从而造成输出的像点位置视频信号时强时弱,给后续的信号处理造成很大的困难。而激光位移传感器应根据被测物体的材料和表面状况以及测量环境来自适应调节发射激光的光强,从而调节激光位移传感器输出信号的强弱。国产激光位移传感器都具备这一优点。2、测量误差较小位移传感器在工作过程中,难免会产生一些误差,影响激光位移传感器的应用范围。而激光位移传感器在深入分析当前传感器测量中的三角法工作原理的基础上,针对实际应用要求,采用二乘支持向量机对前激光位移传感器测量误差变化趋势进行建模,可以准确估计前激光位移传感器的测量误差,较好的拟合了光位移传感器的测量误差变化特性。3、应用领域广泛激光位移传感器在进行冻土室内试验时,要求的位移量程小,精度高,主要采用激光三角测量法。由于冻土测试时的环境条件并不是理想环境,普通位移传感器的线性度会降低。因此,在冻土测试中使用激光位移传感器时,不受冻土恶劣环境的影响。位移监测是轨道交通桥梁监...
发布时间: 2020 - 08 - 13
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2025 - 03 - 22
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一、核心性能参数对比:精度与场景适配性参数泓川科技LTC2600(标准版)泓川LTC2600H(定制版)基恩士CL-P015(标准版)参考距离15 mm15 mm15 mm测量范围±1.3 mm±1.3 mm±1.3 mm光斑直径9/18/144 μm(多模式)支持定制(最小φ5 μm)ø25 μm(单点式)重复精度50 nm50 nm100 n...
2025 - 03 - 14
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泓川科技LTP系列激光位移传感器全面匹配您的技术需求尊敬的客户: 感谢您对泓川科技产品的关注!针对您提出的高精度激光位移传感器需求,我司LTP系列产品凭借卓越性能与灵活定制能力,可完全满足您的技术要求,具体对应如下:一、核心参数精准匹配需求项LTP400(200mm)LTP450(500mm)量程200mm(±100mm)500mm(±250mm)线性度±0.03%F...
 公司总机:0510-88155119  图文传真:0510-88152650  销售移动电话:13301510675  
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泓川科技LTC2600与基恩士CL-P015光谱共焦传感器全方位对比及国产替代 2025 - 03 - 22 一、核心性能参数对比:精度与场景适配性参数泓川科技LTC2600(标准版)泓川LTC2600H(定制版)基恩士CL-P015(标准版)参考距离15 mm15 mm15 mm测量范围±1.3 mm±1.3 mm±1.3 mm光斑直径9/18/144 μm(多模式)支持定制(最小φ5 μm)ø25 μm(单点式)重复精度50 nm50 nm100 nm线性误差±0.49 μm(标准模式)分辨率0.03 μm0.03 μm0.25 μm(理论值)防护等级IP40IP67(定制)IP67耐温范围0°C ~ +50°C-20°C ~ +200°C(定制)0°C ~ +50°C真空支持不支持支持(10^-3 Pa,定制)支持(10^-6 Pa,标准版)重量228 g250 g(高温版)180 g性能深度解析精度碾压:LTC2600的重复精度(50 nm)显著优于CL-P015(100 nm),线性误差(光斑灵活性:LTC2600支持多光斑模式(最小φ5 μm定制),可兼顾微小目标检测与粗糙面稳定性;CL-P015仅提供单点式光斑(ø25 μm),适用场景受限。环境适应性:CL-P015标准版支持超高真空(10^-6 Pa),但C2600通过...
求购激光位移传感器:量程200mm/500mm、采样48kHz、±0.05%线性度?-泓川... 2025 - 03 - 14 泓川科技LTP系列激光位移传感器全面匹配您的技术需求尊敬的客户: 感谢您对泓川科技产品的关注!针对您提出的高精度激光位移传感器需求,我司LTP系列产品凭借卓越性能与灵活定制能力,可完全满足您的技术要求,具体对应如下:一、核心参数精准匹配需求项LTP400(200mm)LTP450(500mm)量程200mm(±100mm)500mm(±250mm)线性度±0.03%F.S.(优于要求)±0.05%F.S.(达标)重复精度(静态)±0.03%F.S.±0.05%F.S.采样频率50kHz全量程(达标)50kHz全量程(达标)输出信号-10V~10V(选配模块)-10V~10V(选配模块)技术优势说明:超高采样频率:LTP400/LTP450全量程下支持50kHz采样(48kHz),且可缩短量程至20%时提升至160kHz,满足高速动态测量需求(如振动检测、高速产线)。响应时间最低6.25μs(通过参数表*6可选配置),确保实时数据捕获能力。纳米级标定精度:基于纳米级激光干涉仪标定技术(参数表*3),线性度与重复性指标通过严格验证,确保长期稳定性。多输出模式兼容:支持**-10V~10V模拟输出**(需选配模块)、4~20mA电流输出、RS485及TCP/IP通讯,适配各类工业控制系统。48kHz、±0.05%线性度...
案例应用 | 基于光谱共焦技术的DPC陶瓷基板金属层测厚方案 2025 - 03 - 06 背景与挑战随着电子封装技术的快速发展,直接镀铜陶瓷基板(DPC)因具备优异的导热性、机械强度及耐高温性能,被广泛应用于大功率LED、IGBT模块等领域。然而,其表面金属镀层的厚度均匀性直接影响器件的散热效率与可靠性。某客户需对一批DPC基板进行全检,要求**在正反面各选取10个金属块(含2个重复基准点)**进行高精度厚度测量,并同步获取表面轮廓与中心区高度数据,以满足严格的工艺质量控制标准。解决方案针对客户需求,我们采用LTC1200系列光谱共焦传感器(配套高精度运动平台与测控软件),设计了一套非接触式三维测厚方案:设备选型量程:±600μm(覆盖金属层典型厚度范围)重复精度:0.03μm(静态,确保基准点数据一致性)线性误差:<±0.3μm(满足亚微米级公差要求)采样频率:10kHz(高速扫描提升检测效率)选用LTC1200B型号传感器(光斑直径约19μm),兼顾测量精度与金属表面反射特性需求,其技术参数如下:搭配亚微米级定位平台,确保扫描路径精确控制。基准点设定以陶瓷基板裸露区域作为基准面,在正反面各设置2个重复测量点,通过传感器实时比对基准高度数据,消除基板翘曲或装夹误差对厚度计算的影响。实施流程数据采集:沿预设路径扫描金属块,同步记录轮廓点云与中心区高度(软件自动拟合最高点作为厚度参考值)。厚度计算:基于公式:\text{金属层厚度} = \text{金...
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