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日本Leimac/KKimac雷马克-照明产品的特点·Nishizaki西崎商社
雷马克照明产品的特点
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您可以与FA系统协作。
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由于组装/加工是在内部完成的,因此图纸不会泄漏。
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您可以利用机电一体化,电力和程序方面的知识。
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还可以研究/设计/制造整个检查设备。
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我们欢迎代理商/ OEM的要求。
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与特定用户/特定购买者没有关联关系。
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通过降低销售管理成本体现在降价中。
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欢迎定制/新开发/设计。
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我们有一个专门从事图像处理再现实验的实验室。
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追求LED光源不限于图像处理领域的可能性。
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用于照明的光学设计是有一无二的。
什么是LED?
通过电流发光的半导体元件。
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大号IGHT光
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Ë MITTING发行/发行
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d IODE二极管
LED功能
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有极性(±)
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抗切换能力强
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额定电压/电流因元件而异
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抗振动/冲击能力强
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响应速度非常快
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元素本身是防水的
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高效率=低功耗
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火箭式和切屑式是常见的
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寿命长(由于自热,亮度会降低)
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他们中的许多人在光线上都有方向性
[寿命]*这仅是LED元件的估计寿命,而不是保证值。
[响应速度]
[能量消耗]
LED寿命
由于LED的特性,与白炽灯不同,灯丝不会折断,LED不会停止发光。
然而,LED芯片和诸如密封该芯片的树脂之类的密封材料的劣化降低了光透射率并导致光通量衰减。因此,对于一般的LED寿命,直到没有灯的寿命,LED才是寿命。与环境温度25°C时的初始值相比,LED亮度要达到70%。
对于配备LED元件的照明产品,此寿命的定义相同。
另外,“不能用作照明的水平”,即照明产品的寿命,取决于客户要求的“初始亮度的百分比”。对于在初始亮度下“*终具有足够的亮度”的客户,甚至20%的亮度衰减也可以说是“寿命终止”。
相反,对于从一开始就对50%的照明容量的亮度感到满意的客户(因为可以通过在LED衰减时逐渐增加来自电源的电量来维持所需的亮度),即使它衰减了50%,但仍不会是生命的尽头。
因此,不能统一地说:“这种照明能持续多久?”
LED亮度
对于人眼来说,绿色(555 nm)是*敏感的,因此绿色适合诸如视觉检查之类的应用。
但是,在图像处理中,即使在视觉上看起来照明很亮,照相机拍摄的图像也可能很暗,因此有必要考虑每个照相机的峰值灵敏度特性和照明波长之间的兼容性。
随着相机的峰值感光度和照明波长越来越近,图像会变得更亮。
如何选择LED
按波长选择
- 波长越短,散射率越高,使其适合表面检查应用。
- 如果作品和灯光的颜色相同,则对比度会很差。
- 如果不执行颜色处理,则建议从低成本红色照明中进行选择。
*散射率与
波长的四次方成反比*列出的波长是参考值。某些产品使用的LED不满足上述要求。
波长特性
波长和工作对比度
普通照明意味着“变亮”,但是在图像处理领域,仅“强调”被检查的项目并“捕获*佳图像”很重要。下表显示了波长(照明颜色)与工件之间的颜色关系,并考虑了一般的互补颜色关系。
*由于这是典型的例子,因此根据作品的特性(反射/透射/吸收)以及与照相机/镜头(光学系统)的兼容性,可能不适用。
颜色反射和吸收
按照明产品类型选择
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直接射击法直接环形照明,直条照明等
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高密度安装LED元件
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需要亮度时的*佳照明
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IDR系列
直接环形照明
可用于各种外观检查的通用环型。
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IDBA系列
酒吧照明
可广泛用于倾斜照明和背光。带有子弹形LED元件的高密度直射型表面发光照明装置。
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-
同轴落射照明法同轴落射照明
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使用半反射镜以与相机相同的光轴进行照射
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字符检查等的理想选择
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IFVA系列
窄角配光伪同轴落射照明
镜子工作的理想选择。可以使用半反射镜在与相机轴相同的轴上照明的照明。
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透明法方形边缘照明,芯片表面发射照明等
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均匀的表面发射照明
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背光形状检查的理想选择
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IHMA系列
高亮度芯片LED表面照明
不断发展的高强度透射照明。实现低价,高输出,轻巧的芯片型透射照明。
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IDHM系列
贴片LED表面照明
高亮度,高均匀度的薄表面发光照明。
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IFL系列
方形边灯照明
薄,省电,低热量的均匀表面发光照明。
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-
点测法同轴/点光源
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光纤光导更换
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也是点光源的理想选择
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IV-14 / IV-30 / IHV-20 / IHVE-21系列
同轴照明
是液晶,半导体和电子元件行业中定位(对准)的理想选择。
-
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间接法无影环形照明,圆顶照明等
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间接光不会导致元素反射
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对有光泽的物体有效
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IPR系列
无影环形照明
均匀照射光亮的工件和不均匀的工件。带有安装在环形导光板周围的LED的间接照明。
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IDD-K系列
圆顶照明
反射均匀的圆顶辐射。它抑制光晕并产生均匀的图像而没有阴影。
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特殊照明RGB照明,红外/紫外线照明等
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红外线,紫外线,防水3种颜色
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出于特殊目的
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紫外线系列/ UV-CAN系列
紫外线照明
可以比可见光进行更清晰的检查。Ultraviolet系列的标准波长为365和385,UV-CAN系列的标准波长为365、375和405。
-
红外线系列
红外线照明
透明检查包装,液晶,印刷品等的理想选择。
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RGB3色系列
RGB全彩照明
根据检查目的自由混合发光色。
-
如何为照明产品选择电源
脉冲调光方式:PWM(脉冲宽度调制)
一种通过改变脉冲宽度来改变照明亮度的方法
-
好处
- ・由于它不易受元件的Vf的变化影响,因此在打开照明时几乎没有不均匀性。
- ・由于它是高速打开和关闭的,因此与通过电压调光同时点亮相比,它具有更长的寿命。
-
缺点
- ・对于具有超快快门速度的相机,它可能会与快门异步变黑。
- ・ON /高速可能会出现噪音。
电压调光方法
一种可变电压改变照明亮度的方法
-
好处
- ・与脉冲调光电源不同,它不会与快门异步变黑。
-
缺点
- ・由于容易受到元件的Vf的变化的影响,因此容易产生亮度不均。
电源清单
电源类型 |
功率调光 方法 |
调光方式 |
外部开/关 控制 |
外部调光控制 | 输入电压 |
---|---|---|---|---|---|
ILP | 脉宽调制 | 数字1000级 | ◯ | – – | DC24V |
国际劳工大会 | 当前的 | 模拟(0-100%) | ◯ | ◯ | DC24V |
ILV | 电压 | 模拟(0-100%) | ◯ | ◯ | DC24V |
ILS | 超速行驶 | 数字256级 | ◯ | ◯ | DC24V |
IPPA-7M4G | 脉宽调制 | 数字256级 | ◯ | ◯ | PoE电源 |
IRPA_30M4G | 脉宽调制 | 数字256级 | ◯ | ◯ | 直流12V |
IPSA | 脉宽调制 | 数字1000级 | – – | ◯ | PoE电源 |
IPPA | 脉宽调制 | 数字256级 | ◯ | ◯ | PoE电源 |
IDGB | 脉宽调制 | 数字256级 | ◯ | ◯ | AC100-240V |
IDGB-PG | 脉宽调制 | 数字256级 | ◯ | ◯ | AC100-240V |
国际开发协会 | 脉宽调制 | 模拟(0-100%) | ◯ | – – | AC100-240V |
IDCA | 当前的 | 数字256级 | ◯ | ◯ | AC100-240V |
国际货币基金组织 | 当前的 | 数字1000级 | ◯ | ◯ | AC100-240V |
IWDV-24 | 电压 | 数字1000级 | ◯ | ◯ | AC100-240V |
IWDV(S)-48 | 电压 | 数字1000级 | ◯ | ◯ | AC100-240V |
IWDV(SL)-48 | 电压 | 模拟(0-100%) | ◯ | ◯ | AC100-240V |
国际学习中心 | 频闪 | 数字1000级 | ◯ | ◯ | AC100-240V |
IJS | 超速行驶 | 数字256级 | – – | ◯ | AC100-240V |
IJS-30M2-TP /不锈钢 |
过载 (超频闪) |
数字256级 | – – | ◯ | AC100-240V |
ILS-40M2-PI /不锈钢 |
过载 (超频闪) |
数字256级 | – – | ◯ | DC24V |
凹陷 | 超速行驶 |
模拟(0-100%) 数字256级 |
– – | ◯ | AC100-240V |
善用照明产品
避免在高温下使用照明产品,因为它们会加速亮度的降低和降低。
LED具有通过发热(由于自热)而降低亮度并加速劣化的特性。LED元件的寿命据说约为40,000小时(TYP),但是如果在高温下连续使用它们,则它们可能会在短时间内变质并且亮度可能会降低。
抑制由于发热而导致的亮度降低和劣化
-
提高照明产品主体的散热效果
建议将其安装在易于散热的结构/环境中,例如通过设计散热效果。
-
添加通风口
-
安装风扇
-
连接到厚的支架或金属板上,具有良好的散热效果
-
-
根据图像捕获的时间打开/关闭照明
照明产品是耐开关的照明。
您可以通过调光电源的外部信号使用照明开/关功能来延长使用寿命,并仅在必要时打开它。(请注意,某些电源没有开/关功能。) -
降低调光量使用
当调低音量并使光线变暗时,流经LED的电流值会减小,并且会抑制热量的产生。
选择照明时,如果在尽可能打开相机光圈的情况下进行评估,则可以选择具有足够亮度的照明。
当使用连续照明时,建议使用*大约50%的调光量。
(即使变坏并且亮度下降,也可以通过增大音量将其恢复为原始亮度。)
使用照明产品时,请使照明体尽可能靠近物体。
-
因为元件本身很小,所以可以以小尺寸和轻重量制造照明产品。
由于照度与距离的平方成反比,因此通过更紧密地使用它可以大大增加光量。
(我们也接受根据预期用途设计的照明形状) -
降低调光量使用
当使用直接照明时,可以通过将其与漫射板/偏光板结合使用来消除照明的反射。
照明模拟
我们提出了适当的照明,而无需通过简单的光学模拟来制作原型。
·定制/新开发的
·3D设计照明等
可以从一个单元进行定制。
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光源的排列(LED元件)
根据设计图排列LED。
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外围零件的排列
放置要使用的零件。
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光线追踪
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模拟结果
计算出的分布作为图像和图形输出。
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