- Przegląd produktu
- Charakterystyka wydajności
- Parametry techniczne
Wytrzymała obudowa HAWK MV-4000 zapewnia niesamowitą zdolność przetwarzania i doskonałą elastyczność. Ten inteligentny aparat wykorzystuje FPGA, który kilkakrotnie zwiększa wydajność przetwarzania poprzedniej generacji i zapewnia odpowiedź wyzwalową w czasie rzeczywistym. Dzięki zaawansowanym algorytmom HAWK MV-4000 może być idealnym narzędziem do realizacji odczytu kodu, weryfikacji kodu, kontroli, kierowania lokalizacją, pomiarów lub różnych kombinacji funkcji w różnych branżach.
Interfejs użytkownika HAWK MV-4000 skupiony na obrazie i programowanie przeciąganie i upuszczenie ułatwiają ustawienie. Zwykli operator lub technik lubi intuicyjny interfejs użytkownika (UI) AutoVISION, który może być odczytywany w dowolnym momencie za pomocą narzędzi do odczytu, weryfikacji i wizualności. Eksperci w dziedzinie wizji maszynowej będą mogli uzyskać dostęp do innego interfejsu o nazwie FrontRunner, aby wykorzystać pełny potencjał HAWK MV-4000.
Posiadając zdolność przetwarzania niemal osiągającą prędkość systemu opartą na komputerze, ten inteligentny aparat może być naprawdę zrealizowany w dziesięciu. Inżynierowie IVision nazwali go „złotym centrum” pomiędzy aparatami opartymi na komputerze a zwykłymi inteligentnymi aparatami na rynku. Dzięki HAWK MV-4000 można osiągnąć wskaźnik kontroli od 4000 do 14000 części na minutę bez potrzeby obróbki zewnętrznej.
Numer modelu |
HAWK MV-4000-03 |
HAWK MV-4000-03C |
HAWK MV-4000-13 |
HAWK MV-4000-13C |
HAWK MV-4000-20 |
HAWK MV-4000-20C |
HAWK MV-4000-50 |
HAWK MV-4000-50C |
Czujniki |
||||||||
Marki i modele |
Ensemble Semiconductor – Seria Python (NOIP1SN lub NOIP1SE) |
Ensemble Semiconductor – Seria Python (NOIP1SN lub NOIP1SE) |
||||||
Rodzaj |
systemu CMOS |
|||||||
Rozmiar chipa |
Typ 1/4 " |
Typ 1/2 " |
Typ 2/3 " |
1 "-Typ |
||||
Formatowanie |
Czarno Biały |
Kolor |
Czarno Biały |
Kolor |
Czarno Biały |
Kolor |
Czarno Biały |
Kolor |
Rozdzielczość (H x V) |
640 x 480 |
1280 x 1024 |
1920x1200 |
2592 x 2048 |
||||
Efektywna częstotliwość klatek |
maksymalnie 240 FPS |
Najwyższy120 FPS |
Najwyższy75 FPS |
Najwyższy32 FPS |
Najwyższy42 FPS |
Najwyższy20 FPS |
Najwyższy21 FPS |
Najwyższy8,5 FPS |
Rozmiary pikseli (H x V) |
4,8 μm x 4,8 μm |
|||||||
Zakres zysków |
0 do 19,4 dB |
|||||||
Prędkość migawki |
50 μsecdo4 sekundy |
|||||||
Reakcja wyzwalacza |
Opóźnienie wyjścia zewnętrznego wyzwalacza = 10 μs. Drgać = 1 - 2 μs. |
|||||||
Procesor, pamięć i pamięć |
||||||||
Procesor |
Podwójne jądro |
|||||||
Pamięć |
2 GB pamięci RAM |
|||||||
Przechowywanie |
32 GB |
|||||||
Interfejs |
||||||||
sieci |
Gigabitowa sieć Ethernet |
|||||||
Interfejs HMI |
VGA i USB 2.0 (podłączenie klawiatury i myszy) |
|||||||
cyfrowe I/O |
3 wejścia sprzęgła optycznego (z obsługą kodera obrotowego stopniowego), 1 dedykowany wyzwalacz sprzęgła optycznego, 3 wyjścia zewnętrzne |
|||||||
Inne |
Interfejs dla obiektywów Varioptic Caspian |
|||||||
Mechanika, elektryczność, ochrona środowiska |
||||||||
Rodzaj obiektywu |
C-montaż |
|||||||
Złączniki |
M12 8-pin gniazdo Ethernet; M12 12-pinowe gniazdo do regulacji mocy zasilania, cyfrowego wejścia / wyjścia i oświetlenia LED; 12-pinowa wtyczka M12 do VGA i USB |
|||||||
Waga |
460 gr. |
|||||||
Zużycie energii |
450 mA @ 24 VDC lub 10,8 W (ogólne) |
|||||||
