运算放大器的经典电路介绍是每一位电子工程师和爱好者的必修课。无论是处理微弱的传感器信号,还是构建精密的滤波系统,这些经久不衰的电路结构都是现代电子设备的基石。从高端测试电工工具到复杂的配电系统?;ぷ爸?,其核心都离不开运放的精准运作。掌握这些经典配置,不仅能深化对模拟电路的理解,更是进行创新设计的关键。本文将深入剖析几个最核心的运算放大器经典电路,揭示其工作原
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NanoCam Sq动态表面轮廓仪
概述
NanoCam SQ动态光学轮廓仪可测量超光滑光学和精密表面的表面粗糙度。非接触式NanoCam SQ是对传统工作站光学轮廓仪所需的杂乱复制方法的巨大改进,并为测量大型光学器件提供了出色的便携性。通过启用机器上的粗糙度计量,NanoCam SQ提高了产量。通过消除运输昂贵的关键任务光学器件的需要,NanoCam降低了损坏的风险。NanoCam SQ光学轮廓仪采用动态干涉测量法(Dynamic Interferometry?),集成了高速光学传感器,测量速度比传统光学轮廓仪快数千倍。由于采集时间非常短,NanoCam SQ可以在振动的情况下进行测量,因此可以将仪器安装在抛光设备、台架或机器人末端执行器上。NanoCam SQ结构紧凑,重量轻,可直接放置在大型光学器件上。有了这种定位的自由度,NanoCam可以测量大型光学器件上任何位置的表面光洁度。NanoCam SQ动态光学轮廓仪包括4Sight高级分析软件。业界领先的4Sight报告ISO 25178表面粗糙度参数(S参数),并提供广泛的2D和3D分析选项、数据过滤、屏蔽、数据库和导入/导出功能。
参数
- 光源类型 / Light Source Type : Pulsed LED
- 光源波长 / Light Source Wavelength : 460nm
- 样品反射率 / Sample Reflectivity : 1 - 100 %
- 垂直范围 / Vertical Range : 115nm
- 有效值重复性 / RMS Repeatability : <0.005 nm
- 有效值精度 / RMS Precision : <0.1nm
规格书
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厂家介绍
4D技术是高分辨率表面和波前测量领域中做得较好的,适用于具有挑战性的位置和应用。
4D开创了“动态”测量技术,为改变制造商和科学家对测量的看法的全新仪器类别铺平了道路。从世界一流的天文观测站到光学制造车间,再到飞机飞行线路,4D测量仪和仪器都能准确地提供3D测量,尽管振动和噪音会阻碍其他仪器的运行。
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