Maszyna ta nadaje się do testowania krzywej "obciążenia - przebiegu - oporu" dla różnych klawiszy, przełączników i szpilek PIN. Za pośrednictwem systemu analizy komputerowej można dokładnie zmierzyć odpowiednią krzywą zmiany obciążenia i przebiegu przedmiotu do zbadania, a także dokładnie kontrolować automatyczne testowanie pozycji maszyny, obciążenie i przebieg, prędkość badania, liczba ustawień i czas przerwy itp. Może być ustawiona na podstawie tej samej grupy ustawień przedmiotu testowego, aby ułatwić porównanie. Podczas eksperymentu wszystkie wykresy krzywe są generowane automatycznie. Maszyna z silnikiem serwowym i systemem sterowania oknem Windows jest łatwa w obsłudze i łatwa w przechowywaniu wszystkich danych. Jest to niezawodny, wysokowydajny instrument pomiarowy.




Zakres zastosowania:
Specyfikacja maszyny:
Model produktu |
JK-5000 |
Część napędowa |
SerwisSilnik |
Struktura napędowa |
Śruba kulkowa |
Maksymalna waga testowa |
50 Kgf |
Maksymalna procedura testowa |
150 mm |
XMaksymalny zakres ruchu w kierunku |
400 mm |
YMaksymalny zakres ruchu w kierunku |
250 mm |
X / YMaksymalna prędkość poruszania się w kierunku |
10000mm / min |
zMaksymalna prędkość pomiaru kierunku |
1500mm / min(1-1.5Sekunda może sprawdzić jeden punkt) |
Minimalna odległość |
0,01 mm |
Rozmiary maszyny |
800 mm x 600 mm x 900 mm |
Waga netto maszyny |
120 kg |
Zasilanie maszyny |
AC220V |
Rozmiary systemu sterowania |
450mmX560mmX200mm |
Waga netto systemu sterowania |
0.01 gr.lub0.1gf |
Dolar obciążenia |
2Kgflub5Kgflub10KgfDokładność0.03‰FS) |
Minimalny odczyt w dolarze obciążenia |
0,01 g |
Specyfikacja głowy |
Odpowiednia średnica pojedynczego czujnika2、4、6、8i10 mmKażdy z nich. |
Skład strukturalny
System sterowania składa się z komputerów przemysłowych, wysoko zintegrowanych jednostek i systemów serwowych. Ten zestaw systemów sterowania jest dokładny, wydajny, wysoko zintegrowany, maksymalna częstotliwość przechwytywania wynosi 50 000 Hz, aby osiągnąć cel precyzyjnego i szybkiego wykrywania, łatwa obsługa i zintegrowany moduł pomiaru mikroomów, aby zaoszczędzić niepotrzebne koszty zakupu dodatkowej maszyny do testowania mikroomów.
Projekty testowe
1, OF/PT szczyt 1 wartość obciążenia (go) 2, BF/BT dolina 1 wartość obciążenia (go)
3, Cf / Cr ClickForce / Rate 4, Cf / Cr2 ClickForce / Rate 2
Wartość obciążenia w punkcie szczytowym MF/MT 1 (z powrotem) Wartość obciążenia w punkcie dolnym RF/RT 1 (z powrotem):
Maksymalne obciążenie iMax (z dala) Maksymalne obciążenie rMax (z powrotem):
9, Pk2 szczyt 2 wartość obciążenia (go) 10, BT2 dolina 2 wartość obciążenia (go)
11, rPk2 szczyt 2 wartość obciążenia (z powrotem) 12, rBT2 dolina 2 wartość obciążenia (z powrotem):
13, L / D1 Ciężkość obciążenia 1 (zmniejszenie) 14, L / D2 Ciężkość obciążenia 2 (zmniejszenie)
15, L / D3 wyciąg 3 wartość obciążenia pomiaru (z) 16, L / D4 wyciąg 4 wartość obciążenia pomiaru (z)
17, L/D5 Ciężkość obciążenia 5 (z dala) 18, rL/D1 Ciężkość obciążenia 1 (z powrotem)
Wartość obciążenia pomiaru rL/D2 (z powrotem) 20 Wartość obciążenia pomiaru rL/D3 (z powrotem)
21, rL/D4 Waga pomiarowa (z powrotem) 22, rL/D5 Waga pomiarowa (z powrotem)
23, D/L1 obciążenie 1 wartość przebiegu pomiarowego (z) 24, D/L2 obciążenie 2 wartość przebiegu pomiarowego (z)
25, D/L3 obciążenie 3 wartość przebiegu pomiaru (go) 26, D/L4 obciążenie 4 wartość przebiegu pomiaru (go)
27, D/L5 obciążenie 5 wartość przebiegu pomiarowego (z dala) 28, rD/L1 obciążenie 1 wartość przebiegu pomiarowego (z powrotem)
29, rD/L2 obciążenie 2 wartość przebiegu (z powrotem) 30, rD/L3 obciążenie 3 wartość przebiegu (z powrotem)
31, rD/L4 obciążenie 4 wartość przebiegu pomiaru (z powrotem) 32, rD/L5 obciążenie 5 wartość przebiegu pomiaru (z powrotem)
33, wartość oporu pomiarowego R / D1 (go) 34, wartość oporu pomiarowego R / D2 (go)
35, rR / D1 wartość oporu pomiarowego 1 (z powrotem) 36, rR / D2 wartość oporu pomiarowego 2 (z powrotem)
37, R/L1 obciążenie 1 wartość oporu pomiarowego (go) 38, R/L2 obciążenie 2 wartość oporu pomiarowego (go)
39, rR/L1 obciążenie 1 wartość oporu pomiarowego (z powrotem) 40, rR/L2 obciążenie 2 wartość oporu pomiarowego (z powrotem)
41, LD/R1 opor 1 obciążenie ciężarowe (z) 42, LD/R2 opor 2 obciążenie ciężarowe (z)
43, LD / R3 opor 3 obciążenia (z dala) 44, rLD / R1 opor 1 obciążenia (z powrotem)
45, rLD / R2 opor 2 obciążenia (z powrotem) 46, rLD / R3 opor 3 obciążenia (z powrotem)
47, LD/OnR1 Przewodnik 1 Pomiar ciężaru
48, LD/OnR2 Przewodnik 2 Pomiar ciężaru
49, LD/OffR1 Punkt przerwania 1 Przebieg pomiaru obciążenia (z powrotem)
50, LD/OffR2 Punkt przerwania 2 Przebieg pomiaru obciążenia (z powrotem)
Oporność punktu kontaktu RES (z dala) 52, obciążenie punktu kontaktu LD/RES (z powrotem)
Wartość różnicy przycisków przełącznika MD 54, wartość początkowego obciążenia InL
Minimalny opor Rmin 56, maksymalna wartość TT
57, wartość obciążenia TTF/TT do końca ciśnienia (od) 58, wartość obciążenia rTTF/rTT do końca ciśnienia (z powrotem)
59, wartość OT 60, wartość wejściowa FP
Pozycja otworu centralnego OP 62, położenie TTP
63, RP pozycja zwolnienia 64. różne nachylenie w zależności od wymagań klienta
System sterowania
System sterowania składa się z komputerów przemysłowych, wysoko zintegrowanych jednostek i systemów serwowych. Ten zestaw systemów sterowania jest dokładny, wydajny, wysoko zintegrowany, tylko za pośrednictwem kabla sieciowego można ukończyć komunikację między górnym i dolnym urządzeniem, aby osiągnąć cel precyzyjnego badania, łatwa obsługa i zintegrowany moduł pomiaru mikroomów, aby zaoszczędzić niepotrzebne koszty zakupu dodatkowej maszyny do testowania mikroomów.
Charakterystyka maszyny
Można dowolnie wprowadzać współrzędne osi X i Y, automatyczne testowanie pozycji ruchu maszyny.
Można wprowadzić maksymalny proces i obciążenie testowe, automatyczne sterowanie i testowanie komputerowe.
Można ustawić obciążenie, a po osiągnięciu wartości obciążenia maszyna może zawiesić lub zwrócić się.
Można ustawić przebieg, a kiedy osiągnie się wartość przebiegu, maszyna może zawiesić lub odwrócić.
Można bezpośrednio przetestować i rysować grafikę każdego punktu podróży (0,01 mm) i obciążenia.
Każdy grafik pomiarowy może być śledzony przez kursor krzyżowy, aby odczytać odpowiednie obciążenie i wartość podróży, z rozdzielczością minimalną 0,01 mm.
Możliwość wydrukowania i przechowywania grafik (wykres obciążenia-podróży, wykres żywotności, raport kontroli).
Dane testowe są przechowywane na dysku twardym (każda z nich może być przechowywana nieograniczoną liczbą razy).
Warunki testowe są ustalane przez ekran komputera (w tym obciążenie testowe, przebieg, prędkość, liczba razy, czas przerwy itp.).
Zawartość nagłówka sprawozdania może być zmieniona w dowolnym momencie (w języku angielskim).
Raport sprawdzający można przekonwertować do programu Excel do edycji lub wyświetlać bezpośrednio za pośrednictwem sieci
Strona główna Interfejs

Testowanie interfejsu
Interfejs uruchomienia
