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2 DOF Robot: Banc d’essai pour l’enseignement des principes fondamentaux de la robotique
Caractéristiques :
– Système de liaison en aluminium à 4 barres de précision
– Possibilité de monter le module du pendule inversé à 2 DOF pour des expériences supplémentaires (vendu séparément)
– Le module robotique 2 DOF se fixe facilement à l’unité de base des servo-moteurs rotatifs
– Câbles et connecteurs faciles à brancher
– Entièrement compatible avec MATLAB®/Simulink® et LabVIEW™
– Modèles de systèmes et paramètres entièrement documentés fournis pour MATLAB®, Simulink®, LabVIEW™ et Maple™
– Conception d’architecture ouverte, permettant aux utilisateurs de concevoir leur propre contrôleur -
ACE Kit 1104 : Système Monocarte pour le Développement dans le Domaine de Contrôle
Les avantages majeurs de la carte DS1104 :
- Système compact
- Se branche directement à un PC tour (idéal pour des salles de travaux pratiques)
- Excellent rapport performance/prix
- Idéal pour les petites applications de contrôle
- Grande facilité d’utilisation grâce à la suite logicielle dSPACE (RTI et ControlDesk)
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Caméras d’imagerie Terahertz
Modèles camera THz :
- Tera-256 : 256 pixels (16 x 16 array) , 1.5 mm pixel pitch , NEP* = 1 nW/ √Hz, Taille de la camera : 11.5 cm x 11.5 cm x 4.2 cm .
- Tera-1024 : 1024 pixels (32 x 32 array) , 1.5 mm pixel pitch ,NEP* = 1 nW/√Hz , Taille de la camera : 11.5 cm x 11.5 cm x 4.2 cm .
- Tera-4096 : 4096 pixels (64 x 64 array) , 1.5 mm pixel pitch , NEP*=1 nW/√Hz , Taille de la camera 16.5 cm x 16.5 cm x 4.5 cm .
- Linear Tera-1024 : 1024 pixels (256 x 4 array) , 1.5 x 1.5 mm pixel size* , NEP = 1 nW/√Hz , Taille de la camera 44 cm x 4.3 cm x 8.9 cm.
- TeraFAST-256 :Taux d’acquisition d’image: 5000 fps (5 KHz) , Vitesse de numérisation: jusqu’à 15 m / sec (900 m / min)
Puissance / pixel minimum détectable: 100 nW (à 5000 fps) ; 256 pixels (256 x 1 array)- taille évolutive ,Taille de pixel 3 x 1,5 mm , NEP = 1 nW/√Hz
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Dispositif haptique haute définition HD²
Caractéristique Techniques:
- Articulations à grande rotation arrière et dynamique intermédiaire très faible
- Structure très rigide à faible friction et inertie
- Mécanisme d’entraînement du cabestan
- Contrepoids conçus pour éliminer les effets de la gravité
- Entrées auxiliaires analogiques et numériques
- Position de la poignée reconfigurable
- Codeurs optiques haute résolution
- Amplificateurs de courant linéaires intégrés
- Connectivité facile à la carte de contrôle d’acquisition de données via un câble SCSI
- Pédale à pied pour entrée numérique auxiliaire
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Drone Haute Performance pour Laboratoires de Recherche
Aperçu:
Le cadre en fibre de carbone léger et durable rend le QDrone 2 très maniable et capable de résister à des applications à fort impact, avec peu de temps nécessaire pour les réparations entre les vols. Le puissant processeur embarqué et les multiples caméras haute résolution accélérées permettent un traitement vidéo inédit à bord, ainsi qu’une diffusion en continu pour une surveillance en temps réel. -
Générateur Terahertz
Modèles suivant la fréquences :
1-Source THz 100 GHz : Puissance RF de sortie~ 80 mW ,180 mW ,400 mW ,0,8 W /Antenne conique / Sortie de type bride /Isolateur protecteur /Modulation TTL.
2-Source THz 140 GHz : Puissance RF de sortie~ 30 mW ,90 mW ,180 mW /Antenne conique / Sortie de type bride /Isolateur protecteur /Modulation TTL.
3-Source THz 200 GHz : Puissance RF de sortie > 40 mW , 100 mW 200 mW /Antenne conique / Sortie de type bride /Isolateur protecteur /Modulation TTL.
4-Source THz 300 GHz : Puissance RF de sortie 290 GHz ~ 10 mW , 280 GHz> 20/40 mW /Antenne cornet diagonale / Sortie de type bride /Isolateur protecteur /Modulation TTL.
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MicroLabBox : Unité de Prototypage Compacte pour le Laboratoire
Les avantages majeurs de la MicroLabBox ?
- Système compact tout-en-un
- Puissance de calcul élevée
- Gamme complète d’E/S haute performance
- FPGA programmable par l’utilisateur directement depuis Simulink®
- Interfaces spécifiques pour des applications eDrive (codeur incrémental, résolveur, capteur à effet Hall, etc.)
- Interfaces de communication Ethernet, CAN, liaison série, etc.
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PPA1500 Analyseur de Puissance Compact Haute Performance
Caractéristiques :
– 0,05% Précision de base
– Gamme de fréquences DC et 10mHz à 1MHz
– Shunts internes de haute précision – Exactitude supérieure à tout shunt externe
– Précision de phase de 10 millidegrés – Nécessaire pour les applications à faible facteur de puissance
– 20 Arms (300 Apk) & 1000 Vrms (2500 Vpk) entrée directe
– Mode de gain x10 unique pour la mesure de la puissance en veille
– 1MS/s Echantillonnage à grande vitesse sur tous les canaux
– Une véritable analyse en temps réel sans écart de mesure
– Versions à 1, 2 ou 3 phases
– Affichage graphique couleur à fort contraste
– Connexion BNC simple des shunts N4L pour les applications à courant élevé
– RS232, USB, LAN, extension et ports auxiliaires -
PPA4500 Analyseur de Puissance Haute Précision
Caractéristiques :
– 0,03% Précision de base
– Gamme de fréquences DC et 10mHz à 2MHz
– Shunts internes de haute précision, exactitude supérieure à tout shunt externe
– Précision de phase de 5 millidegrés Nécessaire pour les applications à faible facteur de puissance
– Jusqu’à 50 Arms (1000 Apk) et 1000 Vrms (3000 Vpk) en entrée directe
– Options de courant faible (10Arms), standard (30Arms) et courant fort (50Arms)
– Echantillonnage à grande vitesse sur tous les canaux (2Ms/s)
– Une véritable analyse en temps réel sans écart de mesure
– Versions à 1, 2 ou 3 phases : mode maître – esclave pour 4, 5 ou 6 phases
– Affichages numériques, tabulaires, graphiques et oscilloscopes en temps réel
– Connexion BNC simple des shunts N4L pour les applications à courant élevé
– Ports RS232, USB, LAN, (option IEEE 488), couple, vitesse et extension
– Jusqu’à 100 harmoniques
– Mode d’analyse des moteurs PWM
– Logiciel gratuit d’enregistrement de données PPALoG disponible par téléchargement
– Mode d’analyse des transformateurs
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