东洋TOYO/SOT-US50
东洋电机株式会社(TOYO)自1945年成立以来,专注于光通信传感器,电梯位置确认用传感器,光电传感器,以太网空间光传输装置等产品,其中被用于AGV,RGV,OHT的SOT-FP801,803,805系列有以下的特征,使用近红外光的双向数据传输装置,传输8bit的并行数据。尺寸是50×50×20mm,质量约100g(SOT-FP801□02N)的小型轻量型。虽然紧凑,但实现了传输距离5m(SOT-FP805)。 电缆长度有0.2米。光轴方向,根据安装位置和设置条件可选头上型、和侧面型。根据光量调整音量,能调整光的传输距离和扩展。此系列主要适用于AGV,RGV,OHT,(注)SOT-FP系列与SOT-NP系列的通信不兼容。光波和无线电波都是电磁波,但光波的频率比无线电波高,波长比无线电波短。东洋TOYO/SOT-US50
东洋电机株式会社(TOYO)是光通信、无线传输行业。将尽快着手光技术,继续承担产业的前沿发展。机器事业部是将应用光的传输技术、传感技术作为主要技术的部门。主要面向电梯、自动扶梯行业、FA行业持续提供各种相关技术,为安全、高度化、省力化做出贡献。检测,一种传感技术,应用LED(近红外发光二极管),提供非接触、高精度可检测的各种高可靠性传感器。是支持电梯·自动扶梯系统的安心·安全·环境的独自的开发产品。主要产品有:多波束传感器:使电梯上下顺畅的多光轴传感器;车站用检测传感器:用于检测想要进入电梯的人等的传感器;自动扶梯上下检测传感器:使自动扶梯上下顺畅的传感器。东洋TOYO/SOT-CP1601HP光通讯传感器中国总代理申惠现货东洋(TOYO)不断投入研发,提升光通信产品的性能和质量。
东洋电机株式会社(TOYO)是空间光通讯产品的专业生产厂家。空间光通信的诞生背景:空间光通信(Free-space Optical Communications)是通过自由空间的光学数据传输,通常是通过空气或真空。这种通信方式的诞生背景主要是为了解决传统的电磁波通信方式在传输速度、传输距离以及抗干扰能力等方面的局限性。随着科技的发展,人们对通信速度和质量的需求越来越高,而传统的通信方式已经无法满足这些需求,因此,空间光通信应运而生。东洋电机的光通信产品规避了传统产品的问题,解决了通信难题,为产业的进步做出了巨大的贡献。
东洋电机株式会社(TOYO)是光通信产品的专业生产厂家,光通信是一种以光波为传输媒质的通信方式。光波和无线电波同属电磁波,但光波的频率比无线电波的频率高,波长比无线电波的波长短。因此,它具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等优点。光通信原理包括以下几个方面: 光的波动性:光是一种电磁波,具有波长、频率、相位等特性。利用光的波动性,可以将电信号转换成光信号进行传输。 光模型和光源:通信中采用的光模型和光源种类很多,例如连续光源、阶跃光源、脉冲光源等。其中连续光源多用于通信系统的发射端,脉冲光源多用于系统的接收端,阶跃光源用于系统测试。 光电器件:利用光电器件,可以将光信号转换成电信号进行处理。通常采用的光电器件包括光电二极管、光导电池、光电倍增管等。 光调制和解调:利用光调制器件,可以对光信号进行编码和调制,以达到在光纤传输的过程中稳定可靠的传输效果。在接收端,也需要对光信号进行解调,将其转换成电信号进行处理。 光纤传输和信号放大:光纤具有高速传输和低损耗的特性,应用于光通信系统中。而且在光信号传输过程中,需要对信号进行放大、滤波和处理等。光通信技术的发展使得人们可以更快速、更稳定地进行数据传输和通信。
根据提供的信息,SOT-NP401、SOT-NP403、SOT-NP801和SOT-NP803是并联型光通信模块,采用交替收发的半双工双向4bit用8bit用的传输方式。这些模块可以传输各种参数的数据。输入和输出显示灯分别为红色(IN)和绿色(OUT),使维护变得简单。安装采用直接安装方法,实现了小型轻量化的设计。保护结构符合IP66级的防水标准。传输距离分为01m和0.13m两种范围。电缆长度有1m和4m可供选择。产品通过了CE认证和UL认证。使用的电源电压为DC10~30V,消费电流为60mA。当SOT-NP401和SOT-NP801设定距离为1m时,指向角度需大于30度;而SOT-NP403和SOT-NP803设定距离为3m时,指向角度需大于5度。光通信技术的不断进步,将为社会带来更多的发展机遇和可能性。东洋TOYO/SOT-AV130PRA
申惠科技公司凭借专业的销售团队,成功推广了东洋(TOYO)的光通信产品。东洋TOYO/SOT-US50
东洋电机株式会社(TOYO)CC-Link兼容串行远程空间光传输装置SOT-GS8014V-2/GS15014V-2系列的特征:与之对应的是并行通信,它在串行端口上通过一次同时传输若干位元数据的方式进行通信。串行通信被用于长距离通信以及大多数计算机网络,在这些应用场合里,电缆和同步化使并行通信实际应用面临困难。凭借着其改善的信号完整性和传播速度,串行通信总线正在变得越来越普遍,甚至在短程距离的应用中,其优越性已经开始超越并行总线不需要串行化元件(serializer),并解决了诸如时钟偏移(Clock skew)、互联密度(interconnect density)等缺点。PCI到PCI Express的升级就一个例子。东洋TOYO/SOT-US50
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