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Barcode-Reader für vordefinierte Beschriftungs-Layouts

Barcode-Reader für vordefinierte Beschriftungs-Layouts

Der Barcode-Reader von Mobil-Mark, entwickelt für vordefinierte Beschriftungs-Layouts, bietet eine exakte und schnelle Lösung zur Erfassung und Verarbeitung von Barcode-Informationen in industriellen Anwendungen. Mit der Möglichkeit, vordefinierte Layouts zu erfassen, eignet sich dieser Barcode-Reader ideal für standardisierte Beschriftungen und komplexe Fertigungsprozesse, in denen eine hohe Genauigkeit und Geschwindigkeit erforderlich sind. Das Gerät ist auf die Erkennung einer Vielzahl von Barcode-Typen und Layouts spezialisiert und gewährleistet so eine zuverlässige Identifikation und Verarbeitbarkeit aller gängigen Formate. Dank fortschrittlicher Scan-Technologie und automatischer Layout-Erkennung kann der Barcode-Reader auch in anspruchsvollen Produktionsumgebungen eingesetzt werden. Er ist darauf ausgelegt, verschiedene Barcode-Formate und vordefinierte Layouts zu erkennen und sofortige Rückmeldungen zu geben, wodurch die Effizienz in der Produktion gesteigert wird. Mit seiner robusten Bauweise ist der Barcode-Reader für den Einsatz in industriellen Umgebungen ausgelegt und beständig gegen Staub, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Die intuitive Bedienung und das ergonomische Design ermöglichen eine komfortable Handhabung und minimieren Bedienungsfehler. Ein besonderes Merkmal dieses Barcode-Readers ist seine nahtlose Integration in bestehende IT-Systeme und Produktionsprozesse. Mit einer Vielzahl von Schnittstellenoptionen ist der Reader flexibel und kann in diverse Systeme eingebunden werden, um Daten in Echtzeit zu übertragen und die Prozesskontrolle zu optimieren. Dies ist besonders nützlich in der Logistik und im Bestandsmanagement, wo ein sofortiger Datenzugriff entscheidend ist. Die Lösung von Mobil-Mark für Barcode-Reader ist nicht nur leistungsstark, sondern auch wirtschaftlich effizient, da sie den Arbeitsaufwand reduziert und das Fehlerrisiko senkt. Unser Barcode-Reader für vordefinierte Beschriftungs-Layouts ist die ideale Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige, flexible und langlebige Lösung zur Datenerfassung suchen. Unsere Experten stehen Ihnen für eine umfassende Beratung zur Verfügung und helfen Ihnen, das richtige System für Ihre speziellen Anforderungen zu finden.
Sturtevant Richmont TAC Funk-Drehmoment-Drehwinkelschlüssel (XBee Pro 2.4), Kapazität 17 / 34 / 85 / 200 Nm

Sturtevant Richmont TAC Funk-Drehmoment-Drehwinkelschlüssel (XBee Pro 2.4), Kapazität 17 / 34 / 85 / 200 Nm

Der TAC (Torque & Angle Control) ist in Wirklichkeit zwei Werkzeuge in einem. Zunächst und vor allem ist er ein traditioneller mechanischer Klick-Drehmomentschlüssel: Der Einstellwert wird durch Spannen oder Entlasten der Druckfeder angepasst, genau wie bei einem SLTC-FM Klickschlüssel. Wenn der voreingestellte Zielwert erreicht ist, löst der interne Mechanismus aus, wodurch ein unverwechselbares Geräusch entsteht. Der Bediener hört auf zu ziehen, wenn der Schlüssel geklickt hat, die LED am Schlüssel leuchtet grün, die LED / das Display des Controllers leuchtet grün (iO). So weit, so vertraut. Beim TAC wird nun das Drehmoment mittels Dehnmeßstreifen am Werkzeugträger gemessen. Wobei die Messung während des gesamten Anzugsvorgangs erfolgt und nicht nur beim 'Klicken' des Werkzeugs. Obwohl der TAC-Schlüssel wie ein digitaler Schlüssel aufzeichnet, wird er wie ein mechanischer Preset-Klickschlüssel kalibriert und eingestellt, und er ändert das Drehmoment nicht auf der Grundlage eines digitalen Eingangs. Zusätzlich wird der Drehwinkel von einer eingebauten Sensorik gemessen. Die Winkelmessung beginnt, wenn das durch den Parameter im Prozessmonitor definierte Schwellmoment erreicht ist bzw. überschritten wird. Im Display des Global 400/400mp werden dann zwei Drehmomentwerte angezeigt: Zum einen den "Klick"-Drehmomentwert, also den Punkt, an dem der Schlüssel auslöst. Außerdem gibt es den Spitzenwert. Dies ist der Punkt, an dem der Bediener aufhört zu ziehen. Das Display des Global 400(mp) zeigt auch, dass der entsprechende Drehmomentwert z.B. 22 Winkelgrad nach Erreichen des parametrierten Schwellwertes erreicht wurde. Was aber, wenn der Bediener weiter zieht? Beispiel: Der Drehmomentschlüssel hat bei 9,8 Newtonmetern geklickt. Doch der Bediener zog weiter, bis das finale Drehmoment 17,3 Newtonmeter betrug. Sowohl die TAC- als auch die Steuerungsanzeige leuchten rot auf und zeigten damit NiO an. Der Bediener kann nun selbst eine Fehlerdiagnose durchführen und genau erkennen, wodurch er das NiO ausgelöst hat. Dies ist sowohl Fehlererkennung durch Anleitung als auch Fehlervermeidung durch Verhaltensänderung. Das Zeitintervall der blinkenden blauen LED kann in der Steuerung eingestellt werden, um den Bedienern zu helfen, das aktive Werkzeug zu identifizieren, wenn sich mehrere TAC-Schlüssel in einer Arbeitszelle befinden ('Pick to Light'). Leistungsmerkmale Hochzuverlässige 2-Wege-Funkkommunikation über 15 Meter Sichtlinie (XBee Pro, IEEE 802.15.4, kein ZigBee). 3 Drehmoment-Modi: – CLIC: zeigt den Drehmomentwert an, wo der Schlüssel auslöst. – PEAK: liest den Spitzenwert des aufgebrachten Drehmoments ab. – TAM: erfasst den Wert des aufgebrachten Drehmoments und den Drehwinkel. Minimaler und maximaler Winkel sind anpassbar. 2 LED: – grün/rot für iO/NiO, – blau für Werkzeug aktiv bzw. Charge vollzählig. 1,2 Volt NiMH Akkubetrieb für tausende Anwendungen zwischen Ladezyklen. Keine Ladestation erforderlich, Akkuwechsel in Minutenschnelle. Drehmoment-Wiederholgenauigkeit ± 4% innerhalb 20% bis 100% der Kapazität (rechts). Winkelgenauigkeit ±1° bei Geschwindigkeit > 10°/s und < 180°/s. Erfüllt/übertrifft ASME B107.300-2010 und DIN EN ISO 6789; Typ II, Klasse C. Voll kompatibel mit Global 400, Global 400mp, TCV e2. Über 200 verschiedene auswechselbare Schwalbenschwanz-Werkzeugköpfe (Dovetail) zur Auswahl. Ergonomisch optimierter Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten; das aufgeprägte SR-Logo markiert den optimalen Kraftangriffspunkt.
RM-12 Radiometer/ Messung von UV-Strahlern, UV-LEDs & Lichtquellen Überwachung von UV-Bestrahlungsanlagen

RM-12 Radiometer/ Messung von UV-Strahlern, UV-LEDs & Lichtquellen Überwachung von UV-Bestrahlungsanlagen

RADIOMETER RM-12 Das Radiometer RM-12 ist ein präzises Handmessgerät für die Messung von Bestrahlungs- und Beleuchtungsstärken. Durch die in den Sensoren integrierte Elektronik können an einem RM-12 verschiedene Sensoren für UV- und sichtbare Spektralbereiche genutzt werden. Sensoren zur Bewertung der biologischen Strahlungswirkung sind ebenfalls verfügbar. Die in die Sensoren integrierten Diffusoren sorgen für die erforderliche cosinus-Korrektur. Die Sensoren sind rückführbar auf die PTB kalibriert und werden mit Werks-Kalibrierzertifikat ausgeliefert. Der Sensor ist nachkalibrierbar. Reparatur- und Ersatzteile-Service sind selbstverständlich langjährig verfügbar. Die Sensoren sind bei Bedarf mit kundenspezifischen Messbereichen erhältlich. ANWENDUNGEN RADIOMETER RM-12: Messung von UV-Strahlern, UV-LEDs & Lichtquellen Überwachung von UV-Bestrahlungsanlagen Messung zur Arbeitsplatzsicherheit Strahlenschutz TECHNISCHE DATEN RADIOMETER RM-12 Messbereich 0 - 199 mW/cm² 0 - 1999 mW/cm² (opt.) Auflösung 0,01 mW/cm² 0,1 mW/cm² (opt.) Beleuchtungsstärkemessb. 0 - 200.000 lx Auflösung 10 lx Abmessungen 160 x 85 x 35 mm Gewicht 300 g Stromversorgung 9 V Batterielebensdauer ca. 50 h Betriebstemperatur 0 bis 40 °C Lagertemperatur -10 bis 40 °C Luftfeuchtigkeit <80%, nicht kondensierend Sensoranschluss M12 (5-polig) SPEKTRALBEREICHE SENSOREN UVC 200 - 280 nm UVB 280 - 315 nm UVA 315 - 400 nm UVA+ 330 - 455 nm UVBB 230 - 400 nm VISB 400 - 480 nm VISBG 400 - 570 nm LUX 380 - 780 nm, V(λ) TECHNISCHE DATEN UV-SENSOREN FÜR RM-12 Betriebsspannung +/- 5V Signalspannung 0 - 2 V Abmessungen Ø 40, h 35 mm Gewicht 150 g Anschlusskabel 2 m Betriebstemperatur 0 bis 60 °C Lagertemperatur -10 bis 60 °C Luftfeuchtigkeit <80%, nicht kondensierend Das präzise Handmessgerät RM-12 ermöglicht die Messung von Bestrahlungs- und Beleuchtungsstärken. Es ist mit verschiedenen Sensoren für UV- und sichtbare Spektralbereiche kompatibel und verfügt über integrierte Diffusoren für die erforderliche cosinus-Korrektur. Das RM-12 eignet sich für die Messung von UV-Strahlern, UV-LEDs, die Überwachung von UV-Bestrahlungsanlagen und die Messung zur Arbeitsplatzsicherheit.
Der Spezial-Laser für die Keramikindustrie

Der Spezial-Laser für die Keramikindustrie

Der Nova-f wurde speziell für die Auftragsbeschriftung von Sprühfarben und Folien in der Sanitärkeramikindustrie entwickelt. Von Sanitärkeramik, über Produkte aus der Medizintechnik bis hin zu hochwertigem Essgeschirr: Die Markierung von Keramikprodukten erfordert einen zuverlässigen Beschriftungsprozess, der die sensiblen Oberflächen nicht beschädigt und dauerhaft stabile Beschriftungen aufbringt. Ebenso ist es wichtig mit einem Laser zu arbeiten, der den rauen Bedingungen der Keramikindustrie standhält: Staubunempfindlichkeit und Langlebigkeit im Dauerbetrieb sind dabei entscheidende Auswahlkriterien. Die neue Generation des Nova-f wurde speziell für die Auftragsbeschriftung von Sprühfarben und Folien in der Sanitärkeramikindustrie entwickelt. Er zeichnet sich außerdem durch eine Laserdioden-Lebensdauer von 100.000 Stunden aus. Der Laser enthält alle, für die Lasermarkierung wichtigen Komponenten und kann dank Zertifizierung mit Laserschutzklasse 1 und integrierter Beschriftungssoftware – wie auch der Universallaser von Mobil-Mark, der Quasar – sofort und ohne zusätzliche Schutzvorkehrungen in Betrieb genommen werden. Einfach an die lokale Stromversorgung anschließen und der Markierungsvorgang kann starten!
Flexibilität mit fahrbarem Stativ

Flexibilität mit fahrbarem Stativ

Das bis zu 1,5 m ausfahrbare Stativ verfügt über 4 Rollen und lässt sich so zum gewünschten Markierungsbereich transportieren Unser mobiles Lasersystem kann um ein praktisches, fahrbares Stativ erweitert werden. Das bis zu 1,5 m ausfahrbare Stativ verfügt über 4 Rollen und lässt sich so zum gewünschten Markierungsbereich transportieren. Es kann dort mithilfe von Rollbremsen festgestellt werden. Die Höhenverstellung erfolgt entlang der vertikalen und horizontalen Achse durch eine Kurbel. Für die Lasermarkierung lässt sich der Laserkopf an einer dafür vorgesehenen Halterung fixieren: Er kann dort manuell im 90° Winkel geschwenkt und festgestellt werden. Mit dem fahrbaren Stativ kann die Lasermarkierung passgenau an wechselnden Orten erfolgen – ohne den Laser händisch zu bedienen.
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