英国Piror提供CS152系列和PS3J100操纵杆,以及ES10ZE数字电位器,英文名称为Joysticks & Digipots。Piror操纵杆能够实现X、Y和Z多轴控制,兼容ProScan和OptiScan等控制器。PS3J100多功能摇杆可以在屏幕上,精准实现每个轴上任意一点的位置反馈,其还提供手动聚焦按钮,精细的移动每一个部件。PRIOR还提供用于测量显微镜光谱功率数据的显微镜光功率计。
所属品牌: 英国PRIOR
应用类型: 显微镜自动化
产品型号:CS152,PS3J100,ES10ZE
负责人:孙工 平移台及显微镜载物台
联系电话:13691896712
电子邮箱:sxdai@welloptics.cn
X/Y/Z多轴控制,屏幕提供所有轴的位置反馈,操纵杆,数字电位器,光功率计
Prior Scientific提供一系列操纵杆和数字电位器来控制3轴和4轴系统,显微镜载物台操纵杆和数字电位器的英文翻译是Joysticks & Digipots,也可以成为手柄。
一、Joysticks 操纵杆 摇杆
CS152系列显微镜载物台操纵杆
所有的电动平台系统均需配一个,两个或三个操纵杆,CS152系列可快速,灵敏地控制显微镜载物台。摇杆提供两个可编程热键,可通过手指的控制操纵各种系统控件。
•CS152DP,3轴操纵杆控制单元(X,Y和Z轴)
•CS152V2,2轴操纵杆控制单元(X,Y轴)
•CS152Z,单轴系统1(Z轴)的Digipot控制
CS152系列操纵杆特点:
•手动控制X,Y和Z 轴
•与ProScan和OptiScan控制器兼容
PS3J100 Joysticks 操纵杆,数字电位器
PS3J100交互式控制中心(ICC)是符合人体工程学设计的多功能手动控制器,用于ProScan®III显微镜自动化系统。ICC功能十分强大,可控制包括平台,焦点,滤光轮,快门和Lumen PRO系列等部件。
其中,PS3J100的屏幕提供位置反馈,而操纵杆,按钮和数字电位器作为控制部件,控制显微镜载物台的焦点,滤光轮和快门。PRIOR的创新功能允许用户测量距离,用染料名称(例如DAPI,FITC等)标记滤光轮位置,并对平台进行精细而复杂的移动。 PS3J100能对显微镜载物台上的任何一个区域设置荧光灯和即时反馈,还允许对编码器,TTL和内部ProScan®III设置进行基本诊断,例如轴移动速度。 ICC可被配置用于OEM集成应用。
PS3J100 Joysticks特点:
•屏幕提供所有轴的位置反馈
•按钮允许快速向上,快速向下Z焦点
•手动对焦旋钮
二、Digipot 数字电位器
ES10ZE聚焦控制器
ES10ZE非常适合涉及扩展聚焦或Z-堆叠的应用,提供低成本,紧凑但功能强大的系统,可自动化显微镜聚焦机制。控制器提供一个清晰的显示屏,随时显示当前位置,同时提供单独的控制装置,以便与显微镜平台一起快速上下移动以改变焦点移动的速度。ES10ZE还提供手动聚焦旋钮,用于手动精细聚焦和易于操作。
ES10ZE数字电位器系统可用于许多不同的显微镜,包括倒置和正置复合显微镜以及立体显微镜。对于要求最苛刻的应用,ES10ZE还将支持编码器,确保在精度和精度方面达到最佳。
ES10ZE聚焦控制器参数:
•分辨率:可编程为10nm。出厂默认值为100nm。光学最低分辨率
•编码器是50nm。
•速度:1600μm/s
•控制器尺寸:165mm宽x 125mm深x 60mm高
•通用外部电源100-240V,50 / 60Hz,最大1.6A
•计算机接口:RS232 / USB,9600波特
•通信协议:8位字,1个停止位,无奇偶校验,无握手
•电机:2相,每相1安培,1.8度步进电机
•用户界面:用于手动控制的大型数字电位器旋钮。
•按钮:设置为零,速度设置,向上移动,向下移动
•显示:位置
显微镜光功率计
Prior Scientific的LumaSpec800是一款紧凑型可见光光功率计,一般用于测量显微镜/光学照明系统的额外定量光谱功率数据,达到量化显微镜照明的效果,还可以测量光学滤光片组的透光性能。
Lumen 100 Hub光功率计
适用于尼康Ti Hub的LDBNHUB,适配器设能与LDB100 / 101F系列Brightfield LED照明器配合使用。
•通过Nikon Ti集线器提供完全集成的明场LED照明。
•通过Diascopic照明控制系统实现完整功能。
•用Ti透射光源识别NIS元素。
•无需使用透射式快门
•快速设置,几分钟即可安装完毕
•LDB100/101F系列明场LED照明器具有至少10,000小时的使用寿命,适合切换滤光片的荧光应用
Prior Scientific拥有近百年的光学系统设计和产品制造经验,在显微镜自动化应用方面拥有非常丰富的经验。Prior针对不同的显微镜自动化系统应用,开发出的典型应用包括:包括正置、倒置显微系统、电生理和神经科学系统…