LPL LEDライトワイドフルカラーVL-8200FXP バイカラー/RGB L27557【ご注文について】

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◆ 回 転 移 相 式 渦 流 探 傷 に 関 す る 説 明
回 転 移 相 式 渦 流 探 傷
渦流試験の原理
#descriptionLPL LEDライトワイドフルカラーVL-8200FXP バイカラー/RGB L27557:西新オレンジストア - 5fd3d
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
keywords#

2019-11-14
カテゴリトップ>同梱区分K>同梱区分K>TV・オーディオ・カメラ>アクセサリー・部品>カメラ・ビデオカメラ・光学機器用アクセサリー
LPL LEDライトワイドフルカラーVL-8200FXP バイカラー/RGB L27557




JANコード:4988115275574


【特徴】

照射角が広く近接撮影時でも撮影範囲が広くとれます。明るく・薄型・軽量に加え演色性もRa95を実現また、デーライト光に加え、フルカラー光で演出用撮影照明としても威力を発揮します。人物撮影はもちろん商品撮影用バックカラー照明としても大変便利にご使用いただけます。バイカラー光(VL-8200FXP)でムラのないキレイな照明はもちろん、RGBカラー光で白背景・黒背景・撮影現場の壁等にカラー色を照射して、その場の雰囲気を変えて撮影することができます。また、商品撮影時のバック光や透過光としても使用できます。LED照明は定常光のためリアルタイムで確認しながらの撮影や動画撮影にも対応します。また、RGBのLED素子自体が発光するため、明るさの低下も無くカラーフィルム(フィルター)等を取付ける必要もありません。Bカラータイプで色温度5000K〜3200Kの範囲で変えられます。高演色性で実物に近い色を再現(5000K/3200K)演色性Ra95で色の再現性が高く、特に肌や赤系の色を鮮やかに写します。■バイカラー(VL-8200FXP) RGBフルカラー照明■高演色性で色を忠実に再現■白色とRGBカラー色との併用で中央部が白く周辺部にカラー色を入れる照明ができます。■無段階調光10段階と100段階に設定できる■AC/バッテリーの2電源■最大8台までコントロールできる無線リモコン■表示は大きく確認しやすいLEDドット表示注)本体パネルの色温度表示は5500Kですが、実効値では約5000Kになります。注)RGB色を全て混合させると白色になり、5000K+RGB白全点灯で最大照度になりますが色温度は約6000Kになります。

【仕様】


●電源:ACアダプター12V-5A
●バッテリー:SONY系NP-Fバッテリーシリーズ
●最大出力:約40W(360個点灯時)
●光源:白色180個/橙色180個/ RGB色110個
●演色性:Ra95 
●色温度:約5000K〜3200Kの範囲で可変
●照射角:約80度/
●調光範囲:約100%〜0%連続
●調光表示:1〜99LEDドット(C10/F98)
●照度:約50cm/5300Lx・1m/1650Lx 最大照度 5000K MAX時:約50cm/2000Lx・1m/625Lx 3200K MAX時:約50cm/1900Lx・1m/590Lx
●照度RGB単色時: R(レッド)約260Lx/50cm G(グリーン)約855Lx/50cm B(ブルー)約300Lx/50cm
●点灯時間:2000mAh/約60分 最大出力時
●光面:約235×315mm
●残量表示:LEDドットP1〜P9(電圧検知)
●適用バッテリー:NP-Fバッテリー4000mAh以上
●ライト取付: U1/4″カメラネジ(メスネジ) 17mmダボ付ボールヘッド/グリップ
●平均寿命:約50000時間
●本体寸法:約335×255×55mm
●本体重量:約1100g
●ACアダプター: 約52×118×30mm 280g (PS)E IN PUT 100V-240V 50/60Hz 1.5A MAX OUT PUT 12V-5A センター+
●ボールヘッド:上部U1/4″下部17mmダボ 約130g
●リモコン到達距離: 検知距離:約15m チャンネル切換8CF 動作:電源ON/OFF 調光操作 カラー切換 電池:単4電池×2 88×35×18mm 約50g
●付属品:ACアダプター、リモコン(電波式)、17mmダボ付ボールヘッド雲台、ハンドグリップ/専用布ケース注)専用バッテリー(NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字が入るバッテリーです。注)バッテリーはメーカー・種類・使用環境により、照度や点灯時間が異なります。注)LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。注)収納及び移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。注)無線リモコンはON/OFF・調光・チャンネル設定ができます。





2.#description
図 3 図 4

図3は一般的に使用されているホイストンブリッジの渦電流式欠陥検出用ブリッジ回路です。
出力条件  平衡時(出力ゼロ)  L1:R2=L2:R1
欠陥検出出力時  |L1-L2| になります。
図4は、図3の検出部(コイル)を示したもので、貫通型の欠陥検出を示します。上記図3及び図4の様に接続することによって欠陥出力が可能です。
検出される出力は、交流電源(AC)を使用しているため電流変化と位相変化が現れます。又、検出部にコイルを使用しているために変化量はインピーダンスの変化によって、変化した電流変化値と位相変化値となって現れます。
図 5 図 6

図5は、貫通型検出コイル中に非磁性金属片Cを挿入して時の図であり、検出コイルに一定交流電源を接続して交流を流した時に発生するベクトル図を図6に示します。
検出コイルは、一般にRとL(インダクタンス)との合成で成り立っています。
図5の金属片Cの良部BをL o中におかれているとき図6のZ1でθ1の位相角度になりあます。又、金属片Cを移動し、L o中に疵部Aをおいた時、図6のZ2でθ2に変化します。
この時、良部と疵部の位相変化量は、
|θ2-θ1|=θ3となり条件(金属材質、寸法、コイルインピーダンスR・ωL、交流周波数)を変えない限りこの値は一定となります。
従って、一般的な渦流探傷方法では、一定条件での欠陥検出の位相角変化は理論上不可能です。
今回、開発した渦流探傷器は、上記一定条件において、疵の位相角度を任意に可変出来る装置です。
(国際特許)
(欠陥検出装置のベクトル表示)
図 7

3.回転移相の原理
流探傷器は、従来の渦流探傷器で使用されているコイルインピーダンスのベクトル変化量(図7左図の位相変化量θ3)での検出のみでなく、検出コイル内での磁束の変化も検出し、制御コイルによりコイル内部の磁束が一定となるように磁束を制御しています。
検出コイル内に金属材料が挿入されますと、コイル内のガタ信号(ノイズ信号)によりコイルインピーダンスは変化します。
この時、金属表面に疵が発生していますとコイルインピーダンスのベクトル量と、磁束の変化量も変わり制御コイルからの信号と検出コイルからの信号により欠陥の検出が可能となります。
この制御コイルからの、制御信号の位相を変化させることで、通常分離が出来にくかった疵信号とガタ信号(ノイズ信号)の位相差を任意に変化(図7右図)させることができます。
回転移相型コイルは、図8の構成となっています。
図 8

従来の渦流探傷器では、L1とL2の検出回路で構成されており、|L1-L2|のベクトル変化量
(図7左図のθ3)の情報でしかないので条件を変えない限りこの位相差は一定となり、このままではSN比は向上しません。
図 9

図9のコイル空心時の磁束本数をφa(この値は一定)とします。そのコイルに金属材料を挿入しますと、金属材
料の磁束本数がφbとなり内部空間磁束と金属材料内磁束の関係は、φa-φb:φbとなります。
この状態で疵部にきますと金属材料の体積が減るため金属材料内の磁束本数が減り金属材料内の磁束本数はφb-⊿φとなります。又、この⊿φが疵信号とガタ信号の位相差に相当します。
従って、この⊿φの値を変化させることで疵信号とガタ信号の位相差を任意に変化させることができます。これが回転移相の原理です。 又、磁束と電流の間には、φ=I/Tの関係から、電流Iを変化させれば磁束が変化します。又、図10のベクトル図において、RとVは同相であり、又、ωLとIが同相であることから電流Iを変化させることで疵信号とガタ信号の位相差θ3が変化します。
図 10

◆ 回 転 移 相 の 効 果
keywords#
SUS304、φ10㎜、深さ50μm
従来方式 回転移相方式


磁性材、コーナー部クラック疵、深さ20μm、長さ0.2㎜
従来方式 回転移相方式



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