キヤノン Satera LBP441モノクロレーザービームプリンター A3 1734C003 1台【ご注文について】
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■商品内容

●片面・両面ともに33ページ/分の高速プリントを実現。しかも、標準装備の両面印刷機能は、片面印刷と比べてスピードが変わらない生産性100%を達成しました。仕事の効率を落とさず両面印刷を活用し、紙資源やコストの無駄を抑えることができます。
●印字スピードが向上し、モノクロ約6.3秒で最初の1枚をプリントできます。また、スリープからのリカバリータイムも4秒以下を実現。生産性の向上により、スムーズな業務進行をサポートします。
●手差しトレイを使用し、最長1200mmの長尺印刷が可能です。今まで外部発注していた長尺ポスターなどの販促ツールを内製することもできます。
●大きな画面、見やすいパネル角度を採用したワイドLCDパネルを搭載。アニメーションと最大5行のメッセージで、操作のナビゲートやプリンターの状況をお知らせします。


■商品スペック

印刷速度(A4):33枚/分
印刷解像度:最大2400dpi相当
給紙容量:カセット:250枚、手差しトレイ:100枚
最大印字用紙サイズ:A3
対応用紙サイズ:給紙カセット:A3、B4、A4、B5、A5、レジャー、リーガル、レター、エグゼクティブ、ユーザー定義サイズ(幅210.0〜297.0mm×長さ 148.0〜431.8mm)
手差しトレイ:幅 76.2〜312.0mm×長さ 127.0〜470.0mm、幅 210.0〜297.0mm×長さ470.1〜1200.0mm(LIPS LXのみ)
対応用紙種類:普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、OHPフィルム、封筒(洋形長3号、長形3号、角形2号(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨))、4面ハガキ
両面印刷:標準対応
ネットワーク対応:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
インターフェース:USB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0Host×1
対応OS:Windows 10/8.1/8/7、WindowsServer 2016/2012 R2/2012/2008 R2(64bit)、Windows Server 2008、Mac OSX(10.7.5〜10.12)、Linux、Citrix
消費電力:最大:1220W以下、動作時平均:約600W、待機時:約0.9W
電源:AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)
ランニングコスト:3.0円
寸法:W514×D532×H303mm
重量:約25.8kg
その他仕様:●搭載メモリー:512MB
●動作音:動作時54dB(ISO 7779に基づき測定。)
付属品:トナーカートリッジ042、ユーザーソフトウェアCD-ROM、設置ガイド「はじめにお読みください」、「保証登録のお願い」、コールセンターシール、電源コード(アース線付き)
保証期間:1年(訪問修理)
備考:※重量はカートリッジ除く。
※最新のOS対応状況はメーカーHPでご確認ください。
※ランニングコストは、VPカートリッジ使用時で、ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。



■送料・配送についての注意事項

●本商品の出荷目安は【1 - 4営業日 ※土日・祝除く】となります。

●お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。

●本商品は同梱区分【TS1】です。同梱区分が【TS1】と記載されていない他商品と同時に購入された場合、梱包や配送が分かれます。

●沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。

●大型商品のため、複数購入時は追加送料がかかる場合がございます。


●広告文責:株式会社プロヴィジョン(tel:092-985-3973)
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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
#descriptionキヤノン Satera LBP441モノクロレーザービームプリンター A3 1734C003 1台:西新オレンジストア - 0347a
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
keywords#

2019-10-01
カテゴリトップ>同梱区分TS1>同梱区分TS1>パソコン・周辺機器>プリンタ
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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