东洋电机株式会社(TOYO)是空间光传输装置的专业生产厂家。为提供使发送和接收的光轴共同化而以1轴就能进行发送接收的空间光传输装置,使得该装置具有:光环行器,其将输入至端口的光信号从第二端口输出,将输入至第二端口的光信号从第三端口输出;投射光用可动透镜,其在与通过第二端口的光信号的光轴大致垂直的平面内能进行位置调整;接收光用可动透镜,其在与通过第三端口的光信号的光轴大致垂直的平面内能进行位置调整;分光器,其将通过了接收光用可动透镜的光信号分光为透射光和反射光;位置传感器,其使用来自分光器的透射光或反射光中的任意一方进行光轴的位置检测;控制部,其根据由位置传感器检测出的光轴位置进行接收光用可动透镜及/或投射光用可动透镜的位置调整,进行光轴调整的控制以使得来自分光器的透射光或反射光中的任意另一方的光恰当的入射到接收用光缆中.东洋(TOYO)的技术团队拥有丰富的行业经验和专业知识。东洋TOYO/SOT-EQ80光通讯传感器

AGV移动机器人智能的一个重要标志就是自主导航,而实现机器人自主导航有个基本要求——避障。下面让我们来了解一下移动机器人的避障,避障是指移动机器人根据采集的障碍物的状态信息,在行走过程中通过传感器感知到妨碍其通行的静态和动态物体时,按照一定的方法进行有效地避障,达到目标点。实现避障与导航的必要条件是环境感知,在未知或者是部分未知的环境下避障需要通过传感器获取周围环境信息,包括障碍物的尺寸、形状和位置等信息,因此传感器技术在移动机器人避障中起着十分重要的作用。避障使用的传感器主要有超声传感器、视觉传感器、红外传感器、激光传感器等。东洋(TOYO)推出的避障传感器,精度高,使用方便,价格优惠。东洋TOYO/SOT-EQ80A以太网空间光传送装置东洋(TOYO)的光通信产品以其性能和稳定性,赢得了用户的认可。

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: 传输距离有0~80米或0~150米两种。 因为可以直接连接,所以不需要I/F单元。 一次通信多可以进行23个字的数据通信。 通过使用扩展模式,多可以进行1000字的数据通信。 光通信的对方可以通过本公司制造的空间光传输装置SOT-GS80系列(80m)或SOT-GS150系列(150m)进行收发。 可使用串并转换器(可选)传输输入输出各MAX128点的信号,并通过序列发生器进行处理。在远程通信和计算机科学中,串行通信(英语:Serial communication)是指在计算机总线或其他数据通道上,每次传输一个位元数据,并连续进行以上单次过程的通信方式。
东洋电机株式会社(TOYO)CC-Link并行远程空间光传输装置 SOT-CP801/CP803系列的特征: 传输容量为8bit型。传输距离0~1m和0~3m类型。两种类型都有符合设置条件的头上型和侧上型。光通信的对方可以通过东洋电机TOYO公司制造的空间光传输装置SOT-NP801/803类型进行收发。 一台主机单元多可连接64台SOT-CP801或者SOT-CP803。 并行传输的优点:因为可以多位数据一起传输,所以传输速度很快。 并行传输的缺点:内存有多少位,就要用多少数据线,所以需要大量的数据线,成本很高。并行传输应用于微机系统,是微机系统中基本的信息交换方法。东洋(TOYO)的SOT-CP801/CP803用于无人搬运车控制系统。东洋(TOYO)的干式变压器(TKH4系列)太阳能发电系统系统连接用低压绝缘变压器。

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。光通信是一种以光波为传输媒质的通信方式,利用光的特性进行数据传输。东洋TOYO/SOT-NP401S4并联型空间光通信模块
东洋(TOYO)不断追求技术创新,为光通信领域带来更多惊喜。东洋TOYO/SOT-EQ80光通讯传感器
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-EQ80光通讯传感器