SHIMPO · DT-326
Il DT-326 di SHIMPO è uno stroboscopio a LED portatile, alimentato in corrente alternata o continua: uno strumento di precisione per illuminare e misurare la velocità di rotazione di oggetti che ruotano con velocità e periodo costanti. Quando la frequenza dei lampi eguaglia la velocità di rotazione del bersaglio, l’oggetto in movimento appare fermo e diventa ispezionabile.
- Campo di misura : da 60 a 120.000 FPM, da 1 a 2.000 Hz
- Accuratezza : ±0,02% a 23 °C (73 °F)
- Unità di misura : FPM (lampi al minuto) oppure Hz
- Sfasamento : avanti e indietro a passi di 3°
- Durata del lampo : da 0,1°/360° a 2,5°/360°, a passi di 0,1°
- Sorgente : LED bianco a luminosità molto elevata, 5500 K tipici, oltre 1500 ore di vita
- Alimentazione : 4 pile alcaline stilo AA da 1,5 V oppure alimentatore 5 V cc / 2,0 A
Lo stroboscopio SHIMPO DT-326 illumina l’oggetto rotante con una serie di lampi a frequenza nota: quando la frequenza dei lampi eguaglia la velocità di rotazione del bersaglio, l’oggetto appare fermo. Questo consente di ispezionare parti rotanti e in movimento, ingranaggi, alberi e altri organi di macchina mentre l’impianto è in funzione, senza contatto e senza arrestare la produzione.
La funzione di sfasamento permette inoltre di far apparire il bersaglio in rotazione lenta avanti o indietro, utile per osservare il movimento di un dettaglio lungo tutto il giro. Le funzioni di moltiplicazione e divisione per 2 consentono di variare rapidamente la frequenza dei lampi per individuare l’immagine ferma corretta, mentre la porta di ingresso e uscita esterna permette di sincronizzare i lampi con un impulso esterno oppure di emettere il segnale della frequenza dei lampi verso un altro strumento.
Tutti i dati riportati in questa pagina provengono dalla documentazione tecnica del costruttore SHIMPO. Le configurazioni, le opzioni e le disponibilità vanno confermate in fase di offerta.

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Campo di misura e accuratezza
| Modello | DT-326 |
| Unità di misura | FPM (lampi al minuto) oppure Hz |
| Campo di misura | da 1 a 2.000 Hz; da 60 a 120.000 FPM |
| Accuratezza | ±0,02% a 23 °C (73 °F) |
| Tempo di lampeggio (duty) | da 0,1° a 2,5°/360°, modificabile a passi di 0,1° |
| Ritardo interno incorporato | 60 µs |
Risoluzione in modo interno
La risoluzione dipende dall’unità selezionata e dal campo di misura impostato. In unità Hz vale 0,01 Hz sul campo da 1 a 200 Hz e 0,1 Hz sul campo da 1 a 2000 Hz. In unità FPM cambia invece a scalini, secondo le tabelle seguenti.
| Campo 60-12.000 FPM | Risoluzione |
|---|---|
| da 60,0 a 3.000,0 FPM | 0,1 FPM |
| da 3.000,2 a 6.000,0 FPM | 0,2 FPM |
| da 6.000,5 a 12.000,0 FPM | 0,5 FPM |
| Campo 60-120.000 FPM | Risoluzione |
|---|---|
| da 60 a 30.000 FPM | 1 FPM |
| da 30.002 a 60.000 FPM | 2 FPM |
| da 60.005 a 100.000 FPM | 5 FPM |
| da 100.010 a 120.000 FPM | 10 FPM |
Modo interno e modo a trigger esterno
Modo interno
La frequenza dei lampi si imposta e si varia con la manopola oppure con i tasti «×2» e «1/2», che raddoppiano o dimezzano immediatamente il valore corrente. Lo sfasamento avanti e indietro agisce a passi di 3°, mentre il tasto di cambio unità commuta fra «FPM» e «Hz».
Modo a trigger esterno
Lo strumento si sincronizza con un impulso proveniente dall’esterno. La frequenza dei lampi, che coincide con la frequenza in ingresso, va da 1 a 166 Hz, ovvero da 60 a 10.000 FPM; la larghezza dell’impulso in ingresso deve essere superiore a 50 µs.
Impostazione dei parametri
| Campo di misura | selezionabile fra 1-2000 Hz (60-120.000 FPM) e 1-200 Hz (60-12.000 FPM) |
| Fronte di trigger | positivo oppure negativo |
| Tempo di ritardo | da 0 a 999 ms |
| Angolo di ritardo | da 0 a 359° |
| Retroilluminazione | selezionabile ON oppure OFF |
Sorgente di lampeggio e luminanza
La sorgente è un LED bianco a luminosità molto elevata, con temperatura di colore tipica di 5500 K e vita superiore a 1500 ore, pari a circa 5×10⁸ lampi a 6000 FPM. La luminanza dipende dalla distanza e dal modo selezionato.
| Condizione a 6.000 FPM | Modo normale | Modo ECO |
|---|---|---|
| Luminanza tipica a 20 cm | circa 1300 lx | circa 400 lx |
| Luminanza tipica a 50 cm | circa 200 lx | circa 100 lx |
| Lampeggio continuo con pile AA | circa 20 minuti | circa 80 minuti |
Display, alimentazione e risparmio energetico
| Display | LCD a 6 cifre (principale) e 5 cifre (secondario), con indicazioni «LOW BAT», voce impostata e unità; retroilluminazione a LED giallo-verde |
| Alimentazione a pile | pile alcaline stilo AA, 1,5 V × 4 pezzi |
| Alimentatore | 5 V cc / 2,0 A; nessuna funzione di ricarica |
| Arresto automatico del lampeggio | dopo 2 minuti |
| Spegnimento della retroilluminazione | dopo 2 minuti di inattività |
| Spegnimento automatico dello strumento | dopo circa 5 minuti in stand-by |
Ingresso e uscita di trigger esterno
| Ingresso di trigger esterno | ingresso a fotoaccoppiatore, corrente di circa 12 mA |
| Uscita di trigger esterno | fotoaccoppiatore a collettore aperto; tensione non superiore a 30 V cc, corrente non superiore a 30 mA, larghezza dell’impulso circa 200 µs |
| Alimentazione del sensore | 12 V cc, massimo 40 mA |
| Larghezza dell’impulso in ingresso | oltre 50 µs |
Il connettore a 10 poli
| Polo | Funzione |
|---|---|
| 1 | uscita di alimentazione +12 V |
| 2 | massa dell’alimentazione |
| 3 | ingresso dell’impulso esterno |
| 4 | comune dell’ingresso |
| 5 e 6 | non collegati |
| 7 | uscita dell’impulso esterno |
| 8 | comune dell’uscita |
| 9 | non collegato |
| 10 | massa del telaio |
Il collegamento va fatto con un’uscita a collettore aperto, con tensione di ON inferiore a 1 V, oppure con un contatto pulito, con corrente di circa 11 mA. Poiché il connettore dello strumento non separa ingresso e uscita, il costruttore prevede un cavo adattatore opzionale che li divide.
Applicazioni tipiche
- Ispezione di parti rotanti — osservazione di organi in rotazione mentre la macchina lavora
- Ingranaggi e alberi — verifica visiva dell’ingranamento e dello stato dei denti
- Misura della velocità di rotazione — lettura in FPM o in Hz su oggetti a velocità e periodo costanti
- Analisi del movimento — con lo sfasamento il bersaglio appare in rotazione lenta avanti o indietro
- Misure sincronizzate — lampi agganciati a un impulso esterno tramite la porta di ingresso
Domande frequenti
Perché l’oggetto appare fermo?
Perché l’occhio vede il bersaglio solo negli istanti in cui viene illuminato. Quando la frequenza dei lampi eguaglia la velocità di rotazione, ogni lampo coglie l’oggetto nella stessa posizione e il movimento sembra arrestarsi. Il metodo vale per oggetti che ruotano con velocità e periodo costanti.
A che cosa serve lo sfasamento?
A far apparire il bersaglio in rotazione lenta avanti o indietro, invece che fermo. Lo sfasamento agisce a passi di +3° e -3°, così da portare progressivamente sotto osservazione tutte le posizioni angolari del pezzo.
Come si trova rapidamente la frequenza giusta?
Con i tasti «×2» e «1/2». Poiché l’immagine appare ferma anche a multipli e sottomultipli della velocità reale, raddoppiare o dimezzare la frequenza consente di verificare quale sia il valore corretto senza riportare a mano la manopola.
Quanto dura l’autonomia a pile?
Con quattro pile alcaline stilo AA da 1,5 V il lampeggio continuo dura circa 20 minuti in modo normale e circa 80 minuti in modo ECO. Per un impiego prolungato si usa l’alimentatore da 5 V cc / 2,0 A, che non ha funzione di ricarica.
Che differenza c’è fra modo normale e modo ECO?
La luminanza e l’autonomia. A 6.000 FPM il modo normale dà circa 1300 lx a 20 cm e circa 200 lx a 50 cm, il modo ECO circa 400 lx a 20 cm e circa 100 lx a 50 cm; in cambio l’autonomia a pile passa da circa 20 a circa 80 minuti.
Serve un cavo particolare per usare ingresso e uscita insieme?
Sì. Il connettore a 10 poli dello strumento non separa ingresso e uscita, e il costruttore prevede a questo scopo un cavo adattatore opzionale.
Documentazione e configurazione
Documentazione tecnica del costruttore, scaricabile. La configurazione completa — strumento, alimentazione e accessori di collegamento — viene definita insieme a voi in fase di offerta, in base al tipo di organo da osservare, alla velocità di rotazione e alle condizioni di illuminazione.
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