Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

Tiến sĩ Johannes Heidehan (Trung Quốc) Ltd
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

hóa chất 17>Sản phẩm

Tiến sĩ Johannes Heidehan (Trung Quốc) Ltd

  • Thông tin E-mail

  • Điện thoại

  • Địa chỉ

    Số 6, Đường số 3 Tianwei, Khu A, Khu công nghiệp cảng hàng không Tianzhu, Quận Shunyi, Bắc Kinh

Liên hệ bây giờ

Thước đo lưới mở

Có thể đàm phánCập nhật vào05/21
Mô hình
Thiên nhiên của nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Danh mục sản phẩm
Nơi xuất xứ

Tổng quan

Thước đo lưới mở

Chi tiết sản phẩm

    Mẫu

    Thước đo lưới thẳng mở

    Thước đo raster tuyến tính mở được thiết kế để sử dụng trong các máy công cụ và hệ thống có yêu cầu rất cao về độ chính xác đo lường.

    Các ứng dụng điển hình bao gồm:

    • Thiết bị đo lường và sản xuất trong ngành công nghiệp bán dẫn
    • Máy lắp ráp bảng mạch PCB
    • Máy công cụ siêu chính xác
    • Máy công cụ chính xác cao
    • Máy đo và so sánh, kính hiển vi đo lường và các thiết bị đo lường chính xác khác
    • Động cơ lái trực tiếp

    Bộ mã hóa tuyệt đối

    Dòng giải thích
    LIC Thước đo lưới tuyến tính mở LIC có thể thực hiện các phép đo vị trí tuyệt đối cho chuyển động lên đến 28 m và tốc độ cao. Nó có cùng kích thước và cách lắp đặt như LIDA 400.

    Bộ mã hóa cho giá trị vị trí đầu ra

    Dòng giải thích
    Lip 200 LIP 211 và LIP 291 thông tin vị trí cho giá trị vị trí đầu ra của thước đo lưới tuyến tính tăng cường. Tín hiệu quét sin được chia nhỏ theo bội số cao trong đầu đọc và chức năng đếm của nó chuyển đổi tín hiệu được chia thành giá trị vị trí. Như với tất cả các bộ mã hóa tăng cường, nguồn gốc tuyệt đối được xác định với sự trợ giúp của các điểm tham chiếu.

    Bộ mã hóa tăng dần

    Dòng giải thích
    LIP

    Độ chính xác cực cao

    Thước đo lưới tuyến tính mở LIP có khoảng cách đo cực kỳ nhỏ, độ chính xác cực cao và độ chính xác lặp lại. Chế độ quét là quét giao thoa và cơ sở đo là lưới pha DIADUR.

    LIF

    độ chính xác cao

    Điểm chuẩn đo lường cho thước đo lưới tuyến tính mở LIF là lưới ma trận thủy tinh được sản xuất bằng quy trình SUPRADUR, sử dụng phương pháp quét giao thoa. Các tính năng là độ chính xác cao và độ chính xác lặp lại, cài đặt đặc biệt đơn giản, chuyển đổi vị trí giới hạn và đường ray trở lại zero. Các mô hình đặc biệt của LIF 481 V có thể được sử dụng trong môi trường chân không 10-7 bar (xem "Thông tin sản phẩm" riêng biệt).

    LIDA

    Chuyển động tốc độ cao và chiều dài đo lớn

    Thang đo lưới tuyến tính mở LIDA đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng thể thao tốc độ cao với tốc độ chuyển động lên đến 10 m/s, hỗ trợ nhiều cách cài đặt và cài đặt đặc biệt dễ dàng. Theo yêu cầu ứng dụng tương ứng, ma trận của lưới METALLUR có thể là dải thép, thủy tinh hoặc gốm thủy tinh. Cũng có công tắc giới hạn.

    PP

    Đo tọa độ 2D

    Điểm chuẩn đo cho bộ mã hóa PP 2D là một raster pha được sản xuất bởi quy trình DIADUR phẳng, sử dụng phương pháp quét giao thoa. Dùng để đo vị trí trong mặt phẳng.

    LIP / LIF

    Công nghệ chân không cao và siêu cao

    Bộ mã hóa tiêu chuẩn của chúng tôi phù hợp cho các ứng dụng chân không thấp hoặc trung bình. Thước đo lưới cho các ứng dụng chân không cao hoặc siêu cao cần đáp ứng một số yêu cầu đặc biệt. Các thiết kế và vật liệu được sử dụng phải đáp ứng yêu cầu ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem thông tin sản phẩm "Thước đo raster tuyến tính được áp dụng trong chân không".

    Các quy tắc raster tuyến tính mở sau đây được dành riêng cho môi trường ứng dụng chân không cao hoặc chân không cực cao.

    • Chân không cao: LIP 481 V và LIF 481 V
    • 超高真空: Lời bài hát: LIP 481 U

    Chip ASIC xử lý tín hiệu mới cho thước đo raster tuyến tính mở Heidehan

    Thước đo raster tuyến tính mở Heidegger là lý tưởng cho việc định vị cực kỳ chính xác hoặc chuyển động có độ chính xác cao. Để đảm bảo rằng các quy tắc raster đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác cao trong suốt vòng đời của nó, Heidegger đã phát triển chip xử lý tín hiệu ASIC mới nhất: HSP 1.0. Để biết làm thế nào chip gần như hoàn hảo bù đắp cho những thay đổi tín hiệu và khôi phục chất lượng tín hiệu ban đầu, hãy xem video.