導讀:如今,越來越多的工作人員通過微驅動來完成這項工作。為了避免機械式操作,確保快速、高精度地移動,最新設計的方案是采用小型線性直流伺服電機。由于其驅動長度在分米范圍內,因此重復精度可達到幾微米。
【塑料機械網 科技創新】現代顯微鏡已成為科研和*療工作中不可或缺的一部分。為了快速精確地檢查樣品,載片需位于鏡頭下方正確位置,并在載物臺上移動。隨著技術的進步,手動調節已經無法滿足需求。
如今,越來越多的工作人員通過微驅動來完成這項工作。為了避免機械式操作,確保快速、高精度地移動,最新設計的方案是采用小型線性直流伺服電機。由于其驅動長度在分米范圍內,因此重復精度可達到幾微米。
當人們越來越聚焦某個事物的時候,視野就會變得越來越狹窄,尤其是具有高倍放大率的現代顯微鏡。為了對樣品進行“由點到面”的分析評估,樣品需在鏡頭焦點下需要系統地移動。
為此,英國劍橋Objective Imaging公司開發出了一款能滿足現代顯微鏡技術要求的新型掃描臺——Oasis Glide-S1。這款移動式平臺采用了FAULHABER線性直流伺服電機,在動力學和高精度方面設定了新標準。
擴展工作窗視野
Oasis Glide-S1在75 x 52毫米的“調節視窗”內工作。Faulhaber線性直流伺服電機可提供該領域以前無法實現的精度、速度,并具有移動穩定性。后者是驅動系統選型的重要標準,可避免主軸驅動等機械操作。除了擁有先進的技術外,該掃描臺還可提供標準功能,如燕尾形導軌,以及適用于大多數顯微鏡的螺栓裝置。
此外,帶彩色觸摸屏和3軸操縱桿的新型手動輸入裝置大大簡化了各種位置調整。與之前的系統相比,新的掃描臺更小、更輕,還具有優越的機械規格,微驅動幾乎消除了機械間隙和操作時產生的噪音。在步進速度較高的情況下依舊能保持優異的垂直穩定性和防震性,還能提高分辨率。整個系統完全免維護,而且裝配簡便。
該可調節平臺的核心是兩個沖程分別為+/-30和+/-80毫米的線性電機。除了具有優異的機械分辨率外,和傳統的解決方案相比,該驅動解決方案還具有優秀的性價比。
采用Faulhaber線性直流伺服電機的掃描臺儀器具有優異的運動穩定性和動力設計。
緊湊的線性技術
該線性直流伺服電機結合了電氣系統快速便捷的操控性與氣缸的簡單結構。以前該類產品通常采用帶滑軌和導軌的“表面轉子”,現在,微驅動安裝在一個新的旋轉對稱的轉子系統中。電機的形狀為矩形、質量也很輕,易于法蘭連接,并具有近乎通用的尺寸,因此能便捷地集成到掃描臺上。
其緊湊型設計得益于定子(電機)的尺寸只有12.5 x 19.9 x 49.4 mm (寬x高x長),包括插頭連接器。其絲錐桿目前有6種型號,直徑都為6.3毫米,可選長度為82、109、127、154、172和190毫米。這使得沖程長度范圍可達到+/-10至60毫米之間,電機可用于20至120毫米的應用中。而這些微驅動系統的重量只有57和82 克。
Faulhaber線性直流伺服電機
從用戶角度來看,驅動裝置僅由三個組件構成:定子(電機)、帶電纜的插頭和絲錐桿。非磁性鋼殼容納了自支撐型的三相線圈以及由特殊滑動軸承材料制成的轉子套筒軸承。在上蓋板的下方,還有定位傳感器的插頭和三個霍爾傳感器的印刷電路板。高精度的滑動金屬桿(絲錐桿)還配備了超強的永久磁鐵。
線性直流伺服電機的機械性能非常優異:絲錐桿的連續作用力可達3.6 N,瞬時作用力峰值可達10.7 N。根據應力情況,20毫米版本的加速度相當于198 m/s2,是重力加速度的19倍,120毫米版本的加速度可達到82.9 m/s2。用于絲錐棒的滑動軸承非常牢固,能承受3.2m/s的速度。微驅動的運行溫度范圍為-20至+125 °C之間,涵蓋所有常用的應用領域。
雖然性能強大,但該線性電機仍可通過運動控制器來實現精確調控。重復精度(多次重復運動時的最大偏差)為40微米。三個線性霍爾傳感器與運動控制器相結合后,限制了最大的定位誤差,這意味著,系統預設的位置和測量位置的偏差為120微米(20毫米版本)和220 微米(120毫米版本)。由于所有的數值均通過純電子方式確定,所以機械公差、組件的磨損和熱脹冷縮都不是問題。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。