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什么是線性標(biāo)尺?
線性標(biāo)尺是一種高精度測量直線上的位置和移動距離并將其作為電信號輸出的裝置。
有時稱為線性編碼器。光柵尺根據(jù)行程量的標(biāo)準(zhǔn)分為兩種。有一種從絕對位置計算移動量的絕對方法,以及一種沒有絕對位置且僅計算移動距離的增量方法。
線性標(biāo)尺中使用的位置檢測方法有兩種:使用電磁感應(yīng)的電磁檢測器和通過碼盤讀取來自光源的光的光學(xué)檢測器。兩者相比,電磁式的應(yīng)用稍微廣泛一些。
線性標(biāo)尺的應(yīng)用
直線光柵尺用于機床和半導(dǎo)體制造等領(lǐng)域??梢园惭b在機床等中,讀取并控制機器運轉(zhuǎn)時的移動量,也可以安裝在半導(dǎo)體元件檢查設(shè)備中進行測量。它在需要測量精度的領(lǐng)域特別有用。
電磁光柵尺結(jié)構(gòu)簡單,因此通常用于更通用的用途。一個典型的例子是數(shù)顯卡尺。數(shù)字卡尺是測量兩點長度的測量儀器,由于其用途廣泛,在許多制造現(xiàn)場都使用。
線性標(biāo)尺原理
電磁光柵尺的原理是基于物理學(xué)中的電磁感應(yīng)原理。具體來說,主標(biāo)尺和檢測器各有一個內(nèi)置線圈,根據(jù)兩者之間距離的變化量產(chǎn)生電動勢。通過測量運動產(chǎn)生的電動勢并將其轉(zhuǎn)換為行駛距離來間接測量距離。
電磁感應(yīng)光柵尺具有結(jié)構(gòu)簡單、耐臟等優(yōu)點,可以在很多場合使用,但不適合產(chǎn)生磁場的環(huán)境。光學(xué)線性標(biāo)尺的原理是從發(fā)光元件發(fā)射光,并由安裝在相對側(cè)的光接收元件感測到該光。
發(fā)光元件和受光元件之間夾有固定的主標(biāo)尺和標(biāo)線光柵。在主標(biāo)尺和分劃板網(wǎng)格上切出狹縫,狹縫產(chǎn)生干涉條紋,通過電轉(zhuǎn)換來確定位置。
與電磁式光柵尺相比,光學(xué)光柵尺能夠進行高精度測量,并且不易受磁場影響。另一方面,隨著精度的提高,結(jié)構(gòu)變得更大,并且表面更容易受到外部光的影響。
有關(guān)線性標(biāo)尺的其他信息
1. 光柵尺的使用方法
直線光柵尺用于半導(dǎo)體制造設(shè)備、機床等中的精密位置控制,并用作檢測移動物體的致動器及其精確位置的檢測裝置。目前,有激光干涉儀和編碼器作為精確位置檢測的方法。
在設(shè)計致動器時,致動器通?;谌齻€軸(X、Y和Z軸)上的線性運動以及三個軸復(fù)合的空間運動來配置。因此,使用能夠在直線上進行精確位置檢測的線性標(biāo)尺。活動部分和固定部分均安裝有刻度尺和探測器,可實現(xiàn)精確的距離檢測。
近年來,半導(dǎo)體進步很快,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,集成度按照摩爾定律不斷進步。當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)的進步正在對各種電子設(shè)備產(chǎn)生連鎖反應(yīng),各種產(chǎn)品的電子控制和高精度化程度越來越高。隨著集成度和密度的不斷提高,提高制造半導(dǎo)體的制造設(shè)備和制造高精度機械零件的機床的位置檢測精度變得非常重要。
2. 安裝光柵尺
直線光柵尺可以高精度測量位置,因此常用于機床和半導(dǎo)體制造等精密設(shè)備。其中一些具有微米級甚至亞微米級的分辨率。
為了保持光柵尺的高檢測精度,設(shè)計時安裝方法和安裝精度很重要。為了實現(xiàn)線性光柵尺的最佳性能,每個產(chǎn)品和制造商的使用手冊中都規(guī)定了安裝精度。安裝方法必須由設(shè)計者考慮,因為它取決于安裝線性光柵尺的設(shè)備的結(jié)構(gòu)。
線性標(biāo)尺本身的精度為微米量級,因此例如傳感器與標(biāo)尺之間的距離、偏航、橫滾、俯仰等,要求安裝精度小于1毫米。在某些情況下,可能需要設(shè)計和制造用于安裝的精密夾具,或者在安裝過程中進行手動調(diào)整。