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    • 金属块间隙测量
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      【案例分享】金属内壁轮廓扫描测量

        工件加工后需通过量具或仪器对其进行精度检测,确定是否合格,但是有些工件受其形状的影响,轮廓是由许多不同的几何要素所组成的,如直线、圆弧、二次曲线等,可能无法对其进行测量或是测量效率较低,无法满足工作需要;其中工件内腔尺寸的测量更是生产企业一直以来的难点,因此工件内腔尺寸的测量方式有着诸多的限制。

    • 【案例分享】光谱共焦螺母内壁螺纹轮廓测量

      【案例分享】光谱共焦螺母内壁螺纹轮廓测量

      螺母作为标准件在机件联动和传动中有着重要的地位,是所有生产制造机械必须用的一种元件;其中,精密螺母的内孔对精度要求比较高,如果其中内螺纹加工不到位,将无法正确和螺钉进行连接,所以需要对螺母的内螺纹进行检测。目前通常的方式是采用螺钉拧紧到螺母之中,看拧紧的时候,螺钉能否正确的进入以及螺钉的进入量是否在合理的误差范围内,这种方式在检测的时候效率低下,工作强度高。而采用普通的工业镜头又无法直接拍摄到螺母...

    • 陶瓷片厚度测量
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      光谱共焦关于晶圆薄膜厚度测量

      如下图所示:要求测量黄色晶圆薄膜的厚度通过了解客户的需求知道测量薄膜精度要求μm级别,根据客户要求及产品观察技术人员选用,D15A32搭配H4UO三分之一量程控制器,D15A32具有超小的光斑尺寸,带来更高的线性精度和更高的分辨率,适合测量对分辨率高的粗糙度。通过扫描测量可以看出其薄膜厚度13.914μm(重复精度)深圳立仪科技自2014年成立,至今8年时间,专业生产研发光谱共焦位移传感器,经过8年不断其产品重复精度可达...

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      玻璃管壁厚测量

      要求测量玻璃管壁厚首先把玻璃管固定在测量台面上,取3个垂直物体的最高点(如上图)本次采用H4UC全量程控制器,搭配D40A19,D40A19长度更长角度性能更好,非常适用于测量侧面物品。通过立仪光谱共焦测量,得出其数值为8418.487μm,更多高精度测量需求,欢迎关注立仪科技。

    • mini LED显示屏—点胶测量

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      mini LED显示屏作为一种LED的一种技术,其产品已开始应用于超大屏高清显示,如监控指挥、高清演播、高端影院、医疗诊断、广告显示、会议会展、办公显示、虚拟现实等商用领域。 而本次测量mini LED显示屏胶水高度。测试采样步距间隔大小的测量精度(如下图)首先通过观察产品,选用相对应的镜头和控制,在我们的单轴运动平台上如上图可知,当步距1μm扫描三十次重复性测量数据:1.231μm步距10μm扫描三十次重复性测量数据...

    • 手机油墨重复性检测

      手机油墨重复性检测

      要求测量手机油墨重复精度检测手机作为我们离不开的必须品,其制作工艺也是越来越精湛,而为手机刷油墨作为手机生产复杂又重要的工序之一,其前前后后要刷7次油墨,而每一次都要保证它的平整度,这就要求需要有极高的测量精度。而立仪科技光谱共焦位移传感器使用多个棱镜色散部件,较其它色散原理光能利用率高2 倍以上,能够很好的测量油墨。本次测量采用D35A18镜头搭配H4UC全量程控制器在单抽运动平台上测量,D35A18镜头具...

    • 玻璃表面图形的高度差测量

      玻璃表面图形的高度差测量

      要求玻璃表面图形的高度差测量(如下图所示)通过观察样品,发现玻璃表面被激光雕刻的有三块区域,且玻璃的厚度较薄,属于光可穿透物体,由此本次选用的镜头D15A32搭配H4UO单通道控制器,D15A32不仅光斑超小,且线性精度和分辨率都超高,非常适用于要求线性精度高的东西。(高度差扫描数据)(重复精度)通过上图的可以看出位置1的精度在1.28μm左右,位置2 的精度在1.34μm-1.35μm左右,位置3的精度在0.15微米左右,这些还...

    • 玻璃弧高测量

      玻璃弧高测量

      要求测量玻璃(如下图所示)由于玻璃是透明物体,所以只需要采用单轴轮廓扫描即可,本次通过观察被测物体,所采用的D55A48搭配H4UY单通道控制器,D55A48,具有大量程的特点,最大测量角度为±48°,非常适用于幅度大,量程大的物体。通过测量可以看出测量出玻璃表面到弧高的距离及图形,产品5重复20次的动态重复精度为1.124微米。

    • 镜片纹路扫描测量

      镜片纹路扫描测量

      要求测量镜片纹路(如下图所示)由于物体呈透明状,光可以直接穿透,所以只需要用单轴平台进行轮廓扫描测量,本次测量采用D40A48搭配H4UY单通道控制器,D40A48光斑小,分辨率和测量精度都很好,并且D40A48的镜头测量角度±48°,可以很大程度满足大角度的应用。(轮廓扫描数据)上图左右两侧的淡蓝色区域为平台基面,以此做水平线,黄色区域为目标区域,就可以看到最小高度的数值是一个小于0的负极小值,在观察波形图的时...

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