Từ phòng thí nghiệm nghiên cứu đến nhà máy,định vị đúc hẫngđóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các hệ thống định vị chính xác và linh hoạt. Bộ định vị đúc hẫng bao gồm một đế cố định và một cánh tay mở rộng có thể di chuyển với độ chính xác cao ở nhiều bậc tự do. Việc không có điểm tựa hoặc điểm xoay cho phép đầu định vị có độ ổn định cao và loại bỏ các lỗi do độ trễ hoặc độ trễ cơ học. Chúng ta hãy xem xét một số ứng dụng đa dạng tận dụng những ưu điểm độc đáo của bộ định vị đúc hẫng.
Mẫu kính hiển vi
Trong kính hiển vi, các giai đoạn đúc hẫng cho phép định vị mẫu vật ở cấp độ nanomet trong không gian 3D so với vật kính của kính hiển vi. Điều này cho phép tập trung vào các lĩnh vực quan tâm cụ thể và quét mẫu để tạo ra hình ảnh chi tiết. Các mẫu sinh học như tế bào và mô có thể được kiểm tra ở độ phân giải rất cao bằng cách di chuyển giai đoạn theo từng bước nhỏ. Đầu mở của công xôn mang lại sự linh hoạt để gắn và chụp ảnh nhiều kích cỡ mẫu và thùng chứa khác nhau.
Sản xuất chất bán dẫn
Trong quá trình sản xuất chất bán dẫn, các tấm silicon phải được định vị chính xác cho các bước xử lý như quang khắc, kiểm tra và chuyển giữa các trạm. Bộ định vị công xôn cung cấp chuyển động mượt mà và khả năng lặp lại ở cấp độ nanomet để định vị các tấm bán dẫn trên thiết bị xử lý. Công cụ đúc hẫng có thể được người vận hành tự động hoặc điều chỉnh thủ công. Cánh tay đòn có sẵn với các độ dài khác nhau để phù hợp với việc nạp các thùng chứa băng wafer.
Quang học laze
Laser dựa vào quang học định vị như gương và thấu kính để nhắm và tập trung chùm tia laser. Giá đỡ côngxon cho phép định vị đầu, độ nghiêng và pít-tông theo nhiều trục để điều khiển tia laser một cách chính xác. Cấu trúc mở và phạm vi chuyển động rộng của công xôn cho phép điều chỉnh thuận tiện các bộ phận quang học. Bộ định vị côngxon được sử dụng để căn chỉnh tia laser trong các ứng dụng nghiên cứu, công nghiệp và y tế.
Cảm biến & Đầu dò
Các thiết bị nhạy cảm như đầu dò quét, cảm biến cảm ứng và micrô yêu cầu định vị cẩn thận mà không gây rung. Thiết kế tĩnh và độ cứng của công xôn giúp cách ly đầu dò khỏi tiếng ồn môi trường. Điều khiển định vị tốt cho phép quét và lập bản đồ các bề mặt. Đầu dò cũng có thể được đặt ở những vị trí khó tiếp cận. Các ứng dụng bao gồm đo tọa độ, đo lường bề mặt và đánh giá không phá hủy.
Tự động hóa phòng thí nghiệm
Tự động hóa phòng thí nghiệm là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, tận dụng công nghệ để hợp lý hóa các quy trình trong phòng thí nghiệm, tăng hiệu quả và giảm thiểu lỗi của con người. Hệ thống phòng thí nghiệm tự động thường sử dụng bộ định vị côngxon để chuyển các đĩa, phiến kính và mẫu chất lỏng giữa các trạm xử lý như đầu đọc, máy rửa và máy ấp trứng.
Bộ định vị côngxon là thành phần chính của các hệ thống này. Chúng cho phép chuyển động theo chiều dọc và nghiêng góc để xử lý các thùng chứa khác nhau và các thao tác dùng pipet cần thiết để chuyển chất lỏng. Tính linh hoạt này rất quan trọng để xử lý các mẫu tinh vi và thực hiện các thao tác chính xác.
Khoảng trống mở được cung cấp bởi công xôn là một lợi thế đáng kể khác. Nó cho phép tích hợp dễ dàng vào quy trình công việc của dây chuyền lắp ráp, cho phép chuyển đổi liền mạch giữa các giai đoạn khác nhau của quy trình. Điều này có thể làm tăng đáng kể tốc độ và hiệu quả công việc trong phòng thí nghiệm, giúp có thể xử lý khối lượng mẫu lớn trong thời gian ngắn hơn.
Một trong những tính năng quan trọng nhất của hệ thống phòng thí nghiệm tự động là khả năng lưu và lặp lại các vị trí một cách chính xác trong suốt các thí nghiệm. Điều này rất quan trọng để đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy trong kết quả thử nghiệm. Bằng cách tự động hóa quy trình này, các phòng thí nghiệm có thể loại bỏ sự biến đổi do xử lý thủ công, mang lại kết quả chính xác và đáng tin cậy hơn.
Hơn nữa, tự động hóa làm giảm nguy cơ ô nhiễm có thể xảy ra khi xử lý thủ công, mang lại kết quả kiểm tra chính xác hơn. Nó cũng giải phóng nhân viên phòng thí nghiệm để tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn, tăng năng suất tổng thể.
Ngoài những lợi ích này, tự động hóa phòng thí nghiệm còn có tiềm năng cách mạng hóa các lĩnh vực như khám phá thuốc và nghiên cứu di truyền. Bằng cách tự động hóa các tác vụ thường ngày, các nhà nghiên cứu có thể tập trung vào phân tích và giải thích dữ liệu, đẩy nhanh tốc độ khám phá khoa học.
Tóm lại, bộ định vị côngxon trong hệ thống phòng thí nghiệm tự động thể hiện một tiến bộ đáng kể trong công nghệ phòng thí nghiệm. Chúng mang lại hiệu quả, độ chính xác và độ tin cậy cao hơn, khiến chúng trở thành một công cụ vô giá trong các phòng thí nghiệm hiện đại.
Hội quang tử
Các giai đoạn đúc hẫng hỗ trợ việc căn chỉnh và lắp ráp chính xác các bộ phận quang học và thiết bị quang tử. Khả năng điều chỉnh đa trục được sử dụng để chủ động căn chỉnh các thấu kính, ống dẫn sóng, tia laser, bộ lọc và sợi quang cho đến khi đạt được khả năng truyền ánh sáng tối ưu. Công xôn cung cấp độ ổn định và khả năng lặp lại để định vị các tổ hợp cơ khí trong phạm vi dung sai nanomet cần thiết.
Mặc dù bộ định vị đúc hẫng thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học và các dụng cụ chuyên dụng, nhưng lợi ích của chúng có thể được áp dụng cho các môi trường công nghiệp như quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng và lắp ráp đòi hỏi chuyển động linh hoạt nhưng chính xác. Thiết kế đúc hẫng tĩnh giúp loại bỏ hiện tượng phát và hiện tượng trễ khó kiểm soát trên các bộ định vị xoay. Các công ty cung cấp các bộ định vị đúc hẫng phù hợp với các tải trọng và môi trường khác nhau, từ các giai đoạn thu nhỏ cho các thiết bị nhỏ gọn đến các bộ định vị lớn được sử dụng trong sản xuất tấm pin mặt trời. Danh tiếng của công xôn về hiệu suất cao, độ tin cậy và tính linh hoạt sẽ tiếp tục mở rộng các ứng dụng định vị của nó.
Công ty TNHH Công nghệ Laser Tây An Guosheng là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên về R&D, sản xuất và kinh doanh thiết bị ốp laser tự động, thiết bị ốp laser tốc độ cao, thiết bị dập tắt laser, thiết bị hàn laser và thiết bị in 3D . Bộ định vị Cantilever của chúng tôi tiết kiệm chi phí và được bán trong và ngoài nước. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉbob@gshenglaser.com.
Người giới thiệu:
MG Ruppert, PT Rakestraw và PG Haljan, "Hệ thống định vị quang học dựa trên công xôn", Đánh giá về các dụng cụ khoa học, tập. 77, không. 3, tr. 035111, 2006. https://doi.org/10.1063/1.2183811
JD Alonso và MR Dougherty, "Vận hành các hình dạng lệch cho chùm đúc hẫng ba chiều," Tạp chí Âm thanh và Rung, tập. 312, không. 4-5, trang 772-778, 2008. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2007.11.049
S. Liu, W. Li, J. Zhu, D. Zhu và S. Zhang, "Thiết kế và điều khiển hệ thống định vị chính xác hai chiều tách rời với cơ chế liên kết bốn thanh," Cơ điện tử, tập. 22, không. 6, trang 758-765, 2012. https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2012.05.005
J. Zhang và WH Liu, "Phân tích động học và mô hình độ cứng của bộ điều khiển chính xác tuân thủ đa trục với cơ cấu đòn bẩy," Precision Engineering, tập. 61, trang 230-239, 2020. https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2019.11.007
W. Yang, GY Gu, LB Zhu và CY Su, "Kính hiển vi lực nguyên tử tốc độ cao dựa trên công xôn siêu âm và bộ điều khiển PID động," Nghiên cứu và Kỹ thuật Kính hiển vi, tập. 66, không. 6, trang 295-303, 2005. https://doi.org/10.1002/jemt.20189
