TONiC UHV读数头具有标准TONiC读数头的优异性能,而且其设计和制造使用了UHV兼容材料和工艺,因此适合用于低至10-10Torr的高真空条件。
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TONiC UHV是雷尼绍向高真空应用领域推出的小型非接触式光栅系统,可为客户提供更强的运动控制性能。
TONiC的速度高达10 m/s,与Ti接口结合使用,其在线性和旋转应用中的分辨率均达到1 nm。由于安装公差大,并且只需按下按钮即可进行校准,因此TONiC系统的安装快捷简单。TONiC的动态信号处理功能可提高信号稳定性,而且电子细分误差低,通常小于±30 nm,从而有助于实现卓越的运动控制性能。
RESM为一体式不锈钢圆光栅,其柱面上直接刻有栅距为20 µm的刻线,并具有IN-TRAC™光学参考零位。两种型号有多种尺寸可供选择(直径52mm到550mm)。“A”截面圆光栅安装精度佳,且具有锥面安装系统,可减少对公差要求高的加工零件的需求,并消除偏心。还提供“B”截面薄圆光栅,其转动惯量与质量均较低。“A”截面圆光栅和“B”截面圆光栅的内径都比较大,可在UHV应用中灵活安装。非接触形式消除了传统封闭式光栅固有的反向间隙、扭转误差(扭变)及其他机械滞后误差。
TONiC UHV读数头具有标准TONiC读数头的优异性能,而且其设计和制造使用了UHV兼容材料和工艺,因此适合用于低至10-10Torr的高真空条件。
TONiC UHV系列光栅及附件由真空兼容材料和粘合剂制成,出气率低,进行残余气体分析 (RGA) 经验证不会污染真空环境,适用于晶片处理/测试、科学仪器、光谱学、真空检测设备等多种应用。
TONiC读数头采用第三代光学滤波系统,噪声(抖动)更低,包括自动增益控制和自动偏置控制在内的动态信号处理使其功能更强大,因此具有优异的可靠性和稳定性能。这种组合全部集成到读数头内部,可提供高质量的信号纯度和较低的电子细分误差(仅有±30 nm)。结果具有更为平稳的速度控制,并且扫描性能和位置稳定性都获得提高,从而有助于*大限度减少真空条件下电机中积聚的热量;真空应用的所有关键参数均存储在紧凑型读数头中。
读数头上的LED安装指示灯直观显示信号强度,而可选的诊断组件在机器收起读数头后可远程检查系统性能。只需按下按钮,即可校准参考零位和增量信号,无需机械调整或其他诊断工具。客户可选的IN-TRAC光学参考零位直接刻划在增量栅尺上,不仅令设计紧凑,而且校准步骤也更简单。这样可产生参考零位输出,在整个工作温度和速度范围内双向重复精度都能够达到单位分辨率。
接口选项TD(双分辨率)接口
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DOP(双输出)接口
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DSi(双信号接口盒)
测量标准 |
RESM:轻薄小巧的一体式不锈钢圆光栅。采用锥面内径的标准“A”截面圆光栅或者转动惯量极低的“B”截面圆光栅 还提供适合部分圆弧应用的栅尺,如REST |
读数头尺寸 (LxHxW) |
35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
栅距 |
20 µm |
圆光栅外径 |
52 mm至550 mm。如需更大的定制尺寸,请联系雷尼绍 |
刻线数 |
8192至86,400(取决于圆光栅大小) |
参考零位 |
RESM:带有单个IN-TRAC 参考零位的圆光栅 REST:适合部分圆弧应用的带有两个参考零位的圆光栅 |
精度* 刻划精度 系统精度 |
±3.97至±0.38角秒(取决于圆光栅直径) ±4.20至±0.40角秒(取决于圆光栅直径) |
最高速度 模拟 数字 |
(详见规格手册) -3 dB时为3673 rpm(在52 mm RESM上) 3673 rpm(TONiC:52 mm RESM上分辨率为5 µm) |
电子细分误差 (SDE) |
一般 <±30 nm |
动态信号控制 |
实时信号调节,包括自动增益控制 (AGC) 和自动偏置控制 (AOC),可在操作期间实现性能优化 |
增量信号 模拟 数字 |
(查看规格手册了解角度分辨率详情) 1 Vpp(周期为20 µm) 分辨率从5 µm至1 nm |
电气连接 |
电缆长度为0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m和10 m,采用微型插头(直接连接至TONiC接口) |
电源 |
5 V ±10%,<100 mA(模拟系统),<200 mA(数字系统)(无端接) |
读数头功耗 | <100 mA |
振动(工作) |
55 Hz至2000 Hz时100 m/s2 (最大值) |
冲击(非工作) |
1000 m/s2,6 ms,½正弦 |
工作温度(系统) |
0 °C至+70 °C |
烘焙温度(非工作) |
120 °C(仅限读数头和栅尺) |
防护等级 |
读数头:IP20 接口:IP20 |
电缆构造 |
镀锡编织铜线电缆,单层屏蔽,带FEP绝缘 |
* 系统精度为刻划误差加上电子细分误差 (SDE)。刻划精度是单个读数头测得的角度和光栅实际刻划的转角之间的最大差值。其中不包括应用中存在的干扰,比如偏心。