光栅振镜电机采用光栅编码器作为反馈系统,具备高分辨率和极高的重复性,能够实现精确的激光束定位和控制。其低漂移特性使得即使在环境温度变化的情况下,仍能保持良好的性能和稳定性。光栅振镜电机具有快速响应和优异的动态性能,确保激光扫描过程中的高效性和精准度。它适用于各种激光应用,如打标、切割、焊接等,并具有较强的抗干扰能力,能在复杂环境中稳定工作,广泛应用于精密加工领域。
光栅振镜电机采用光栅编码器作为反馈系统,具备高分辨率和极高的重复性,能够实现精确的激光束定位和控制。其低漂移特性使得即使在环境温度变化的情况下,仍能保持良好的性能和稳定性。光栅振镜电机具有快速响应和优异的动态性能,确保激光扫描过程中的高效性和精准度。它适用于各种激光应用,如打标、切割、焊接等,并具有较强的抗干扰能力,能在复杂环境中稳定工作,广泛应用于精密加工领域。
高分辨率:光栅编码器作为反馈系统,提供极高的分辨率,确保电机的精确定位和控制。
极高的重复性:由于光栅编码器的精密反馈,光栅振镜电机能在多次工作中保持极高的重复精度,适用于需要高精度的应用场景。
低漂移:光栅振镜电机能在环境温度变化的情况下维持稳定的性能,减少了因温度变化导致的系统误差。
快速响应:光栅振镜电机具有优异的动态性能,能够迅速响应控制信号,实现高速精准的扫描和定位。
高稳定性:经过优化的转子和系统设计,使得光栅振镜电机具有非常好的稳定性,适用于长时间运行的场合。
适应性强:能够适应各种激光波长和能量级别,适合不同类型的激光应用,如打标、切割、焊接等。
抗干扰性强:光栅编码器具有较强的抗干扰能力,使得振镜电机在复杂环境下仍能稳定工作。
ExtraGalvo | S | M | L | |
| 入口光斑 | Input Beam Aperture (mm) | 10 | 14 | 20-30 |
| 转动惯量 | Moment Of Inertia(g•cm2) | 0.6 | 1.5 | 7.2 |
| 转矩常数 | Torque Constant(N•mm/A) | 7.5 | 15 | 24 |
| 线圈电阻 | Coil Resistance(Ω) | 2.7 | 2.6 | 1.58 |
| 线圈电感 | Coil Inductance(µH) | 155 | 275 | 385 |
| 最大连续电流 | Maximum Continuous Current(A) | 2.5 | 3.5 | 5 |
| 峰值电流 | Peak Current(A) | 10 | 10 | 10 |
| 上升时间 | Rise Time(ms) | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| 质量 | Weight(g) | 220 | 300 | 400 |
传感器参数 | |
最大偏转角度 (°) ① | ±12.5 |
非线性度 (%) | <0.1 |
重复精度 (μrad) | <1 |
零位漂移 (μrad/K) | <15 |
增益漂移 (ppm/K) | <8 |
位置解析度 | 23 Bit ② |
① 以上角度均为机械角度。
② 经过换算,18bit@25°对应为1.7urad,23bit@360°对应为0.75urad。