力矩电机

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力矩电机相关的厂商

  • 我们提供---专业化、自动化、省力化的动力来源 目前公司主要销售台湾STK/ASTK微型电机,如AC.DC减速电机,电磁刹车机,电调速电机,调速刹车电机.力矩电机,DC直流电机,单相异步电机,三相减速电机.三相刹车电机,调速器,变频器.力矩电机专用调速器,感应型减速调速电机,可逆型减速调速电机.齿轮减速机,直线式减速机,涡轮减速机,离合煞车马达的齿轴斜角度完全吻合,马达和牙箱可个别取代。 公司本着''品质第一,技术专业,服务迅速''的理念,热诚为您服务!
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  • 国家机床产品质量检验检测中心(四川)挂靠中国工程物理研究院机械制造工艺研究所,中心下设高精度转台研发团队。团队致力服务于需要最高运动控制精度的领域,为这些领域提供微米、纳米级定位精度的核心部件。以顾客需求为导向,倾听客户严苛的应用需求,为客户提供最高精度运动控制系统的定制化解决方案。本中心针对不同用户需求,提供多款高精度转台:压电马达转台、气浮转台、机械转台、二维转台、速率转台等。转台内置无框力矩电机,有更好的驱动力和工作效率。所有转台均为自主研发,具有国际领先的精度水平。项目团队研制出的ZT320型高精度转台,测量不确定度优于0.05″,成功应用于我国最高法定计量机构——中国计量科学研究院,现已成为国家线角度计量基准。我们的应用领域包括光栅制造、角度编码器检测、半导体、测量检测、科研、国防等,各类转台均可以根据用户需求定制。
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  • 武汉埃斯特测控技术有限公司向电力、石油、化工、市政、钢铁等工业领域推广技术领先、质量可靠的产品。除经营自身生产流量计、物位计产品外,还授权代理美国Sunboard(桑柏)气动、电动、电液联动执行机构,该能够频繁地开启动作,适用于各种恶劣工况,在北美市场气动领域享有极高的声誉。广泛应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、环保等行业。  美国Sunboard(桑柏)气动执行机构加工精度高、气密性好、密封面耐油、耐水。  Sunboard(桑柏)电动执行机构采用绝对编码器控制阀位,避免目前最常见的霍尔板阀位控制(磁性工作原理)受现场影响、怕磁场、怕振动等不足;在力矩测定方面采用soc(片上系统)等先进控制技术,克服了传统的力矩传感器力矩不准确、不耐久等缺点,,使其产品的精确控制和高可靠性得到持久保障。  美国Sunboard(桑柏)电液联动执行机构为智能电液联动一体机,体积小、重量轻,它由电机、油泵、伺服阀、手泵、现场控制模块、力矩检测及控制、阀位测量及设置、故障检测及反馈组成,在短短几秒时间内可以输出上万牛米力矩。
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力矩电机相关的仪器

  • DD马达英文全称为Direct Drive Ratary,直接驱动旋转马达,DDR转矩直驱马达,故简称DD马达。由于其输出力矩大,因此有些公司将称为力矩电机。与传统的电机不同,该电机的大力矩使其可以直接与运动装置连接,从而省去了诸如减速器,齿轮箱,皮带轮等连接机构,因此才会称其为直驱动电机。另外该电机都配置了高解析度的编码器,因此使该产品可以达到比普通伺服高一个等级的精度。并且采用直接连接方式,减少了由于机械结构产生的定位误差,使得工艺精度得以保证。以及减少了由于机械结构摩擦而产生尺寸方面的误差和使用时的噪音等方面降低了很多。 DD马达的特点及应用 DD马达具有以下优点: 1)无需原点复位: 采用的是值编码器,不需要原点复位就能识别现在的位置 (2)高精度: 每一个圆周可以分成2的20/24次方个脉冲,定位精度可以达到小于或等于+/-30角秒 (3)高扭矩: 在有限的体积内输出高扭矩,能在高速旋转下驱动较大的负载 (4)高刚度: 采用十字交叉轴承,径向、轴向负载能力大,静态负荷大 (5)无需保养: 不需要额外的添加润滑油等电机保养工作 (6)简易安装: 负载直接安装,无需减速机、皮带轮、齿轮等中间附件,减少部件安装和调试的时间 (7)低噪音: 负载直接安装,无中间连接件,使用时减少了很大的噪音 (8)响应快: 负载直接安装,无中间连接件,响应时间快,能在较少的时间内整定到一个很好的精度 应用领域:DD 马达因其无油、无尘、重量轻、体积小,应用于电子、半导体、太阳能光伏、自动化行业等。 -任意的机械分度(可不等分)装置 -搬运、翻转频繁高速装置 -半导体行业的晶圆划片、切割设备 -IC封装、检测设备 -IC焊接、点胶设备 -手机屏的切割和研磨、覆膜 -洗衣机
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  • 双层振荡培养箱NS-1102C大力矩电机主要特征:1.集恒温培养箱与振荡器于一体,功能多,投资少,节约空间。1、外壳为钢板制作,不锈钢腔体组件,整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗。2、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。可选开门自停保护装置4、倾斜式人性化控制面板,大屏幕背景光液晶显示屏,同时显示实测值、设定值和机器运行状态。5、设有来电回复功能,不受电源剪短影响,设备科自动按原设定程序回复运行。6、实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热,发出声响警报保证实验样本的安全。7、智能控制线路确保摇床缓启动,加速平稳,保护实验样品。11、无需输入制冷系数,全自动调温,避免繁琐的调温设置12、大力矩电机保证持续工作无需保养。13、内置照明灯光,整个工作状态清晰了然 培养摇床的操作规范:   1、使用之前需检查电源插座是否通电,然后检查设备电源线是否有破皮裸露金属线,当一切无误方可连接电源,并根据实验要求在触摸屏上设定好转速、时间、温度等参数。   2、放入试验器皿,要注意放置要对称,并保持设备运转的平衡,同时固定夹紧,检查样品是否密封好,是否有泄漏。   3、打开侧边总电源开关,开启电源,设置恒温温度(加热或者制冷)。   4、开启控制面板上的振荡开关,设定转速,设备缓慢启动,转速盘跳动,设定触摸屏振荡速度,点击开始,启动至所需的振荡频率。   5、使用完毕后,应当暂定设备运转,把转速和控温旋值调节归零,关闭侧边电源总开关,拔下设备电源插座,断开实验室电源。   6、工作结束后应将摇床内部水分排干,有残留的情况下选择对应的清洗剂清洗干净,检测设备是否移位,是否有破损碰撞,检查完毕,开启摇床紫外杀菌灯,进行灭菌消毒。对于摇床的消毒,以下几点同样需要注意:   1)在补充水时把水加热一下,达到培养箱的温度,先用75%酒精擦拭内壁,通风10分钟,紫外线照射30分钟即可。   2)甲醛熏蒸,然后开始排残,起码要一个星期才可以让甲醛散尽,要不细胞长不好的。有的摇床能加热内壁到90度,也有的带有紫外线功能,应每周用酒精擦洗内部一次。   3)一般情况下可用75%的酒精擦拭内壁,然后用甲醛高锰酸钾熏蒸一个晚上,然后通风一整天。   4)把培养箱里的板层拿出来高压一下,箱壁用75%酒精擦一遍,换用诗乐氏擦一遍,再紫外照一夜,效果很好。   5)把平皿高压灭菌后,在无菌操作台内加入适量的灭菌双蒸水或者生理盐水,再加少量新洁尔灭,浓度没关系,细胞养的都可以。双层振荡培养箱NS-1102C大力矩电机技术参数:型号NS-1102NS-1102CNS-1112B旋转频率40~300rpm40~280rpm频率精度±1rpm摆振幅度Ф26mmФ35mm可达容量250ml×70 500ml×48 1000ml×30100ml×48 250ml×30500ml×24 1000ml×12250ml×90 500ml×741000ml×48标准配置250ml×35 500ml×24250ml×30250ml×45 500ml×36托盘尺寸740×460mm500×350mm970×560mm定时范围0-999hour温控范围RT+5~60℃数显方式LCD外形尺寸950×700×1260700×560×12601200×800×1500功率1050W750W1150W 恒温摇床的正确清洗方法1、清洁工具  蒸馏水、刷子、抹布。  2、清洁方法:  (1)切断电源。  (2)清除水浴恒温振荡器内的蒸馏水,用刷子轻轻刷洗表面和内部的锈渍和脏污,然后用抹布擦拭干净。  (3)用抹布沾取蒸馏水擦拭水浴恒温振荡器内各个角落.如果遇到有脏物用水擦不掉的,则用抹布沾取少量的清洁剂或者乙醇溶液擦去脏物,并用蒸馏水将清洁剂清洗干净;如水浴恒温振荡器内有异味,则喷洒少量除味剂。  (4)用抹布拭去水浴恒温振荡器内多余的水份,每周一次对水浴恒温振荡器内外作清洁,使水浴恒温振荡器内保持洁净,无异味。加水,至少要漫过加热管,接通电源,检查通电是否正常,按设置键,设置频率温度,盖上上盖。等待半小时后用计时器测试振荡频率,用温度计测试水温,如测试结果和设定的温度和振动频率一致,那么就可以进行正常使用了。
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  • ADR-A 系列电机是铁芯型无刷电动机,是绕组设计,与业内其他电动机相比,ADR-A 系列电机会产生高的力矩,ADR-A 系列电动机的形状因数也比竞争产品要小,这些电机的转子惯量低,从而可实现好的响应和稳定时间,在大速度方面,这些电机也比其他电机要相对高些性能特点:直径从 110mm-360mm 可选,高度从 75mm-215mm 可选连续扭矩从 1.9Nm-377.9Nm,峰值扭矩从 5.8Nm-1133.8Nm数字量及模拟量编码器可选,高重复定位精度可达±2arcsec业界内小的体积,低转子惯量,大的扭矩除此以外公司擅长领域包括:★根据电机及推力需求提供选择规格;★电机设计;★根据客户的需求设计特制平台;★机械结构的有限元分析(静态和动态);★高精度大型平台(T-型驱动, H-型驱动, 主动协调偏航控制系统H-型驱动);★高性能控制器的运动控制解决方案;★利用激光干涉与分析仪器分析平台的重复精度, 定位精度, 直线度, 平面度等资料;★自然频率震动分析,静压空气轴承平台;产品应用行业范围包括:★半导体制造业(光刻机,晶元检测, BGA 和 IC 检验, 金丝焊线机,固晶机,激光切割, 倒装焊接等)★手机制造(触摸屏,点胶、组装,测试,加工等)★硬盘(HGA,滑块制造,检验,构造盘媒介等)★电子零件制造及组装(汽车、航空电子)★生物医学(DNA /基因测序,微型排列,药物制造等)★机床(数控磨床、铣床, 车床、电火花加工等)★印刷(UV平板、喷墨印刷,3D打印)★检验系统(光子发射显微镜,视觉系统等)★OLED/LCD/TFT(G2.5/G6/G8.5/G10.5/G11.5产线的曝光,检验系统,激光标号,切割等)★其他(汽车零件检测,连接器制造,分配系统,物流分拣等)
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力矩电机相关的资讯

  • 凌工科技发布凌工智能型冷却水循环机(LC2500)新品
    一、产品介绍 凌创(LC)系列智能型冷却水循环机可广泛应用于各类精密仪器设备冷却,循环水质结净,换热效率高,循环冷却水恒流或恒压模式可选,自动调节冷却水流量或压力,精确在线显示循环冷却水流量及压力;采用自主研发的智能控制系统,循环冷却水温度、流量或压力控制精度高;可与需冷却设备之间通讯,通讯协议RS485、RS232、Can通讯可选,本地或远程调节循环冷却水温度、流量、压力等参数。二、主要特点智能化控温、控流、控压;采用PID控温,控温精度达±0.1℃;外形美观、操作方便;可远程设置温度、流量、压力等参数;可远程启停设备;可扩展电导率在线检测,实时检测循环水质状态;三、应用领域分析仪器领域:原子吸收光谱仪(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、扫描仪、透射电镜(TEM)、氧氮氢分析仪 实验仪器领域:疲劳试验机、高频熔样机、凯氏定氮仪、索氏提取器、脂肪提取仪、旋转蒸发仪、不锈钢(玻璃)反应釜、发酵罐、回流提取装置、蒸馏冷凝器、电泳仪、手套箱 激光设备领域:激光打标机、激光切割机、激光雕刻机、激光打印机、激光投影仪、激光器 真空设备领域:真空镀膜机(包括真空离子蒸发/磁控溅射/MBE分子束外延/PLD激光溅射沉积)、真空炉、等离子刻蚀机、真空泵(分子泵/扩散泵/旋片泵/罗茨泵/干泵) 机床设备领域:CNC机床电主轴/液压站/润滑站/切削加工液/减速箱、CNC机床伺服电机/直线电机/力矩电机 注塑设备领域:小型注塑机、小型挤出机 包装机械领域:PCB钻孔机、铣边/槽机、贴片机、充磁机创新点:1、冷却水自动恒流、恒压模式可选:流量、压力可以精确自动调节,流量控制精度± 0.2L/min,压力控制精度± 5Kpa;2、冷却水电导率检测:通过检测冷却水电导率大小自动判断循环水质情况,及时提醒用户更换循环水,提高被冷却仪器的使用寿命和散热效率,使得被冷却设备运行更加安全、稳定;3、多种通讯协议可选:RS485、RS232、以太网、CAN通讯可选,本地+远程控制冷却水温度、流量、压力及产品故障报警信息;凌工智能型冷却水循环机(LC2500)
  • 恒温摇床研发再创佳绩 上海比朗隆重推出
    来自上海媒体最新报道:上海比朗仪器设备有限公司做为国内最大从事恒温实验设备和超声波实验设备,恒温摇床,研发、生产、销售于一体的高科技技术企业。近年来在巩固和扩大仪器市场的基础上,积极开发个性化&ldquo 亮点&rdquo 产品,实现了恒温摇床市场等多领域发展的新突破,赢得了越来越广阔的发展空间。  目前,上海比朗仪器设备有限公司恒温摇床研发取得重大突破,再创佳绩。上海比朗仪器设备有限公司的市场和竞争格局发生巨大变化,为在激烈的竞争中立得一席之地,上海比朗仪器设备有限公司研发的恒温摇床不仅持久耐用,而且品质效果良好,受到业界一致好评!  上海比朗仪器设备有限公司研发的恒温摇床具体介绍:  恒温摇床外观图  比朗品牌COS-100B 恒温摇床具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备,适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。  恒温摇床技术参数:  产品型号BILON-COS-100BBILON-COS-100C  旋转频率40~400rpm40~300rpm  频率精度± 1 rpm± 1 rpm  摆振幅度¢25mm¢25mm  标准配置50ml× 4支100ml× 4支 250ml× 3支 500ml× 3支 100ml× 9支  最大容量50ml× 20支 100ml× 16支250ml× 12支 500ml× 9支 50ml× 12支 100ml× 9支 250ml× 6支  托盘尺寸450mm× 370mm280mm× 220mm  定时范围0~999小时0~999小时  温控范围环境温度+5℃~60℃环境温度+5℃~60℃  温控精度± 0.1℃± 0.1℃  温度均匀度± 1℃± 1℃  数显方式LCDLCD  托盘数量1块1块  外型尺寸600mm× 580mm× 510mm440mm× 410mm× 390mm  净 重72KG31KG  容 积440mm× 405mm× 270mm(70L)320mm× 295mm× 190mm(70L)  功 率580W310W  电 源AC220V~240V 50H60Z~60HZAC220V~240V 50H60Z~60HZ  恒温摇床主要特征:  1、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。  2、外壳为ABS工程塑料制作、腔体全镜面不锈钢组件,永不生锈。  3、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。  4、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。  5、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。  6、实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。  7、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能  8、最先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。  9、整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。  10、升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。  后来记者从上海仪器仪表协会得知上海比朗的具体情况,上海比朗仪器设备有限公司是专业生产,恒温摇床、恒温槽、低温恒温槽、恒温水槽、恒温油槽、超声波细胞粉碎机。其研发生产的恒温摇床达到了世界先进水平。  更多详情请链接:http://www.bilon100.com
  • 综述:可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析
    为了进一步提高红外变焦光学系统的性能,兼顾其空间分辨率和灵敏度的要求,基于可变冷光阑技术的制冷型变F数红外探测器需求迫切。相较于传统的红外变焦光学系统,变F数红外变焦光学系统可在大视场和小视场切换时保持分辨率和灵敏度的平衡,提高光学系统的孔径利用率,进而缩小光学系统的径向尺寸,有利于红外光学系统成像质量的提升和小型化设计。昆明物理研究所科研团队对变F数与变焦之间的关系进行研究,概述了国内外在可变冷光阑红外探测器技术领域的研究进展,并对主流技术路线的关键技术难点进行了分析。相关研究内容以“可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析”为题发表在《红外技术》期刊上。变焦和变F数的关系变焦光学系统的理论依据:光学系统的焦距是一项重要的设计指标,其关系到系统的视场角、空间分辨率等关键性能。变F数与变焦的关系:为了理清变焦与变F数的关系,首先对传统的红外变焦系统进行分析。传统变焦系统中,探测器的F数是固定不变的,而光学系统(为方便讨论,将冷屏作为光学系统的一部分)的F数则分以下几种情况:① 假设系统在最长焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,光学系统的F数由最长焦距和物镜尺寸的比值决定,此时冷屏开口即为系统的孔径光阑。在系统由最长焦距切换到短焦状态时,孔径光阑及其尺寸均保持不变,入瞳由原来占满整个物镜逐步等比例缩小。由F数的公式可知,此时光学系统的F数保持不变。如图1所示,探测器的F数固定不变,为F/3,在长焦窄视场时,通光孔径被完全利用,见图中浅蓝色部分;当系统切换至短焦大视场状态时,通光孔径大幅减小,见图1中深蓝色部分。图1 传统变焦红外光学系统的孔径利用率示意图② 假设系统在最短焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,系统的F数由最短焦距和物镜尺寸的比值决定。在系统由短焦向长焦切换时,由于物镜尺寸固定,孔径光阑不再是冷屏开口,物镜边框成为了新的孔径光阑,也就是说此时虽然焦距在变大,但是入瞳直径保持不变,使得光学系统的F数逐步增加,并大于探测器的F数,造成冷屏效率的下降。如图2所示,光学系统的F数为F/6,探测器的F数为F/3,光学系统的F数大于探测器,光学系统自身产生的红外辐射大量的进入焦平面,大幅增加系统的NETD,干扰成像。图2 25%冷屏效率系统的辐射示意图实际的变焦光学系统设计时,往往是上述两种情况的平衡,通常不会只考虑某一个状态的性能。而对于变F数光学系统来说,在设计时保证系统在各个焦距下的孔径光阑均为探测器冷光阑,则当系统由长焦变换到短焦时,通过等比例增大冷光阑尺寸,可保证入瞳尺寸保持不变,通光孔径被充分利用,如图3所示。图3 变F数红外光学系统的孔径利用率示意图当系统由短焦变为长焦时,变F数光学系统可以通过等比例减小探测器冷光阑开口尺寸,使得探测器的F数变大,从而保持100%的冷屏效率,避免系统自身的杂散辐射进入焦平面,如图4所示。图4 100%冷屏效率系统的辐射示意图变焦光学系统可兼顾大视场搜索目标和极小视场识别目标的需求,但是由于探测器的F数固定不变,因此要么不能充分利用通光孔径,要么引入大量杂散辐射,不能达到最佳的成像质量。而变F数光学系统则可以很好地解决上述问题。因此理论上,凡是红外变焦光学系统应用的场合,变F数光学系统均可应用,具有广泛的应用前景。可变冷光阑红外探测器的研究进展可变冷光阑的优势可变冷光阑红外探测器技术是目前实现变F数红外系统的重要技术路线。相对于温阑来说,其具有以下几个优势:F数调节范围大且可连续调节。为了解决温阑自身及反射的杂散辐射对成像的影响问题,通常做成球面温阑,这使得F数调节范围小,通常只有两个F数可以选择,或者只能在某两个接近的F数之间进行调节,而可变冷光阑红外探测器可实现系统F数的连续可调,且调节范围较大。可降低系统的复杂度。在传统变焦光学系统中增加温阑设计,将大幅增加光学系统的复杂度和成本。而采用可变冷光阑红外探测器,只需针对探测器杜瓦封装结构进行设计和装配,可大幅降低系统的复杂度。可提升系统的灵敏度。长春光机所的常松涛等人研究了球面温阑对中波640×512(15 μm)红外探测器的NETD的影响,假设球面温阑的温度为20℃,球面温阑的发射率为0.01,当温阑发生0.5℃的温度变化时,温阑引入的NETD达到3.6 mK,虽然引入的NETD很小,但也接近目前探测器本身的NETD。而采用可变冷光阑探测器的方法,引入的NETD可进一步降低。可变冷光阑红外探测器的研究进展国外研究进展:美国弹道导弹防御局(BMDO)在2000年为高空观测系统(HALO)进行更新时设计了一个双波段红外分光系统。如图5所示,该系统在中波和长波的焦平面前端分别设置滤光片转盘,每个转盘上可放置5片不同带通的滤光片以及一片用于背景测试的空白片。美国OKSI公司的Nahum Gat等人先后开发了两套中继光学系统,如图6所示。2013年Nahum Gat等人提出了与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑结构,该结构相较于外置可变冷光阑结构来说结构紧凑,如图7所示。2014年,雷神公司的Jeffrey和Eric等人在Nahum Gat的基础上改进了刀片虹膜式的可变冷光阑结构,其结构示意图如图8所示。雷神公司的第三代前视红外系统是可变冷光阑探测器技术的集大成者。其冷光阑结构如图9所示。此外,雷神公司将中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、制冷机驱动电路、成像控制电路、冷光阑控制电路等均集成为一个前视红外系统,该系统的体积和重量相对于第二代长波标准先进杜瓦组件(SADA Ⅱ)来说反而更小。包含中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、成像控制电路、冷光控制电路等均在内的第三代前视红外系统的组成以及实物如图10所示。图5 HALO的双色红外系统图6 带可变冷光阑的真空密封结构和外置可变光阑与滤光片转盘的集成结构图7 刀片虹膜式可变冷光阑图8 双稳态螺线管驱动的可变冷光阑示意图图9 雷神公司可变冷光阑杜瓦俯视图图10 第三代前视红外系统的主要组成部件及系统的实物图国内研究进展:国内对基于可变冷光阑的变F数红外探测器研究较少。上海技物所于2001年发明了一种带可变冷光阑功能的用于红外探测器芯片中测的杜瓦(如图11所示),上海技物所的可变冷光阑结构用于芯片的中测筛选,对结构的小型化以及制冷时间、制冷量的要求不高,因此不适合正式的红外探测器。2014年长春光机所发明了一种与滤光片转盘相似的可变光阑机构(如图12所示)。在光学系统设计方面,613所于2017年设计了可以匹配不同F数探测器的中波大视场光学系统;中电科11所于2022年设计了F/2和F/4可调的变F数光学系统。图11 用于中测杜瓦的可变冷光阑图12 可变式的固定光阑目前国内对于可变冷光阑红外探测器的研究较少,相关产品不够成熟;国外也只有美国雷神公司对该技术进行深入研究,目前产品已进行小批量试制。通过对国内外研究现状的对比,可以发现雷神公司采用的与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑是实现变F数红外探测器的可行的技术路线。该技术路线有如下几点优势:1)集成度高:针对640×480(20 μm)的芯片封装,雷神公司的探测器体积和重量甚至还略小于SADA II探测器;2)可靠性高:可变冷光阑在制冷状态下可进行1万次的开合运动,在非制冷状态下可进行10万次的开合运动;3)功耗低:由于可变冷光阑机构与杜瓦进行集成封装,无需单独为其再配备制冷机,因此功耗不大于75 W,且常温降温时间小于10 min;4)响应时间快:虽然雷神的报道中没有明确说明F数的切换时间,但是根据其使用的压电电机的特性,F数的切换时间可满足光学系统视场切换时间的要求。可变冷光阑红外探测器的关键技术采用刀片虹膜式的可变冷光阑结构,并将其与杜瓦进行集成封装,存在以下关键技术:1)可变冷光阑杜瓦的整体设计技术可变冷光阑杜瓦与传统的固定光阑杜瓦在设计上有很大的不同,需从整体设计上来保证功能的实现。主要需考虑整体结构设计、光阑片的设计、驱动方式的选择、结构的温度控制、整体装配集成、小型化以及可靠性等多方面的技术。2)可变冷光阑精密装配技术可变冷光阑涉及到光阑片的精密装调、驱动电机的隔热装配以及整体结构的精密封装等装配步骤,由于其结构比传统冷屏结构复杂得多,且存在运动部件,其装配更加困难。而光阑片的装配精度关系到运动机构的长期可靠性以及运动过程中的摩擦力,同时影响驱动功率的大小;而驱动电机的装配精度关系到光阑片的受力均匀性以及温控效果;整体结构的装配精度关系到成像的质量。因此需从设计和工艺等多方面进行综合考虑,保证其装配精度及长期可靠性。3)微型电机设计和制造技术对于可变冷光阑来说,压电陶瓷电机是一种比较适合的驱动方式。压电陶瓷电机单位体积下的力矩较大,没有电磁干扰,具有断电自锁功能。一方面,为了缩小可变冷光阑红外探测器的体积,压电陶瓷电机的体积必须很小,另一方面,光阑片的运动阻力要求压电电机的力矩不能过小。因此需通过电机结构设计优化、高性能压电陶瓷的制造、电机制造工艺的改进等多个方面实现小型化大力矩电机的研制,将杜瓦的体积控制在可接受的范围内。4)杜瓦热固耦合设计技术可变冷光阑由于引入了复杂的运动机构,冷头热质量大幅增加,因此,需从结构设计以及材料选择等多方面进行研究和考虑,减小杜瓦热质量,解决快速制冷的问题。此外,可变冷光阑通过电机与杜瓦外壳热连接,需通过结构设计减小杜瓦的漏热。最后,光阑片之间通过叠加的方式互相贴合,热阻很大,需减小光阑片之间以及光阑片与冷屏之间的热阻,从而使光阑片温度降低至不影响焦平面成像的水平。5)可变冷光阑运动控制技术探测器的F数由冷光阑的开口尺寸决定,因此需精确控制冷光阑的运动,从而精确控制探测器的F数。压电陶瓷电机具有断电自锁的功能,即电机断电后可变冷光阑将立即停止运动,停在断电瞬间的位置,因此在控制方面只需要考虑可变冷光阑运动的反馈问题即可,这关键在于选择合适的小型化位置传感器,并结合可变冷光阑的结构设计,将传感器安装固定在合适的位置。6)光阑片表面镀膜技术光阑片表面需进行镀膜处理,膜层需满足摩擦系数小、耐磨以及反射率低3个条件。摩擦系数小可以减小光阑片之间的摩擦力,减小压电电机的力矩需求,有利于电机的小型化;耐磨性高则有利于可变冷光阑机构的可靠性,防止出现膜层脱落干扰成像的现象;反射率低则可以防止芯片的冷反射。结论这项研究从变焦和变F数的关系出发,阐述了变F数光学系统的优势。与传统的变焦光学系统相比,具有可变F数功能的变焦光学系统可兼顾系统的空间分辨率和灵敏度需求,提高系统的孔径利用率,有利于成像质量的提升和系统的小型化。对可变冷光阑的研究进展进行了分析,发现雷神公司的内置刀片虹膜式可变冷光阑是可行性高、性能优异的技术路线,并对该技术路线的关键技术进行了详细分析。对可变冷光阑红外探测器的研究和应用提供了参考。论文信息:http://hwjs.nvir.cn/cn/article/id/7222d189-ab24-490d-9bd9-98f665c31ed1

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