FASTRACK™ 옵티컬 리니어 엔코더의 성능상 이점

강도 높은 강화 스테인리스 강철 구조물.

빠른 설치와 신속한 스케일 교체.

높은 정확도와 탁월한 모션 제어 성능.

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강화 스테인리스 강철 구조물, 빠른 설치 및 간편한 스케일 제거/교체(접근이 제한적인 상황에서도) 외에, RESOLUTE™TONiC™을 지원하는 FASTRACK은 실제 성능상 이점을 제공합니다!

리니어 엔코더의 향상된 정확도

FASTRACK­™ 리니어 엔코더 스케일의 일반적 정확도 그래프 Renishaw의 첨단 눈금 지정 프로세스를 바탕으로 FASTRACK용 RTLC 및 RTLA 스케일은 보정 없이 지정된 ±5 µm/m 정확도를 지원합니다. 더 나아가 실제 설치된 정확도 결과는 일반적으로 ±2 µm/m로, 주요 성능 기준에서 경쟁업체보다 훨씬 앞선 수준입니다. 선형성도 엄격히 제어되므로 Renishaw의 XL-80 캘리브레이션 레이저를 사용하여 간단한 2점 보정으로 달성할 수 있는 매우 높은 정확도를 지원할 수 있습니다.

제공된 그래프는 보상하지 않은 RTLC 및 FASTRACK의 기본적인 정확도 결과를 보여줍니다.

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계측상 장점

일반 FASTRACK™ 리니어 엔코더 시스템 히스테리시스 그래프FASTRACK의 독창적 설계는 매우 높은 가속 부하에서 스케일을 안정적으로 지탱하면서도 두 구성품 사이 항력을 최소화함으로써 지정된 팽창 계수로 스케일의 자유로운 연장을 가능하게 합니다. 따라서 히스테리시스가 최소 수준으로 유지됩니다. 즉, 전체 작동 온도 범위에서 알루미늄 모재 중앙에 고정된 2미터 축에서 1 µm 미만입니다!

FASTRACK의 다른 고유한 계측상 장점은 스케일을 비틀지 않고 한 점에서 모재에 스케일을 안착시키는 고정 방법에서 비롯됩니다. 기존의 캐리어형 엔코더에 사용된 클램프보다 크게 개선된 점입니다. 이러한 조합을 통해 시스템 설치자는 기계에 이상적인 위치에서 주어진 정확도를 유지하면서 스케일을 고정할 수 있습니다. 이러한 기능은 고정밀 축의 중앙 고정에 특히 중요합니다.

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개선된 모션 제어 성능

TONiC™ 증분형 엔코더를 지원하는 FASTRACK™ 리니어 엔코더 스케일에 대한 일반적인 지터 그래프 TONiC은 훨씬 낮은 노이즈(지터)에 맞게 조정되고 자동 게인 컨트롤 및 자동 오프셋 컨트롤을 포함한 동적 신호 처리로 더욱 향상된 최신 Renishaw 필터링 옵션을 사용합니다. 그 결과 보간 오차(SDE)가 적어져 더욱 원활한 속도 제어가 가능하기 때문에 스캐닝 성능이 향상되고 위치 안정성이 개선됩니다. 1 nm 버전 TONiC은 추가적인 노이즈 감소를 통하여 0.5 nm RMS의 탁월한 지터 수준을 달성합니다!

RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더에 대한 일반적인 보간 오차 그래프 RESOLUTE의 놀라운 성능은 정교하고 안정적이며 매우 독창적인 작동 방식의 결과입니다. RESOLUTE를 길고 중복되지 않는 바코드로 구성된 스케일 사진을 촬영하는 초고속 소형 디지털 카메라라고 생각하십시오. RESOLUTE는 이러한 사진을 분석하여 놀라울 정도로 낮은 노이즈(지터)와 SDE(보간 오차, 스케일 격자 간격 이내 오차)에 1나노미터(10억분의 1미터) 수준의 작은 분해능까지 위치를 판별합니다. 매우 정확한 엔코더 피드백을 제공하므로 보다 원활한 속도 제어와 탁월한 위치 안정성이 보장됩니다.

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최상의 강도!

FASTRACK은 특별히 스케일이 노출로 손상될 수 있는 분야용으로 설계되었습니다. FASTRACK과 스케일은 모두 떨어진 유리창이나 공구, 기타 우발적 충격으로 파손되지 않도록 강화 스테인리스 강철로 제작합니다. 파손 사고가 발생하더라도 정교한 옵틱과 탁월한 내분진성 때문에 신호 수준에 미치는 영향은 무시할 수 있는 수준입니다.

계속해서... FASTRACK 설치에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.

일반 FASTRACK™ 리니어 엔코더 시스템 히스테리시스 그래프

이 그래프는 모든 모재와 온도 범위에서 FASTRACK 설치에 대한 히스테리시스를 결정하는 데 사용됩니다. x축은 "상대적 팽창", 즉 모재 팽창과 스케일 팽창 간 차이를 표시합니다. y축은 스케일에서 모재 팽창의 항력으로 인해 발생하는 히스테리시스를 표시합니다. 이 그래프를 사용하려면, 먼저 다음 공식을 사용하여 상대적 팽창을 계산하십시오.

상대적 팽창 = (모재 팽창 계수 - 스케일 팽창 계수) x 온도 변화

이제 스케일의 "자유 길이", 즉 스케일의 끝점과 클램프 위치 사이 길이와 가장 가까운 선에 도달할 때까지 y축을 따라 이동합니다.

예: 20°C 온도 범위에서 화강암 모재에 장착되고, 중앙에 고정된 2미터 축

상대적 팽창 = (8 µm/m/°C – 10.6 µm/m/°C) x 20 = 52 µm/m

52 µm/m의 상대적 팽창에서 1미터 자유 길이 선은 0.426 µm에 있습니다. 따라서 설명된 조건에 대한 히스테리시스는 0.426 µm가 됩니다.

데이터 시트

다음 단계

자세한 정보 또는 가격 관련 문의 에 대해 온라인 상담을 요청할 수도 있고, 현지 Renishaw 사무소 로 직접 문의할 수도 있습니다.