15382858845

技术文章

TECHNICAL ARTICLES

当前位置:首页技术文章

  • 2.5次元自动测量仪校正全攻略

    2025-04-24 在精密测量领域,2.5次元自动测量仪凭借其高效、精准的特性备受青睐。然而,要想让它持续稳定地输出准确数据,定期且正确的校正工作至关重要。校正的第一步是进行光栅尺的校准。光栅尺作为测量仪的核心部件之一,直接决定了测量的精度基准。先将测量仪置于平稳无振动的工作台上,开启电源,预热片刻后,进入仪器的操作界面,找到对应的光栅尺校准选项。按照系统提示,选取标准量块或借助仪器自带的校准工具,缓慢移动测量台,使光栅尺的读数与标准量值进行比对。若发现偏差,通过软件中的微调参数设置,逐步调整光...
  • 全自动光学影像测量仪的核心功能

    2025-04-21 全自动光学影像测量仪是一种基于光学成像和计算机视觉技术的精密测量设备。它通过高分辨率CCD相机、精密光学镜头和先进的图像处理软件,实现对工件尺寸、形状、位置等参数的快速、精确测量。与传统测量方式不同,全自动光学影像测量仪无需物理接触被测物体,只需将被测工件放置在测量平台上,系统即可自动完成对焦、图像采集、数据分析及报告生成,大幅提升测量效率和准确性。1、高精度尺寸测量可测量长度、宽度、高度、孔径、间距等几何参数,精度可达微米级(μm),适用于精密零件、电子元件、模具等领域的检...
  • 复合式影像测量仪融合了哪些测量技术?

    2025-04-14 复合式影像测量仪融合了多种先进测量技术,主要包括以下几个方面:一、光学成像技术1、高清数字成像利用高分辨率的工业相机,能够获取被测物体的清晰图像。这些相机通常配备优质的镜头,可在不同放大倍数下捕捉到物体的细微细节,为精确测量提供基础。2、光照系统优化采用可调节的光源系统,如环形光、同轴光等。环形光能在物体周围形成均匀的光照,减少阴影,使物体轮廓和特征更加清晰;同轴光则主要用于检测物体表面的纹理、划痕等缺陷。通过合理调整光照强度和角度,确保在不同材质(如金属、塑料、玻璃等)和颜...
  • 全自动光学影像测量仪的精度如何?

    2025-04-11 全自动光学影像测量仪的精度通常可以达到非常高的水平,一般在微米级别。一、高精度级别在理想的实验室环境下,一些光学影像测量仪的测量精度可以达到(0.5+L/200)μm左右。其中L是测量长度(单位:米)。这意味着当测量一个较小尺寸的物体,如边长为100mm(0.1m)的零件时,测量误差可以控制在0.5μm+0.1m/200=1.0μm以内。这种高精度的测量能力使得仪器能够满足对尺寸精度要求高的行业需求,如半导体芯片制造、精密光学镜片加工等行业。二、影响因素1、光学系统质量:高质...
  • 三坐标测量机的测量方法

    2025-04-09 三坐标测量机可以对二维测量的坐标进行可视化分析处理和检测,应用于各种精密制造业,如手机组件、模具、电子、通信、机械、五金、塑胶、仪表、钟表、PCB、LCD等行业。可测量的材料包括金属、塑胶、橡胶、玻璃、PCB、陶瓷等。三坐标测量机的测量方法主要有机械式、光学式和激光式三种。其中,机械式测量方法为常见,是通过机械结构中的导轨、滑块和螺丝等组成的测量机构实现测量的。光学式测量方法主要是利用光学传感器对工件进行测量,并通过计算机软件来完成数据分析和处理。激光式测量方法是利用激光束与...
  • 快速影像测量仪适用于哪些类型的零件测量?

    2025-04-07 快速影像测量仪适用于多种类型的零件测量,具体如下:一、二维平面零件1、板材类零件可以精确测量金属板材、塑料板材等各种材质板材的尺寸,包括长度、宽度、厚度等。例如在机械加工中,用于检测金属板材的裁剪尺寸是否符合要求,误差通常可控制在较小范围内,如±0.01mm左右,能确保板材在后续装配或加工过程中的精准度。对于表面有孔、槽等特征的板材,测量仪能够准确测量孔径、孔距、槽深、槽宽以及它们之间的位置关系等参数。比如在电路板制造中,精确测量线路板上各种孔和槽的位置,保证电...
  • 使用全自动二次元测量仪进行测量有哪些优势?

    2025-04-01 使用全自动二次元测量仪进行测量具有多项显著优势,以下是对这些优势的详细归纳:一、高精度测量1、精确度高二次元测量仪采用先进的光学系统和图像处理算法,能够对工件进行高精度的测量。其测量精度可以达到微米级别,对于一些对尺寸精度要求高的行业,如电子、半导体、精密机械等,能够满足其严格的测量需求。例如,在半导体芯片制造过程中,需要对芯片的引脚间距、芯片尺寸等进行精确测量,以确保芯片的性能和可靠性。二次元测量仪可以准确地测量这些微小尺寸,为半导体芯片的质量控制提供有力保障。2、重复性好...
  • 数字化显微镜是如何将图像转化为数字信号的?

    2025-03-27 数字化显微镜将微观物体的图像转化为数字信号的过程主要包括以下几个关键步骤:一、图像采集1、光学系统聚焦成像首先,显微镜通过其物镜对微观物体进行聚焦。物镜的作用是收集从物体表面反射或发射的光线,并初步放大物体的图像。不同倍数的物镜可以根据需要选择,以获取不同放大倍率下的图像。当光线通过物镜后,会在显微镜内部形成一个倒立的、放大的实像。这个实像位于物镜的焦平面上,为后续的图像采集做好准备。2、光电转换在物镜形成的实像位置附近,有一个图像传感器。常见的图像传感器有CCD(电荷耦合器...
共 59 条记录,当前 1 / 8 页  首页  上一页  下一页  末页  跳转到第页 

扫码加微信

移动端二维码
热线电话:15382858845

Copyright © 2025东莞市质高科技有限公司 All Rights Reserved    备案号:粤ICP备2024274467号

技术支持:化工仪器网
管理登录    sitemap.xml