3D便攜式平臺采用PLC控制系統(tǒng),保證了高穩(wěn)定性和高可靠性。
PLC的優(yōu)缺點優(yōu)點:功能強,硬件配套齊全,用戶使用方便,適應性強;可靠性高,抗干擾能力強;編程方法簡單,維修工作量少,維修方便;體積小,能耗低。缺點:不能用于主電路的斷路器,只能進行邏輯控制。
PC機的優(yōu)缺點優(yōu)點:能實現(xiàn)原來PLC的控制功能,并且具有更強的數(shù)據(jù)處理能力、強大的網(wǎng)絡通訊功能以及能夠執(zhí)行比較復雜的控制算法和其近乎無限制的存儲容量等優(yōu)勢。缺點:基于PC的自動化控制也有其不足之處,其設備的可靠性、實時性和穩(wěn)定性都較差。 匠信智能3D便攜式絲桿運動平臺采用PLC、三菱驅動器、觸摸屏、三菱電機、機加件、微調、箱子、電氣等組成。廣東smartray 3D便攜式平臺
激光線掃3D工業(yè)相機:相機在使用的時候也會受到線狀掃描的限制,通常會要求被檢測物體在勻速的狀態(tài)下運動,加上工業(yè)相機的配合,對其進行逐行連續(xù)的掃描,當然也只有在這樣的條件下,才能保證對北側物體的均勻精細檢測,從而形成高質量的圖像。如果檢測或者研究的過程當中對于精細度要求很高的話,通常和會使用這種相機。
3D便攜式平臺采用高穩(wěn)定性、高可靠性的PLC控制系統(tǒng),主要應用于激光線掃3D工業(yè)相機和點激光工業(yè)相機。
線掃描相機的特點優(yōu)勢就在于它本身的結構非常簡單,具有很低的成本,靈活度很高,動態(tài)范圍也很廣,加上高性價比能夠讓其獲得更高的認可度,并且很多時候被人們運用在工業(yè)檢測領域當中,由于工業(yè)相機的傳感器**是通過一行感光元素組成的,所以能夠進行高頻率掃描,同時也能把各種高速,旋轉的物體作為檢測的對象,所以這種相機很受歡迎的應用就是對連續(xù)材料的精度檢測。 上?;魇?D便攜式運動箱匠信智能生產的3D便攜式絲桿運動平臺性能強大,價格實惠,軟件操作簡單。
編碼器(encoder)是將信號(如比特流)或數(shù)據(jù)進行編制、轉換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設備。編碼器把角位移或直線位移轉換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。
按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為增量式和***式兩類。
增量式編碼器是將位移轉換成周期性的電信號,再把這個電信號轉變成計數(shù)脈沖,用脈沖的個數(shù)表示位移的大小。
絕對式編碼器的每一個位置對應一個確定的數(shù)字碼,因此它的示值只與測量的起始和終止位置有關,而與測量的中間過程無關。
工業(yè)相機又俗稱攝像機,相比于傳統(tǒng)的民用相機(攝像機)而言,它具有高的圖像穩(wěn)定性、高傳輸能力和高抗干擾能力等,目前市面上工業(yè)相機大多是基于CCD(ChargeCoupledDevice)或CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor)芯片的相機。
CCD是目前機器視覺常用的圖像傳感器。它集光電轉換及電荷存貯、電荷轉移、信號讀取于一體,是典型的固體成像器件。CCD的突出特點是以電荷作為信號,而不同于其它器件是以電流或者電壓為信號。這類成像器件通過光電轉換形成電荷包,而后在驅動脈沖的作用下轉移、放大輸出圖像信號。典型的CCD相機由光學鏡頭、時序及同步信號發(fā)生器、垂直驅動器、模擬/數(shù)字信號處理電路組成。CCD作為一種功能器件,與真空管相比,具有無灼傷、無滯后、低電壓工作、低功耗等優(yōu)點。 匠信智能3D便攜式DEMO平臺兼容多款3D工業(yè)相機。
而光譜共焦測量方法恰恰利用這種物理現(xiàn)象的特點。通過使用特殊透鏡,延長不同顏色光的焦點光暈范圍,形成特殊放大色差,使其根據(jù)不同的被測物體到透鏡的距離,會對應一個精確波長的光聚焦到被測物體上。通過測量反射光的波長,就可以得到被測物體到透鏡的精確距離。這一過程與攝影器材通過各種方法消減色差的過程正好相反。
為了得到上述特殊的色差,需要在傳感器探頭內使用若干特殊透鏡,用來根據(jù)所需量程將光線分解。使用一個凸透鏡,將傳感器探頭射出的光線聚攏在一條軸線上,形成所謂的焦點軸線。如果不使用凸透鏡,傳感器探頭射出的光將分散開來,測量也就無法進行了。 匠信智能生產的3D便攜式絲桿運動平臺軟件功能強大,兼容性好。湖北3D便攜式運動平臺
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相位法:近年來基于相位的光柵投影三維輪廓測童技術有了很大的發(fā)展,將光柵圖案投射到被測物表面,受物體高度的調制,光柵條紋發(fā)生形變,這種變形條紋可解釋為相位和振幅均被調制的空間載波信號。采集變形條紋并且對其進行解調可以得到包含高度信息的相位變化,然后根據(jù)三角法原理計算出高度,這類方法又稱為相位法。
基于相位測量的三維輪廓測量技術的理論依據(jù)也是光學三角法,但與光學三角法的輪廓術有所不同,它不直接去尋找和判斷由于物體高度變動后的像點,而是通過相位測量間接地實現(xiàn),由于相位信息的參與,使得這類方法與單純光學三角法有很大區(qū)別。 廣東smartray 3D便攜式平臺
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