自动1- gl4 Galvo扫描头驱动

描述

设计特点

  • 艾特航空的Automation1精密运动控制平台的一部分新万博英超h
  • 兼容A3200版本6.04及更新
  • Aerotech公司AGV系列扫描仪的闭环双轴伺服驱动器
  • 无限视野(IFOV)无缝结合AGV和伺服运动,以扩大扫描仪的工作领域
  • 全伺服状态控制,“零跟踪误差”,消除了与速度有关的零件畸变,如缩圆和圆角
  • HyperWire®光纤接口
  • 外部时钟输入同步与锁模激光器
  • 基于位置的激光点火(PSO)与开窗保持一致的斑点间距在一个广泛的工作速度
  • 包括部分转速位置同步输出(PSO)
GL4提供了一个优化的平台来控制Aerotech的AGV扫描仪系列。行业领先的稳定时间,长期的热稳定性和微米级跟踪精度是可能的,因为先进的特点,如全状态前馈,192 kHz伺服速率,和基于前瞻的速度控制。

高分辨率的反馈

AGV-HP具有热稳定的反馈传感器,几乎没有增益或偏移。GL4采用先进的插补电子技术,提供高达26位的有效分辨率。机载实时二维校准,确保准确的束放置在整个视野。

位置同步输出(PSO)

精确地放置一个激光光点为X / Y的功能的能力的轴位置是Aerotech的用于激光加工应用线性定位表(见图1和2)的关键特征。随着GL4的发布,这个功能现在可用于扫描仪的应用程序。能够准确触发激光作为位置的函数,就不再需要节目标记,跳跃和多边形的延迟,从而减少编程的复杂性。通过使用位置同步的输出功能,基于扫描仪的流程现在可以以相同的方式与传统的X /基于阶段ý应用编程。

远程电源设备

最具竞争力的扫描仪有电力设备集成直接到头部,连同galvos和反馈设备。这些功率器件可以向扫描头注入相当大的热能,导致反馈位置的漂移和镜间偏移量的改变,所有这些都会降低标记精度。一些系统使用PWM功率级来减少热输入。然而,由于galvo电机和控制电流反向极性时存在的非线性效应,这种方法导致跟踪精度降低。通过将功率级移出机头,可以使用性能更好的晶体管来驱动galvos,并且热源可以有效地从扫描仪中移除,从而提高系统的精度(参见图3和图4)。

GL4-1

额外的资源新万博活动

Galvo校准文件转换器(GCFC) -使用GCFC创建新的、优化现有的或转换第三方校准文件来使用GL4进行操作。

你可能对Aerotech最近的网络直播感兴趣,组合扫描和伺服系统的精度

简介:线性和旋转执行机构常用于扩大扫描仪/galvo标记头的有效工作区域。本演示将讨论对齐、缩放、旋转和缝纫引起的误差及其对最终零件质量的综合影响。还将介绍先进的误差校正、路径规划和激光触发技术,以帮助最小化这些误差。

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规范

GL4规格

功能 描述
电机电源 ±40 VDC最大
控制供应 85 - 240年休假;50 - 60赫兹
数字输入 四个光隔离
数字输出 四个光隔离
模拟输入 一个16位差;±10 V
模拟输出 两个16位的单端;±10 V
激光输出 三个光隔离;3 TTL
紧急停车感觉输入(ESTOP) 标准;24 V Opto-Isolated
位置同步输出(PSO) 标准:
  • 双轴算法
  • 三轴Part-Speed算法
插入反馈输出
通信总线 HyperWire®光纤接口
工作温度 0到50°C
储存温度 -30到85°C
重量 2.9公斤
标准 CE批准;NRTL安全认证;2011/65/EU RoHS 2指令

订购信息

GL4系列(必需)

选项 描述
GL4 单相线性放大器

当前(必需)

选项 描述
-20年 20一个峰值;5一个连续