[Ponos japonske tehnologije] Brezžična 3D-sonda na dotik: Razvoj Brezžična merilna glava na dotik, izdelane na Japonskem

Kaj je »3D-sonda na dotik«?

3D-dotikalne sonde so merilne naprave, nameščene v industrijskih CNC strojih.
za merjenje dolžine, širine in višine obdelovancev v 3 dimenzijah
da bi izboljšali natančnost obdelave obdelovalnih strojev.

Večina teh izdelkov je dragih, uvoženih iz tujine.

Metrolova brezžična 3D-tipalna sonda [RC-K3E] dosega ponovljivost 1 μm, ki je s konvencionalnimi infrardečimi 3D-tipalnimi sondami ni mogoče doseči, in lahko pošilja in sprejema signale iz več smeri.

Slabosti brezžične komunikacije, kot so šum ali električne motnje v zahtevnih okoljih,
so bili premagani, da bi ustvarili 3D-sondo na dotik, ki je sposobna dosledne komunikacije iz več smeri.

Za stabilno in zanesljivo komunikacijo

Običajna metoda brezžične komunikacije za 3D-dotikalne merilne glave je infrardeča optična komunikacija.
Uporablja se pri preklapljanju kanalov na televiziji.
Infrardeča komunikacija deluje dobro v linearnih smereh, vendar se blokira, če so na poti predmeti, in je ni mogoče uporabiti za komunikacijo na dolge razdalje.

V zadnjih letih so oblike obdelovancev postale bolj kompleksne, tehnologija obdelave pa bolj raznolika,
vse večja uporaba 5-osnih strojev ali robotov, kar posledično vodi do povečanega povpraševanja po brezžičnih komunikacijskih napravah, ki delujejo iz več smeri.

Daljinski upravljalniki ne delujejo, če niso usmerjeni neposredno v sprejemnik.
Vsi uporabljajo Wi-Fi, ker je manj stresen in bolj uporaben.

Vendar pa za razliko od pisarniškega ali gospodinjskega okolja motorji in drugi stroji v tovarnah povzročajo elektromagnetne motnje, zaradi česar je visoko zanesljiva brezžična komunikacija nemogoča.

Metrolovi inženirji so si vedno postavljali izzive pri razvoju izdelkov, odpornih na zahtevna okolja.

Naslednji izziv bi moral biti razvoj zanesljive brezžične komunikacije, ki bi lahko delovala v zahtevnih okoljih brez motenj zaradi šuma.

Združitev aplikacij in novih tehnologij

Komunikacija v frekvenčnem pasu 2,4 GHz ISM ima veliko vsestranskost in jo je mogoče deliti z več brezžičnimi sistemi, vendar ni dovolj zanesljiva za industrijske aplikacije.
Pomembno je razviti brezžični komunikacijski sistem, ki lahko prenese hrupno tovarniško okolje, da se poveča zanesljivost komunikacije.

Strojni in komunikacijski inženirji so se zato združili, da bi razvili brezžično komunikacijsko metodo, ki deluje neprekinjeno.

Izdelan je bil prototip, ki uporablja natančno mehansko tehnologijo običajnih žičnih merilnih glav na dotik, opremljenih z brezžično sistemsko strukturo, izpopolnjeno s simulacijami.

Končno so se začeli natančni testi ocenjevanja komunikacij.

Nevidne ovire ...?

Nekaj ​​dni po začetku evalvacijskega testa.
Vendar pa so se napake pogosto pojavljale okoli poldneva med tednom in zvečer določenih dni v tednu.
Ali obstajajo kakršne koli sistemske ali mehanske težave?

Zaskrbljujoče je bilo, da so se vedno pojavljali ob podobnem času.
Ko smo iskali vzrok, sta bila tako sistemska kot mehanska stran brez težav, zato smo ugotovili, da mora vplivati ​​zunanji hrup.

Kaj pa bi lahko povzročalo tak hrup med odmorom za kosilo?

Med kosilom se za segrevanje hrane hkrati uporablja več mikrovalovnih pečic.
Da bi preverili, ali je to krivec, so mikrovalovne enote vklopili ob zamaknjenem časovnem obdobju ...
Kot je bilo pričakovati, so se pojavile komunikacijske napake.

Šum mikrovalovnih pečic je povzročil komunikacijske napake.

Domneva se, da je bil vzrok za pogoste napake v večernih urah povezan tudi z letali, ki so letela nad zračnim prostorom nad tovarno.
Okoli Metrola je velika letalska baza, nad tovarno pa letijo letala in helikopterji.

Najboljše okolje za evalvacijske teste

Razvojno okolje za novi izdelek je moralo kar najbolje izkoristiti dejstvo, da se nahaja v okolju, nagnjenem k hrupu, zato so bili ocenjevalni testi izvedeni v še bolj hrupnem okolju.

Mikrovalovna enota je bila nameščena poleg izdelka in ocenjena je bila stabilnost signala oddajnika.

Ko se je pojavila napaka, smo analizirali podatke in sistem ponovno konfigurirali.
Nenamerno izvajanje testov v posebej hrupnem okolju namesto v običajni tovarni je pripomoglo k izpopolnitvi brezžičnega komunikacijskega sistema z visoko zanesljivostjo.

Moč v edinstveni tehnologiji

Dokončan brezžični komunikacijski sistem vključuje mednarodne standarde in najsodobnejšo lastniško tehnologijo.

Ker se brezžični komunikacijski pas deli, se zunanji signali prepletajo, zaradi česar je komunikacija nestabilna.
Naša edinstvena iskalna tehnologija, ki preklaplja uporabljeno frekvenco, omogoča stabilno komunikacijo s takojšnjim zaznavanjem mešanih informacij.

Poleg izboljšanja stabilnosti signala v sistemski strukturi je bil sprejet mednarodni Standardno ISA100, ki zagotavlja varnost prenesenih informacij in hkrati zmanjšuje komunikacijske napake na približno 1/6 običajnega števila.

Konec je začetek.

Visoko zanesljiv brezžični komunikacijski sistem, ki lahko prenaša signale iz več smeri,
Nekaj, kar je z uporabo infrardeče signalizacije brez vpliva predmetov na poti zelo težko doseči, je bilo doseženo in se aktivno uporablja za 5-osno obdelovalno opremo, robote in velike CNC stroje tako doma kot v tujini.

Z ustvarjanjem brezžičnega komunikacijskega sistema z visoko zanesljivostjo v tovarniških okoljih,
Ne le 3D-sonda na dotik, temveč je bilo razvitih in naprodaj več novih izdelkov, vključno s senzorji Zrak Reža !

Poiščite ta izdelek tukaj!

Ultra precizna kompaktna sonda na dotik NOVO!!

Nemoten s hrupom,
Nov sistem radijskega prenosa!

Stabilna komunikacija, na katero ne vplivajo ovire in hladilna tekočina.
Ponovljivost 1 µm s štiritočkovno podporno mehansko strukturo.