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RG2和RG4直线光栅

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更新时间:2016-08-18

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产品详情

直线光栅
RG2/RG4
RG2和RG4是zui常用的雷尼绍增量式光栅 
即使在大多数开放式直线光栅都不适用的条件下,也能提供高度可靠的位置反馈 
   
   
   
   
   
概述

RG2和RG4是zui常用的雷尼绍光栅,即使在大多数开放式直线光栅都不适用的条件下,也能提供高度可靠的位置反馈。
RG2读数头系列包括RGH22、小型RGH24和超小型RGH25。这三款读数头都具有光学滤波系统,可读取20 µm栅距的镀金钢带栅尺,分辨率达5 nm。许多世界领xian的线性运动原始制造商都将这些产品作为标准配置安装。此外,这些产品广泛应用于医疗、机床、PV、半导体和FPD制造领域。
RG4读数头也使用光学滤波系统,读取40 µm栅距栅尺,具有更加宽松的安装公差和更高的速度。还提供RGH34紧凑型读数头和钢带栅尺选项。

RG2 20 µm栅距系列
RG2是开放式的非接触直线光栅系统,能够消除摩擦和磨损,可保证高速、高分辨率的可靠运动。RG2具有独创的20 µm栅距,确保了在大多数开放式直线光栅都不适用的条件下,仍具有优异的信号稳定性。
提供20 µm模拟信号周期,或从5 µm到5 nm的数字信号分辨率。所有RG2直线光栅系统均配有独创的集成LED安装指示灯,如果安装正确则亮绿灯。所有型号的读数头都有参考零位和/或限位开关。参考零位提供可重复的起始位置或零点,而限位开关则指示行程的终点。RGH22具有双限位开关选项,在行程的两端提供各自的信号输出。

红外发光二极管把光发射到光栅尺的刻划面,然后通过透明的指示光栅刻划面将光反射到读数头中。这样就在读数头的检测面产生了正弦干扰条纹。该光学系统采用对很多条纹进行均分的技术,有效滤掉了与光栅尺刻划周期不匹配的信号。即使在光栅尺受到污染或轻微损坏的情况下,也能确保信号的稳定性。
热膨胀特性往往是决定总体测量精度的重要因素。RGS20-S钢带栅尺在端部紧固,因此迫使其膨胀特性与基体材料的膨胀特性一致,无需对不同的膨胀系数进行补偿。
独特的光学设计确保了很小的短周期误差,周期误差(即电子细分误差)通常小于±0.15 µm。线性误差特性为每60 mm ±0.75 µm,或任意每米±3 µm。
RG2具有可靠耐用的光栅尺、优异的测量性能,并且可根据用户需要剪至任意长度。RGS20-S镀金钢带栅尺表面涂漆,不像传统光栅尺那样要求小心操作和清洁。背面自带不干胶,安装简单快捷;对于各种型号的读数头,有不同的安装工具可供选择。将参考零位、限位开关和端压块粘到相应的位置,即可完成安装。

RG2 40 µm栅距系列
RG4开放式非接触直线光栅系统,能够消除摩擦和磨损,可保证高速、高分辨率的可靠运动。40 µm栅距使栅尺具有更高的工作速度和更宽松的安装公差。此外,RG4系统能够读取更多类型栅尺的读数。
RG4直线光栅读数头提供40 µm模拟信号周期,或从10 µm到50 nm的数字信号分辨率。RGH34为超小型读数头,而RGH40和RGH41为完全封装式读数头。所有系统均配有独创的集成LED安装指示灯,如果安装正确则亮绿灯。所有型号的读数头都有参考零位和/或限位开关,RGH40与RGH41具有双限位。参考零位提供可重复的起始位置或零点,而限位开关则指示行程的终点。

红外发光二极管把光发射到光栅尺的刻划面,然后通过透明的指示光栅刻划面将光反射到读数头中。这样就在读数头的检测面产生了正弦干扰条纹。RG4使用的光学原理基本与RG2相同,不同之处在于,红外发光二极管发出的光是从与光栅尺刻划面成90°角反射到栅尺方向,而不是平行反射。该光学系统采用对很多条纹进行均分的技术,有效滤掉了与光栅尺刻划周期不匹配的信号。即使在光栅尺受到污染或轻微损坏的情况下,也能确保信号的稳定性。
RG4系列光栅的工作原理允许使用多种类型栅尺。RGH41和RGH34读数头与RGS40-S钢带栅尺配用。该栅尺可根据用户需要进行裁剪,其膨胀特性与基体材料的膨胀特性一致。栅尺表面涂漆,进行操作和清洁时,不需要像操作传统光栅尺那样小心;栅尺背面自带不干胶,安装简单快捷。独特的光学设计确保了很小的短周期误差,周期误差(即电子细分误差)通常小于±0.25 µm。RGS40-S栅尺的线性误差特性仅为每60 mm 1 µm,任意长度时精度均优于±3 µm。
RGH40和RGH34读数头与RGS40-G铬合金玻璃栅尺配用,长度达1 m。在只需使用基准夹具和机械夹具或背面自带的不干胶直接将栅尺安装到基体上的应用场合,RGS40-G是理想的选择。RGH40和RGH34还与40 µm RESR圆光栅配用,多功能RG4读数头可用在定制的供OEM专业应用的反射式刻划光栅上。


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