測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
25.2~158.4X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
重復精度
總放大倍率
物方視場
工作距離
光柵尺解析度
新聞資訊
News時間:06-03 2023 來自:祥宇精密
溫度補償是保證測長儀測量精度的重要手段,測長儀是一種常用的精密測量工具,廣泛應用于機械制造、電子器件和航空航天等領域。由于溫度變化會對測長儀的測量精度產生影響,需要進行溫度補償來保證測量結果的準確性。
一、測長儀的溫度補償方法
測長儀的溫度補償方法通常包括兩種:機械補償和電子補償。
1. 機械補償
機械補償是指通過改變測長儀的結構尺寸來抵消溫度變化所引起的長度變化。具體方法是在測長儀材料中加入熱膨脹系數為負的材料,使得在升高溫度時,這些材料的收縮程度大于其他材料的膨脹程度,從而達到抵消的效果。但是機械補償的方法比較復雜,且受到測長儀材料選取的限制,不太實用。
2. 電子補償
電子補償是通過測量溫度信號,計算出相應的補償值來抵消溫度變化所引起的長度變化。具體方法是在測長儀中加入溫度傳感器,并通過放大、濾波等電路處理后,將溫度信號與測長儀的長度信號一同輸入到微處理器中進行計算,然后根據計算結果對測量數據進行補償。
二、常見的溫度變化對測量精度的影響
溫度變化會對測長儀的測量精度產生直接的影響,主要表現為以下幾個方面:
1. 熱膨脹效應
隨著溫度升高,測長儀材料的熱膨脹系數會發(fā)生變化,導致長度也隨之發(fā)生變化。這種熱膨脹效應會使得測量結果產生誤差,影響測量精度。
2. 溫度梯度效應
當測量物體表面溫度不均勻時,就會形成溫度梯度,從而導致測量誤差。因為此時不同部位的測長儀受到的溫度影響不同,長度變化也會不同,進而影響測量的結果。
3. 熱漂移效應
測長儀在長時間使用過程中,由于內部材料的老化和溫度變化等因素,會產生熱漂移現象,導致測量精度下降。
4. 溫度靈敏度效應
測長儀的溫度靈敏度是指在單位溫度變化時,測量值發(fā)生的變化量。當溫度變化較大時,測長儀的溫度靈敏度也會隨之變化,導致測量誤差增大。
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