לייזר או קונפוקלי: איך בוחרים חיישן מרחק
את ההחלטה קובע משטח המטרה שלכם, לא נתון הדיוק שבדף הנתונים.
טעות האפיון הנפוצה ביותר במדידת מרחק היא בחירה לפי דיוק. שני חיישנים שמצוינים באותו נתון מיקרומטר עשויים להתנהג אחרת לגמרי על החלק האמיתי שלכם, משום שהמספר בדף הנתונים נמדד על משטח ייחוס קרמי מט — והחלק שלכם הוא ציר מלוטש.
מה טריאנגולציה באמת מודדת
חיישן טריאנגולציה מקרין נקודת אור ומחשב מרחק לפי המקום שבו נופל ההחזר על הגלאי שלו. לשם כך דרוש החזר מפוזר. על גימור מראתי ההחזר הולך למקום אחר לגמרי, והחיישן או שאינו קורא דבר או שקורא את הדבר הלא נכון בביטחון מלא.
היכן הקונפוקלי משתלט
חיישנים קונפוקליים כרומטיים קוראים את אורך הגל שנכנס למיקוד ולא את מיקומה של נקודה, ולכן משטח מבריק הוא אצלם יתרון ולא בעיה. הם גם רואים את שני פניה של שכבה שקופה בעת ובעונה אחת, ומשום כך מדידת עובי זכוכית היא יישום קונפוקלי ולא יישום טריאנגולציה.
אנחנו בודקים על הדגימות של הלקוח עצמו לפני שמישהו מתחייב לחיישן. זה עולה שבוע, וזה הציל פרויקטים שאחרת היו נכשלים בהרצה.
מה עוד משנה מלבד המשטח
משטח המטרה הוא השיקול הראשון, אך לא היחיד. שלושה נתונים נוספים מפילים אפיון לעתים קרובות באותה מידה:
- מרחק עבודה — כמה רחוק אפשר להרחיק את החיישן מהחלק. בתא לוהט או שוטף זה נקבע לפני הכול.
- גודל הכתם — חיישן שכתם המדידה שלו רחב מהמאפיין שאתם מודדים ימצע אותו ולא ימדוד אותו.
- קצב המדידה — ראו התאמת קצב המדידה למהירות הקו. חיישן איטי על קו מהיר מדווח ממוצע, לא מידה.
טבלת השוואה מלאה
| מאפיין | טריאנגולציה בלייזר | קונפוקלי כרומטי |
|---|---|---|
| משטח מראתי | בעייתי — ההחזר יוצא מהגלאי | מצוין — זהו תנאי העבודה המועדף |
| חומר שקוף | קורא משטח אחד בלבד | קורא את שני המשטחים בו-זמנית |
| מרחק עבודה טיפוסי | 20 mm עד 1000 mm | 2 mm עד 60 mm |
| קצב מדידה | עד 49 kHz | עד 70 kHz |
| רגישות לזווית החלק | גבוהה | נמוכה |
| עלות יחסית | נמוכה יותר | גבוהה יותר |
איך מחליטים בפועל
הדרך המעשית היא בדיקת היתכנות על החומר שלכם. הביאו לנו את החלק; נמדוד אותו בשתי הטכנולוגיות ונשלח לכם את הנתונים.
מה להביא לבדיקה
חלק אחד במצב הייצור שלו — לא מלוטש במיוחד לבדיקה — טווח המדידה הנדרש, והסבולת שהתהליך שלכם חייב לעמוד בה. שלושת אלה מספיקים כדי לענות על השאלה תוך שבוע.