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哈爾濱芯明天科技有限公司

TECHNOLOGY

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  • 2024

    09-19

    新品推薦|N18.Z5K小體積直線馬達,Z向升降!

    N18.Z5K壓電馬達內(nèi)部采用粘滑原理驅(qū)動,將壓電陶瓷的微變形量,通過特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,輸出宏動直線毫米行程,實現(xiàn)高精度定位。N18.Z5K為Z向升降式壓電馬達平臺,行程可達5mm,分辨率可達6nm,速度...
  • 2024

    08-28

    提高顯微成像質(zhì)量:使用壓電掃描臺的技術(shù)和策略

    在現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)成像和材料科學(xué)研究中,顯微成像技術(shù)是獲取高分辨率圖像的關(guān)鍵工具。為達到較佳的成像效果,壓電掃描臺的使用變得尤為重要,因為它能提供納米級的定位精度和重復(fù)性。本文將詳細探討如何通過使用壓電掃...
  • 2024

    08-19

    壓電偏轉(zhuǎn)臺的集成系統(tǒng)設(shè)計考慮因素

    在現(xiàn)代精密工程和科學(xué)研究中,壓電偏轉(zhuǎn)臺已成為實現(xiàn)納米級精度定位和控制關(guān)鍵的設(shè)備。其特別的性能,如亞微米級的定位精度和快速響應(yīng)速度,使得壓電偏轉(zhuǎn)臺在光學(xué)對準(zhǔn)、精密加工以及微納操作等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。然...
  • 2024

    08-06

    新品推薦|P66.X2K-B1Z一維高精度真空壓電納米定位臺

    P66系列壓電納米定位臺以壓電陶瓷為驅(qū)動源,內(nèi)部采用直驅(qū)或放大機構(gòu)設(shè)計的1~3維運動的壓電位移平臺,可達毫秒級響應(yīng)、納米級定位精度,并可選配高精度傳感器進行閉環(huán)精密定位控制。該產(chǎn)品非常適用于定位應(yīng)用,...
  • 2024

    07-26

    壓電移相器的工作原理與應(yīng)用

    壓電移相器是一種利用壓電效應(yīng)實現(xiàn)相位控制的電子器件,廣泛應(yīng)用于雷達系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、光學(xué)系統(tǒng)等領(lǐng)域。其主要功能是通過改變電壓,精確控制信號的相位,以滿足各種應(yīng)用需求。通過理解和掌握壓電移相器的工作原理與...
  • 2024

    07-18

    機械封裝壓電陶瓷的安裝與使用注意事項

    機械封裝壓電陶瓷作為一種高性能的電子元器件,在現(xiàn)代工業(yè)、醫(yī)療和科研等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。其特別的壓電效應(yīng)和機械強度,使其在精密測量、超聲波發(fā)生和微位移控制等方面表現(xiàn)好。然而,為了確保機械封裝壓電陶瓷的...
  • 2024

    06-24

    如何測試機械封裝壓電陶瓷的性能?

    機械封裝壓電陶瓷是將壓電元件置于一個保護性封裝內(nèi)的組件,它在航空航天、汽車、醫(yī)療和工業(yè)控制等多個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。測試機械封裝壓電陶瓷的性能是確保其可靠性和滿足應(yīng)用要求的重要環(huán)節(jié)。以下是幾種常用的測...
  • 2024

    06-20

    壓電納米定位臺的分辨率和精度可以達到什么水平?

    壓電納米定位臺是一種高精度定位設(shè)備,它利用壓電陶瓷的電致伸縮特性實現(xiàn)微小位移的控制。其分辨率和精度在很大程度上取決于所使用的壓電元件的品質(zhì)、設(shè)計以及驅(qū)動和控制技術(shù)。下面我們將探討壓電納米定位臺所能達到...
  • 2024

    06-17

    超聲諧振驅(qū)動原理的直線與360°旋轉(zhuǎn)壓電馬達!

    利用超聲諧振驅(qū)動原理的壓電馬達,其基本工作原理就是利用壓電材料的逆壓電效應(yīng),使其能產(chǎn)生超聲波頻率的機械振動,再通過摩擦驅(qū)動的結(jié)構(gòu)設(shè)計,從而驅(qū)動移動臺做旋轉(zhuǎn)運動或直線運動。超聲是一種超出人聽覺范圍外的高...
  • 2024

    06-05

    壓電直線納米運動與二維偏轉(zhuǎn)鏡架相結(jié)合,實現(xiàn)鏡片二維偏轉(zhuǎn)及快速光學(xué)移相!

    光學(xué)移相器是一種用于控制光相位的光學(xué)器件,用于實現(xiàn)光信號的相位移動,在干涉測量技術(shù)領(lǐng)域中廣泛的應(yīng)用。隨著技術(shù)的不斷進步,干涉測量技術(shù)對于大行程、高精度、高靈敏度的要求越來越高,移相器作為干涉測量技術(shù)的...
  • 2024

    05-22

    壓電陶瓷制備工藝與技術(shù)發(fā)展動態(tài)

    壓電陶瓷作為一種重要的功能材料,具有高壓電系數(shù)、穩(wěn)定性、耐用性等優(yōu)異性能,廣泛應(yīng)用于傳感器、執(zhí)行器、能量收集器等領(lǐng)域。隨著科技的不斷發(fā)展,壓電陶瓷的制備工藝和技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和進步。本文將介紹該陶瓷制...
  • 2024

    05-21

    芯明天壓電納米探針臺

    芯明天壓電納米探針臺主要由壓電陶瓷作為驅(qū)動的壓電馬達和探針組成,在新材料、新能源、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、基礎(chǔ)科研等前沿領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用,主要作用是完成納米級別物性測量以及納米級別運動操作,可在三維空間...
  • 2024

    05-17

    基于壓電納米定位臺的納米運動系統(tǒng)設(shè)計方法與實現(xiàn)技巧

    隨著納米技術(shù)的飛速發(fā)展,納米運動系統(tǒng)在眾多領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣泛,如原子力顯微鏡、光刻、生物科學(xué)等。在這些應(yīng)用中,納米運動系統(tǒng)的性能直接影響到整個系統(tǒng)的精度和效率。因此,設(shè)計一種高精度、高效率的納米運...
  • 2024

    04-25

    精密位移臺在高精尖研究領(lǐng)域的重要性

    隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步,高精尖研究領(lǐng)域?qū)嶒炘O(shè)備的要求越來越高。在這些領(lǐng)域,如量子計算、納米科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)和光學(xué)等,精密位移臺扮演著至關(guān)重要的角色。它使得研究人員能夠在納米級別上精確地操控實驗設(shè)備,從...
  • 2024

    04-22

    XD002.250K大負載壓電鉗/壓電線夾

    近年來,在微納加工、微操縱、微裝配等微型制造領(lǐng)域,可以實現(xiàn)微小尺寸零件或器件的夾取、搬運、放置與釋放的精密定位操作的器件越來越重要。芯明天壓電鉗/線夾是專門針對微米級引線進行夾持與放開操作的非常適合的...
  • 2024

    04-20

    如何通過壓電快反鏡實現(xiàn)精細控制?

    在高精度光學(xué)系統(tǒng)中,對光束的精確控制至關(guān)重要。壓電快反鏡,以其毫秒級的快速響應(yīng)時間和微弧度級的精確度,成為實現(xiàn)這一需求的理想選擇。本文將探討如何通過壓電快反鏡實現(xiàn)精細控制,并討論其在各種應(yīng)用場景中的優(yōu)...
  • 2024

    03-25

    如何解決壓電促動器在工作過程中可能產(chǎn)生的熱量問題?

    壓電促動器作為一種先進的驅(qū)動裝置,已經(jīng)在許多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。然而,隨著其使用范圍的擴大,其在工作過程中產(chǎn)生的熱量問題也逐漸凸顯出來。過高的溫度不僅會影響設(shè)備的性能,還可能引發(fā)設(shè)備故障,甚至造成安...
  • 2024

    03-21

    新品推薦|N61.K20H-B小體積360°雙向旋轉(zhuǎn)壓電馬達

    壓電馬達具有體積小、行程大、精度高等優(yōu)勢,成為科研及工業(yè)等領(lǐng)域中熱門的運動控制部件,在半導(dǎo)體技術(shù)、光學(xué)儀器設(shè)備、醫(yī)療生物技術(shù)、精密加工設(shè)備、航空航天等領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用。芯明天壓電馬達系列產(chǎn)品從用戶反饋和...
  • 2024

    03-20

    納米定位臺的運動速度和加速度有限制嗎?如何提高其運動性能?

    納米定位臺是一種精密運動控制設(shè)備,具有高精度和微小尺寸的特點。在實際應(yīng)用中,納米定位臺的運動速度和加速度受到一定限制,但可以通過一些方法來提高其運動性能。首先,納米定位臺的運動速度受到機械結(jié)構(gòu)和控制系...
  • 2024

    03-19

    壓電偏轉(zhuǎn)鏡在激光快速掃描系統(tǒng)控制中的應(yīng)用

    激光快速掃描系統(tǒng)在半導(dǎo)體技術(shù)、航空航天、生物醫(yī)學(xué)、納米科學(xué)研究等領(lǐng)域得到了越來越多的應(yīng)用,同時對其性能要求也越來越高,受其體積,掃描頻率,掃描精度、掃描分辨率等諸多因素的影響,出現(xiàn)更多小型化、高速化、...

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