发 帖  
经验: 积分:201
销售总监 哈尔滨芯明天科技有限公司
黑龙江省 哈尔滨市 市场及销售
  • S54系列是具有中心通孔,二维θxθy轴方向运动的压电偏摆台,内部柔性铰链导向机构采用有限元分析优化,使其角度偏移小,响应速度快。采用压电陶瓷驱动实现偏转范围达±1mrad,分辨率可达0.05μrad,可选择配置闭环传感...
    0
    651次阅读
    0条评论
  • 经常有朋友咨询这样的问题,低温真空环境对压电产品有什么影响吗?压电陶瓷能耐低温吗?那么今天我们就来讲一讲低温对压电陶瓷的影响有哪些。...
    0
    1240次阅读
    0条评论
  • P60.X250是高精度的一维X向压电纳米定位台,平台采用有限元分析(FEA)优化的线切割挠曲铰链结构,内置高性能压电叠堆陶瓷,具有非常高的线性度,运动行程可达330μm,已广泛应用于干涉、显微、精密加工等领域。...
    0
    925次阅读
    0条评论
  • 大家好,本期将介绍因零点偏置导致压电产品无法闭环使用的鉴别和解决方法。...
    0
    759次阅读
    0条评论
  • S23.ZT1K系列压电偏转镜为θx、θy偏转/俯仰及Z轴升降台,台体中心通孔,产品体积小巧、结构紧凑,可以实现的偏转范围为1.5mrad, Z轴直线运动行程为10μm,产品为开环版本,具有非常高的分辨率及响应速度,是干...
    0
    1113次阅读
    0条评论
  • E80.D12是一款大功率、低功耗、低纹波噪声的12通道压电控制器,专为驱动压电偏转镜而设计,它可同时驱动4台压电偏转镜,带宽可高达5kHz。E80.D12S是通过上位机数字控制,且具有闭环控制功能。...
    0
    1404次阅读
    0条评论
  • 芯明天科技专注于纳米微动领域,深耕细作,根据当下科学研究、工业及各行业的需求,结合多年在微纳运动领域技术的积累和经验,设计研发了多款大行程定位压电马达平台,N56.30K-B1直线压电马达是其中之一,它实现了毫米级的运动...
    0
    1403次阅读
    0条评论
  • 在过去几十年的发展中,纳米加工技术促进了集成电路的迅速发展,实现了器件的高集成度,纳米加工技术是人类认识学习微观世界的工具,通过理解这一技术可以帮助我们更好认识纳米技术以及纳米技术支撑的现代高科技产业。...
    0
    2229次阅读
    0条评论
  • P12B.XYZ100压电扫描台为3维并联式平移扫描台,台体中心通孔,内部采用无摩擦的柔性铰链导向机构,采用有限元仿真分析优化结构,具有高导向精度、高刚性、大负载、无磨损等特点。...
    0
    1858次阅读
    0条评论
  • P60.Z250为一维Z向运动压电纳米定位台,平台内部采用无摩擦柔性铰链导向机构,一体化的结构设计。机构放大式驱动原理,内置高性能压电陶瓷,可实现Z向250μm位移。压电定位台具有非常高的控制精度,分辨率和稳定性可达纳米...
    0
    993次阅读
    0条评论
  • 近年来,光学综合孔径成像技术发展迅速,它是用多个小孔径系统通过光学手段合成大孔径系统来实现高分辨率的成像技术。光学综合孔径成像技术使得整套成像系统趋于小型化、轻量化,因此,它也是地基和天基大型望远镜系统发展的重要方向。...
    0
    871次阅读
    0条评论
  • 高压功率放大器(又名:功率放大器、电压放大器等,厂家:芯明天)是内部具有电压与功率放大电路、可将微弱的外部模拟信号(如信号发生器发出的模拟信号)进行放大、输出的放大器。高压功率放大器的增益可高达180倍,并且它的输出电压...
    0
    694次阅读
    0条评论
  • P66A.X30为一维X向运动压电平台,平台内部采用无摩擦柔性铰链导向机构,一体化结构设计。机构采用放大式驱动原理,内置高性能压电陶瓷,可实现38μm范围内的纳米级位置调整。采用有限元仿真分析优化柔性铰链结构,柔性导向系...
    0
    1125次阅读
    0条评论
  • 近年来,随着电子产品和手机的迅速发展,液晶显示也得到了空前发展。我国做为一个人口大国,智能手机的需求是一个庞大的市场,这也推动了导光板产业的快速发展。导光板的成型主要是利用注塑成型技术,注塑成型技术是市面上公认的效率最高...
    0
    945次阅读
    0条评论
  • 收缩型压电陶瓷促动器是指在施加电压后可产生收缩运动位移的压电陶瓷促动器。该收缩型压电陶瓷促动器具有纳米级步进分辨率,可提供毫秒甚至亚毫秒的快速响应。机械封装壳体外带有螺纹,方便与外部机械结构安装固定,主要应用于光束偏转、...
    0
    871次阅读
    0条评论
ta 的专栏

成就与认可

  • 获得 4 次赞同

    获得 0 次收藏
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

返回顶部