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在工业自动化领域,激光位移传感器是精密测量的核心器件。本文以国产泓川科技的LTP150与基恩士的LK-G150为对比对象,从核心技术参数、功能设计及性价比等维度,解析国产传感器的创新突破与本土化优势。一、核心参数对比:性能旗鼓相当,国产线性度更优精度与稳定性LTP150的线性度为±0.02%F.S.,优于LK-G150的±0.05%F.S.,表明其全量程范围内的测量一致性更佳。重复精度方面,LK-G150(0.5μm)略高于LTP150(1.2μm),但需注意LK-G150数据基于4096次平均化处理,而LTP150在无平均条件下的65536次采样仍保持1.2μm偏差,实际动态场景下稳定性更可靠。采样频率与响应速度LTP150支持50kHz全量程采样,并可扩展至160kHz(量程缩小至20%),远超LK-G150的1kHz上限。高频采样能力使其在高速生产线(如电池极片、半导体晶圆检测)中可捕捉更多细节,避免数据遗漏。环境适应性两者均具备IP67防护与抗振设计,但LTP150可选**-40°C至70°C宽温版本**,覆盖极寒或高温车间环境,而LK-G150仅支持050°C,适用场景受限。以下是 LTP150(泓川科技) 与 LK-G150(基恩士) 激光位移传感器的核心参数对比表格,重点突出国产技术优势:参数LTP150(国产泓川)LK-G150(进口基恩士)国产优势说明线性度±0.02%F.S.±0.05%F.S.国产线性度更高,全量程测量一致性更优重复精度1.2μm(无平均处理)0.5μm(基于4096次平均)进口数据依赖多次平均,国产无平均条件下仍稳定采样频率50kHz(全量程)160kHz(量程缩小至20%)1kHz(全量程)国产高频采样能力更强,适合高速动态...
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更新日期: 2025 - 03 - 05
一、核心参数对比表参数项LK-G10(基恩士)LTP025(国产)参考距离10 mm25 mm(适用远距检测)检测范围±1 mm±1 mm线性度误差±0.03% F.S.±0.03% F.S.(同级性能)重复精度0.02 μm0.05 μm最高采样频率50 kHz(20 μs)160 kHz(6.25 μs可扩展)激光类型红色(655 nm,1类)蓝色(405 nm,2类)光源功率0.3 mW4.9 mW(穿透性更强)防护等级IP67IP67工作温度0+50°C0+50°C(可定制-4070°C)通讯接口未标注(依赖控制器)RS485、TCP/IP、开发包支持系统集成需外置控制器独立一体机(无需控制器)重量190 g372 g 二、性能与应用场景分析1. 正反射测量能力共同优势: 两款传感器均支持正反射模式,可精准测量镜面(如金属抛光件)和透明/半透明材料(如玻璃、薄膜),突破传统三角法传感器因漫反射失效的限制。差异点:LK-G10:采用655 nm红光,适用于常规镜面材料;LTP025:405 nm蓝光波长更短,对透明材质(如手机玻璃盖板)的穿透力更强,且光斑直径更小(Φ18 μm vs Φ20 μm),适合微结构检测。2. 精度与速度LK-G10:精度王者:0.02 μm的重复精度为行业顶尖水平,适合半导体晶圆厚度、光学镜片表面平整度等超精密检测;速度限制:最高采样频率50 kHz,动态场景适应性较弱。LTP025:速度优势:支持160 kHz超高速采样(量程缩减模式),可捕捉高速产线瞬态变化(如锂电池极耳焊接高度监测);精度妥协:重复精度0.05 μm,满足大部分工业场景需求。3. 系统集成与成本LK-G10:需搭配基恩士专用控制器,系统成本高且扩展受限;LTP025:一体...
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更新日期: 2025 - 03 - 05
众所周知激光位移传感器的测量频率极为宽泛,在保证高精度的前提之下使动态范围进一步扩大,与此同时在测量过程当中尽量的减小其他发散光的影响,所以在暴露光照条件下这种位移传感器也能表现出优异的测量效果,它的功能并非单一,那么可以使用激光位移传感器进行哪些测量工作呢?1、激光测长在精密制造业中光学工业极为关键,它是测量精密长度的关键手段之一,现代长度测量中利用光波测量会大大的削弱外在因素的影响,而使用光波测量时关键在于光的单色性的好坏,有相关的业内人士称激光位移传感器为理想光源,相比于单色光源更加纯正,通常同类条件下它的量程和精度更高。2、激光测距耐用的激光位移传感器的原理与无线电雷达相同,将激光对准目标发射出去后测量它的往返时间,再乘以光速即得到往返距离。由于激光具有高方向性和高单色性及高功率等优点,这对于测远距离和判定目标方位和提高接收系统的信噪比、保证测量精度等都很关键,因此激光测距日益受到重视。激光位移传感器不仅能测距而且还可以测目标方位和加速度等,已成功地用于人造卫星的测距和跟踪。3、激光测振它基于多普勒原理测量物体的振动速度,质量有保证的激光位移传感器在测量时由光学部分将物体的振动转换为相应的多普勒频移,并由光检测器将此频移转换为电信号,再由电路部分作适当处理后送往多普勒信号处理器将多普勒频移信号变换为与振动速度相对应的电信号,激光位移传感器的优点是使用方便不需要固定参考系不影...
发布时间: 2019 - 11 - 23
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现代工业发展过程中许多快速响应的测量仪器诞生,激光位移传感器便是其中一种,目前该种设备仪器在理论上已相当成熟,在投入实际的应用后有部分瑕疵,随着光电技术检测领域的发展快速激光位移传感器迅速的将瑕疵进行优化,使其在实际应用中更加游刃有余,那么质量有保证的激光位移传感器都有哪些突出设计呢?1、整形镜设计激光位移传感器的测量精度容易受到被测物体表面特征的影响,为了减小测量误差在整形镜设计中应尽量使出射光斑在有效的测量范围内实现光斑小且均匀。针对传感头小型化设计的要求,半导体激光器体积小、重量轻的优点正好符合这一要求但需要对其进行光束整形。要想在工作范围内得到好的光斑质量,可采用柱面镜或非球面实现,另外波前编码和切趾法在延拓焦深方面也有很好的效果。2、光斑大小分布设计为了保证系统在整个工作范围内得到相对均匀的光斑,激光位移传感器的整形系统经过了多个层次的优化设计,整形系统得到的光斑不能太小,同时为了保证精度要求光斑也不能太大,因此它可以在捕捉光斑的基础之上尽量的保证光斑的大小均匀分布均匀,在精度允许的情况下,激光位移传感器可考虑全部采用球面镜,不考虑焦深延拓,用变倍的方法实现在各种物距处光斑大小均匀一致。3、成像透镜设计得到好的出射光斑以后,如何接收物体表面的散射光并使其精确成像,是确保激光位移传感器精度的关键问题。在直入射式三角法测量中,物体沿激光入射方向移动,物面并不垂直于成像光轴,那...
发布时间: 2019 - 11 - 23
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在毛坯制造和高等级的机械加工中对于精度有着极高的要求,无论是上下料或者装配均有其固定的程序,而自动化加工和自动化生产中人工介入的因素较小,均要全自动化操作,激光位移传感器作为机器人之眼在机械焊接和热处理等环节中扮演着极其重要的角色,那么耐用的激光位移传感器具有哪些优势呢?1、行业应用广激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器,由激光器和激光检测器和测量电路组成。作为新型测量设备激光位移传感器能够精确非接触测量被测物体的位置和位移等变化,还可进行厚度及振动和距离等精密的几何测量。目前它的激光三角测量法和激光回波分析法两种几乎可以满足绝大多数行业的要求。2、分辨率和精度高质量有保证的激光位移传感器测量适用于各种精度和各种距离的测量,在当前的工业机器人应用中通常采用三角测量法,这种方法线性度极高,分辨率也可达到极高水平。可将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。3、操作难度小激光位移传感器光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出则在设定的窗口内导通,窗口之外截止,另外模拟量...
发布时间: 2019 - 11 - 23
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众所周知,工控自动化领域之中其产品的厚度和位移变化的检测技术标准日趋严苛,其检测模式都需要依赖于一系列专业的仪器进行检验,例如高品质的激光位移传感器能够借助其优势实现精准的数据检验。而根据目前激光位移传感器的技术模式和相应的应用领域可以发现,如今性能可靠的激光位移传感器大都拥有着多方面的技术优势。1.多点测量和精准还原的技术优势据悉各个位置节点的检测必须要依赖于专业的设备进行纠正和精准的数据监测,而从多个角度得知的数据检测能够保证数据的一致性和可靠性,因此目前性能可靠激光位移传感器能够实现多点位同时测量。与此同时高标准的激光位移传感器更能够精确还原相应的振动轨迹,根据监测轨迹之间的差异得出分值,得知相应位置变化的具体情况获取可信的数据得出结论。2.高效的数据检测和后续传输据悉,目前备受用户好评的激光位移传感器更高检测频率和数据输出效果技术稳定,就此可见用户可以利用高品质的激光位移传感器快速的得知结论输出数据,并且以其输出的各种数据进行更好的整理和数据分析得知位移变化。简言之,高品质的激光位移传感器在使用的过程之中优质表现契合后续检测的高标准需求,而其更具备优势的技术效果和更加专业的传感探头无疑改善了目前检测的效果,让这种高品质的激光位移传感器能够实现更加细致的检测和后续技术体验。与此同时,高水准的激光位移传感器更能够缩小测量的误差,从而细化检测目标,让这种技术应用之下的测量结果更值...
发布时间: 2019 - 10 - 29
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2025 - 03 - 06
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背景与挑战随着电子封装技术的快速发展,直接镀铜陶瓷基板(DPC)因具备优异的导热性、机械强度及耐高温性能,被广泛应用于大功率LED、IGBT模块等领域。然而,其表面金属镀层的厚度均匀性直接影响器件的散热效率与可靠性。某客户需对一批DPC基板进行全检,要求**在正反面各选取10个金属块(含2个重复基准点)**进行高精度厚度测量,并同步获取表面轮廓与中心区高度数据,以满足严格的工艺质量控制标准。解决方...
2025 - 03 - 05
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在工业自动化领域,激光位移传感器是精密测量的核心器件。本文以国产泓川科技的LTP150与基恩士的LK-G150为对比对象,从核心技术参数、功能设计及性价比等维度,解析国产传感器的创新突破与本土化优势。一、核心参数对比:性能旗鼓相当,国产线性度更优精度与稳定性LTP150的线性度为±0.02%F.S.,优于LK-G150的±0.05%F.S.,表明其全量程范围内的测量一致性更佳。...
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专业从事激光位移传感器,激光焊缝跟踪系统研发及销售的科技公司
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案例应用 | 基于光谱共焦技术的DPC陶瓷基板金属层测厚方案 2025 - 03 - 06 背景与挑战随着电子封装技术的快速发展,直接镀铜陶瓷基板(DPC)因具备优异的导热性、机械强度及耐高温性能,被广泛应用于大功率LED、IGBT模块等领域。然而,其表面金属镀层的厚度均匀性直接影响器件的散热效率与可靠性。某客户需对一批DPC基板进行全检,要求**在正反面各选取10个金属块(含2个重复基准点)**进行高精度厚度测量,并同步获取表面轮廓与中心区高度数据,以满足严格的工艺质量控制标准。解决方案针对客户需求,我们采用LTC1200系列光谱共焦传感器(配套高精度运动平台与测控软件),设计了一套非接触式三维测厚方案:设备选型量程:±600μm(覆盖金属层典型厚度范围)重复精度:0.03μm(静态,确保基准点数据一致性)线性误差:<±0.3μm(满足亚微米级公差要求)采样频率:10kHz(高速扫描提升检测效率)选用LTC1200B型号传感器(光斑直径约19μm),兼顾测量精度与金属表面反射特性需求,其技术参数如下:搭配亚微米级定位平台,确保扫描路径精确控制。基准点设定以陶瓷基板裸露区域作为基准面,在正反面各设置2个重复测量点,通过传感器实时比对基准高度数据,消除基板翘曲或装夹误差对厚度计算的影响。实施流程数据采集:沿预设路径扫描金属块,同步记录轮廓点云与中心区高度(软件自动拟合最高点作为厚度参考值)。厚度计算:基于公式:\text{金属层厚度} = \text{金...
国产LTP150与进口LK-G150激光位移传感器性能对比:突破技术壁垒,彰显本土创新优势 2025 - 03 - 05 在工业自动化领域,激光位移传感器是精密测量的核心器件。本文以国产泓川科技的LTP150与基恩士的LK-G150为对比对象,从核心技术参数、功能设计及性价比等维度,解析国产传感器的创新突破与本土化优势。一、核心参数对比:性能旗鼓相当,国产线性度更优精度与稳定性LTP150的线性度为±0.02%F.S.,优于LK-G150的±0.05%F.S.,表明其全量程范围内的测量一致性更佳。重复精度方面,LK-G150(0.5μm)略高于LTP150(1.2μm),但需注意LK-G150数据基于4096次平均化处理,而LTP150在无平均条件下的65536次采样仍保持1.2μm偏差,实际动态场景下稳定性更可靠。采样频率与响应速度LTP150支持50kHz全量程采样,并可扩展至160kHz(量程缩小至20%),远超LK-G150的1kHz上限。高频采样能力使其在高速生产线(如电池极片、半导体晶圆检测)中可捕捉更多细节,避免数据遗漏。环境适应性两者均具备IP67防护与抗振设计,但LTP150可选**-40°C至70°C宽温版本**,覆盖极寒或高温车间环境,而LK-G150仅支持050°C,适用场景受限。以下是 LTP150(泓川科技) 与 LK-G150(基恩士) 激光位移传感器的核心参数对比表格,重点突出国产...
精度之王正面对决:国产泓川LTP025对比基恩士LK-G10激光位移传感器深度解析 2025 - 03 - 05 一、核心参数对比表参数项LK-G10(基恩士)LTP025(国产)参考距离10 mm25 mm(适用远距检测)检测范围±1 mm±1 mm线性度误差±0.03% F.S.±0.03% F.S.(同级性能)重复精度0.02 μm0.05 μm最高采样频率50 kHz(20 μs)160 kHz(6.25 μs可扩展)激光类型红色(655 nm,1类)蓝色(405 nm,2类)光源功率0.3 mW4.9 mW(穿透性更强)防护等级IP67IP67工作温度0+50°C0+50°C(可定制-4070°C)通讯接口未标注(依赖控制器)RS485、TCP/IP、开发包支持系统集成需外置控制器独立一体机(无需控制器)重量190 g372 g 二、性能与应用场景分析1. 正反射测量能力共同优势: 两款传感器均支持正反射模式,可精准测量镜面(如金属抛光件)和透明/半透明材料(如玻璃、薄膜),突破传统三角法传感器因漫反射失效的限制。差异点:LK-G10:采用655 nm红光,适用于常规镜面材料;LTP025:405 nm蓝光波长更短,对透明材质(如手机玻璃盖板)的穿透力更强,且光斑直径更小(Φ18 μm vs Φ20 μm),适合微结构检测。2. 精度与速度LK-G10:精度王者:0.02 μm的重复精度为...
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