阅读显微镜

根据细分原理,阅读显微镜通常分为三种类型:直读式,移动线移动型和运动图像型。

1.直读式显微镜:标尺上的刻度由物镜部分放大,在刻线上成像。

如果行间距为1 mm,则放大率等于光罩上100个分度的距离。

可以通过目镜读取0.01 mm的索引值(放大)。

2.标线移动阅读显微镜:在测量过程中旋转微型手轮,将可移动的标线上的双标线与线标尺线对齐,并从读取鼓或其他读取机构读取百分位数。

从可移动掩模版到十分位数读取数字和数千个数字。

为了避免微型手轮上的精密螺纹(或其他微动机构)的磨损,一些显微镜使可移动掩模版上的双重雕刻线成为双阿基米德螺旋(c)。

双阿基米德螺旋的螺距等于1/10线标尺线间距乘以物镜放大倍数,内圆刻有100个相等的分度,因此在对齐线图像后,从固定的标线读取十分位数并且从可移动的掩模版中读取百分位数和数千。

3.图像移动读取显微镜:在物镜和标线之间,添加可移动的光学元件(例如平面平行玻璃,楔形玻璃或补偿透镜等)。

当移动这样的光学元件时,标尺的线图案将移动,并且在线图像与固定的掩模版上的双线对准之后,可以分别去除固定的掩模版和可移动的掩模版。

读出十分位数和百分位数以及千位数的值。

1.目镜镜筒2,目镜3,锁定螺钉4,聚焦手轮5,刻度尺6,千分尺鼓7,锁定手轮I 8,关节轴9,方轴10,锁定手轮II 11.底座12,镜子旋转轮13,按压件14,半反射镜组15,物镜组16,镜筒17,标尺18,锁定螺钉19和棱镜室首先进行零位调整,旋转螺母是调整为制作标准线与X轴的满刻度线对齐。

旋转螺母分为50格,每格0.01mm。

光罩位于玻璃板A上,X轴位于玻璃板B上。

零点调整完成后,工件用硬度计进行压痕,硬度计施加的力F和钢的直径D球。

调节旋转螺母,使与螺母连接的触点推动玻璃片A沿X轴方向移动,两次与压痕相切,玻璃片A与触点弹簧连接,可自由伸展。

可以通过显微镜读取光罩所行进的距离,该显微镜是压痕的直径。

但是,由于压痕通常是不规则的,工件旋转90°然后取平均值。

将千分尺显微镜放在待测物体的表面上。

透镜架的间隙在光的方向上。

握住镜头支架(8)并调整目镜(2),使视野中的线条分离清晰。

转动镜头支架进行对焦。

环(7)在目镜分割尺(3)上清楚地通过物镜放大待测物体,松开锁定镜头支架固定(1),然后锁定待测试的好物体,并旋转千分尺鼓。

(5),用十字和双标线十字线对准待测物体的图像,需要测量区域的边界,读取固定标尺上的整数值和千分尺上的尾部值鼓,用于测量读取图像边界的起点(a),然后转动千分尺鼓,使交叉和双线分划板瞄准测量区域的另一端,并在整数值上添加了固定标尺。

千分尺鼓上的尾值是待测物体(b)的图像边界的终点读数,除了物镜放大倍数(X),(ab)之外的两个读数值(ab)之间的差值。

÷x = Y实际测量对象的测量值。

1.正确安装读数显微镜并将其与待测物体对齐; 2.调整显微镜的目镜,清楚地看到十字准线(或刻度); 3.调整显微镜的浓度或移动整个仪器以对待测物体成像。

显然,消除视差,也就是说,当眼睛上下移动时,可以看到十字准线和待测物体被清晰地成像,并且视差被清除,即当眼睛上下移动时,十字准线的图像与待测物体之间没有相对运动; 4.将十字准线与待测物体上的点(或线)A对齐,并记录读数;转动导螺杆,与另一个B点对齐,并记录读数。

两个读数之间的差异是AB之间的距离。

请注意,螺钉必须仅在一个方向上移动两次读数,以避免螺距差异。

联系方式

TOLL封装是一种具有小体积、低封装电阻和低寄生电感的封装形式,常用于MOSFET。TOLL封装的优点包括小体积、低封装电阻、低寄生电感、低热阻等特点,使得它非常适合用于大功率、大电流、高可靠性等应用场景。
TOLL封装的MOSFET产品已经广泛应用于电动自行车、电动摩托车、锂电保护、通信电源等终端客户。例如,维安TOLL封装的功率MOSFET产品系列最大电流可达300A以上,主要应用于类似动力BMS、逆变储能、低速电动车、电动工具、无人机电调、潜航器电机等大电流应用场景。
TOLL封装还具有更高的效率和更低的系统成本、更少的并联数量和冷却需求、更优秀的EMI性能等优势。
TOLL封装是一种具有广泛应用前景的MOSFET封装形式,适用于大功率、大电流、高可靠性等应用场景。

查看详情

在线咨询