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公开(公告)号:CN108168418A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711283307.7
申请日:2017-12-07
Applicant: 株式会社三丰
Inventor: B.E.B.詹森
IPC: G01B7/016
Abstract: 提供了一种用于操作坐标测量机的触摸探头的系统和方法,其中在所述触摸探头中永久性地存储对应于在所述触摸探头中随着其操作历史生成的触发信号的累积数量的值。对于可擦除触发计数器块(例如,包含在闪存中)未被擦除的非擦除周期,在所述可擦除触发计数器块的N个地址位置中存储增加的累加触发计数值。在所有N个地址位置都已被使用之后,执行擦除操作序列,并且启动新的非擦除周期以重复该过程。在各种实现方式中,触摸探头可以不包括嵌入式处理器或电池,对于其可以用于维持和存储累积触发计数的电路和方法的类型相应地会受到限制。
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公开(公告)号:CN111325785B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201911272226.6
申请日:2019-12-12
Applicant: 株式会社三丰
IPC: G02B21/36 , G01N21/88 , G02B3/14 , G02B21/24 , G02B21/06 , H04N23/74 , H04N23/73 , G01B11/06 , G02B21/02 , G01B11/00 , G01B11/24 , G03B13/36 , H04N23/67
Abstract: 提供了一种用于操作可调谐声学梯度(TAG)透镜成像系统的方法。该方法包括:(a)提供智能光照脉冲控制例程/电路(SLPCRC),SLPCRC提供与TAG透镜成像系统的离焦点(PFF)模式相对应的第一曝光控制模式和与TAG透镜成像系统的扩展景深(EDOF)模式相对应的第二曝光控制模式;(b)将工件放置在TAG透镜成像系统的视场中;以及(c)周期性地调制TAG透镜成像系统的聚焦位置,而不宏观地调节TAG透镜成像系统中元件之间的间距,其中以至少30kHz的调制频率在包括工件的表面高度的聚焦范围内沿着聚焦轴方向在多个聚焦位置上周期性地调制聚焦位置。
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公开(公告)号:CN109374022B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810517159.9
申请日:2018-05-25
Applicant: 株式会社三丰
IPC: G01D5/00
Abstract: 位置编码器系统(例如,包括线性编码器)被配置为响应于在可预测时间(例如,根据预设频率等)从主机运动控制系统接收到的位置触发信号而快速提供编码器位置数据。确定预触发前置时间,该时间是定义的编码器位置采样时段的持续时间的一部分。然后在位置触发信号的下一个可预测时间之前的预触发前置时间启动编码器位置采样时段的当前实例。然后从主机运动控制系统接收当前位置触发信号(例如,接近编码器位置采样时段的当前实例的中间)。编码器位置采样时段的当前实例的平均有效采样时间与当前位置触发信号的实际时序在允许容限窗口内重合。
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公开(公告)号:CN108204783B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201711377427.3
申请日:2017-12-19
Applicant: 株式会社三丰
Inventor: B.E.B.詹森
Abstract: 紧凑型CMM触控探针可以包括:内部数字处理、稳压电源电路、触发信号生成电路、被限制为两个电连接的接口连接器以及差分信号配置,其通过所述两个连接输入和输出叠加到来自CMM与其连接的CMM供电电压上的输入和输出差分数字通信信号(包括触摸触发信号)。专用电源隔离电路被配置为结合各种探针部件和操作参数,以将稳压电源电路耦合到两个连接处的CMM供电电压,同时将其与加载与所述两个连接交流耦合的差分数字信号隔离。所述差分数字信号通常包括在各个独立的时段期间内的触摸触发信号以及断续(intermittent)控制信号和数据信号。在各种实施例中,使用DC平衡编码方案对至少大部分差分数字信号进行格式化。
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公开(公告)号:CN114271031A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202080059708.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 株式会社三丰
Abstract: 提供一种用于高速计量成像的高功率快速脉冲驱动器和照明系统,其包含照明源和驱动器电路,所述驱动器电路被配置成使用高电流和/或高电流密度来过驱动所述照明源。所述高电流是高于制造商推荐电流的电流,且所述高电流密度是高于制造商推荐电流密度的电流密度,所述高电流和所述高电流密度用于驱动所述照明源。所述照明源是使用使用期限保持技术来操作,所述使用期限保持技术选自以2%或更小的低占空比来操作所述照明源的第一技术或以较高占空比在较短间隔内在突发模式中操作所述照明源的第二技术。所述驱动器和照明系统可并入于可变焦透镜系统中,以定义多个曝光增量,以用于获取聚焦在一个或多个聚焦平面处的一个或多个图像。
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公开(公告)号:CN109374022A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201810517159.9
申请日:2018-05-25
Applicant: 株式会社三丰
IPC: G01D5/00
CPC classification number: H03M1/22 , G01D5/2266 , G01D5/00
Abstract: 位置编码器系统(例如,包括线性编码器)被配置为响应于在可预测时间(例如,根据预设频率等)从主机运动控制系统接收到的位置触发信号而快速提供编码器位置数据。确定预触发前置时间,该时间是定义的编码器位置采样时段的持续时间的一部分。然后在位置触发信号的下一个可预测时间之前的预触发前置时间启动编码器位置采样时段的当前实例。然后从主机运动控制系统接收当前位置触发信号(例如,接近编码器位置采样时段的当前实例的中间)。编码器位置采样时段的当前实例的平均有效采样时间与当前位置触发信号的实际时序在允许容限窗口内重合。
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公开(公告)号:CN104880141A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510089207.5
申请日:2015-02-27
Applicant: 株式会社三丰
Abstract: 本发明涉及一种卡尺,包括标尺构件、滑动器、滑动器位移传感器和力感测装置。所述力感测装置被构造成提供指示测量力的信号,并且包括制造在与所述滑动器位移传感器相同的电路板上的元件。在一个执行方案中,所述力感测装置包括制造在所述电路板的一个或多个金属层中的驱动和感测线圈。还包括附接至力致动器的信号调制元件(例如,金属芯部),所述力致动器依据被施加的测量力的量进行移动。所述力致动器相对于线性移位的线圈移动,并且所附接的信号调制元件会影响线圈之间的电感耦合。可以利用来自线圈的所得到信号来确定所述信号调制元件的位置和对应的测量力。
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公开(公告)号:CN114271031B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202080059708.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 株式会社三丰
Abstract: 提供一种用于高速计量成像的高功率快速脉冲驱动器和照明系统,其包含照明源和驱动器电路,所述驱动器电路被配置成使用高电流和/或高电流密度来过驱动所述照明源。所述高电流是高于制造商推荐电流的电流,且所述高电流密度是高于制造商推荐电流密度的电流密度,所述高电流和所述高电流密度用于驱动所述照明源。所述照明源是使用使用期限保持技术来操作,所述使用期限保持技术选自以2%或更小的低占空比来操作所述照明源的第一技术或以较高占空比在较短间隔内在突发模式中操作所述照明源的第二技术。所述驱动器和照明系统可并入于可变焦透镜系统中,以定义多个曝光增量,以用于获取聚焦在一个或多个聚焦平面处的一个或多个图像。
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公开(公告)号:CN111325785A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201911272226.6
申请日:2019-12-12
Applicant: 株式会社三丰
Abstract: 提供了一种用于操作可调谐声学梯度(TAG)透镜成像系统的方法。该方法包括:(a)提供智能光照脉冲控制例程/电路(SLPCRC),SLPCRC提供与TAG透镜成像系统的离焦点(PFF)模式相对应的第一曝光控制模式和与TAG透镜成像系统的扩展景深(EDOF)模式相对应的第二曝光控制模式;(b)将工件放置在TAG透镜成像系统的视场中;以及(c)周期性地调制TAG透镜成像系统的聚焦位置,而不宏观地调节TAG透镜成像系统中元件之间的间距,其中以至少30kHz的调制频率在包括工件的表面高度的聚焦范围内沿着聚焦轴方向在多个聚焦位置上周期性地调制聚焦位置。
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公开(公告)号:CN108168418B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201711283307.7
申请日:2017-12-07
Applicant: 株式会社三丰
Inventor: B.E.B.詹森
IPC: G01B7/016
Abstract: 提供了一种用于操作坐标测量机的触摸探头的系统和方法,其中在所述触摸探头中永久性地存储对应于在所述触摸探头中随着其操作历史生成的触发信号的累积数量的值。对于可擦除触发计数器块(例如,包含在闪存中)未被擦除的非擦除周期,在所述可擦除触发计数器块的N个地址位置中存储增加的累加触发计数值。在所有N个地址位置都已被使用之后,执行擦除操作序列,并且启动新的非擦除周期以重复该过程。在各种实现方式中,触摸探头可以不包括嵌入式处理器或电池,对于其可以用于维持和存储累积触发计数的电路和方法的类型相应地会受到限制。
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