伺服电机转速反馈控制系统及方法

    公开(公告)号:CN113890454B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202010620934.0

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开一种伺服电机转速反馈控制系统及方法。该系统包括:光电耦合器与伺服电机相连,用于对伺服电机的实测脉冲信号进行光耦隔离,获取测速脉冲信号;锁相倍频器与光电耦合器相连,用于对测速脉冲信号进行锁相倍频,获取倍频脉冲信号;脉冲计数器与锁相倍频器相连,用于对倍频脉冲信号进行脉冲计数,获取脉冲计数值;信号转换器与脉冲计数器相连,用于对脉冲计数值进行信号转换,获取脉冲转换信号;电机控制器与信号转换器相连,用于对脉冲转换信号进行处理,获取电机实测转速,根据电机实测转速对伺服电机进行补偿控制。该系统可以有效提高低速测速的测速精度从而保障伺服电机控制的精度。

    一种OLED激光封装装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112171056B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010835625.5

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本申请实施例属于OLED激光封装技术领域,涉及一种OLED激光封装装置,包括密封组件、真空手套箱和水氧净化系统;OLED组件在所述真空手套箱中安装于所述密封组件内,所述水氧净化系统对所述真空手套箱水氧含量进行循环净化,使OLED组件在水氧含量处于预定范围时在激光下进行封装。保证了OLED组件焊接后腔内水氧含量预定值,保证了OLED中发光元件的寿命;可通过调整贴合力来验证更优的OLED封装焊接贴合力;水循环控温机构的设置,保证OLED组件焊缝外区域的温度小于100摄氏度。整个OLED激光封装装置,成本较低,易操作,广泛适用于OLED玻璃的激光焊接封装实验测试及小规模焊接封装生产。

    电池托架及其激光焊接方法

    公开(公告)号:CN114247995A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111669880.8

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本申请提供了一种电池托架及其激光焊接方法,包括将盖板压合在托板上,盖板与托板接触的焊接面包括第一焊接部、第二焊接部、第三焊接部及第四焊接部,第一焊接部、第二焊接部、第三焊接部及第四焊接部首尾依次连接以围合形成焊接面;获取预设的焊接轨迹,并将焊接轨迹分为第一焊接段、第二焊接段、第三焊接段及第四焊接段,第一焊接段与第一焊接部对应,第二焊接段与第二焊接部对应,第三焊接段与第三焊接部对应,第四焊接段与第四焊接部对应;利用激光依次沿第一焊接段、第二焊接段、第三焊接段及第四焊接段进行焊接。本申请提供的电池托架及其激光焊接方法,可有效释放内应力,减少裂纹,消除盖板与托板在焊接的过程中发生的变形问题。

    伺服电机转速反馈控制系统及方法

    公开(公告)号:CN113890454A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202010620934.0

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 本发明公开一种伺服电机转速反馈控制系统及方法。该系统包括:光电耦合器与伺服电机相连,用于对伺服电机的实测脉冲信号进行光耦隔离,获取测速脉冲信号;锁相倍频器与光电耦合器相连,用于对测速脉冲信号进行锁相倍频,获取倍频脉冲信号;脉冲计数器与锁相倍频器相连,用于对倍频脉冲信号进行脉冲计数,获取脉冲计数值;信号转换器与脉冲计数器相连,用于对脉冲计数值进行信号转换,获取脉冲转换信号;电机控制器与信号转换器相连,用于对脉冲转换信号进行处理,获取电机实测转速,根据电机实测转速对伺服电机进行补偿控制。该系统可以有效提高低速测速的测速精度从而保障伺服电机控制的精度。

    一种光纤漏光检测装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108801600A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710297035.X

    申请日:2017-04-28

    CPC classification number: G01M11/00

    Abstract: 本申请涉及激光应用技术领域,尤其涉及一种光纤漏光检测装置。所述光纤漏光检测装置包括裸光纤、铜线、塑料套管和铠装套管,所述铜线的数量为至少一根,所述裸光纤和至少一根铜线分别位于塑料套管内,且所述至少一根铜线位于裸光纤的外侧,所述铠装套管套设于塑料套管的外侧;所述裸光纤的两端分别设有电阻组件和温度开关组件,所述至少一根铜线的两端分别与电阻组件和温度开关组件连接,通过所述至少一根铜线、电阻组件和温度开关组件组成检测电路。本申请结构简单,适用范围广泛,可有效避免由于光纤泄光发生火灾等重大事故情况的出现。

    电池托架及其激光焊接方法

    公开(公告)号:CN114247995B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202111669880.8

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本申请提供了一种电池托架及其激光焊接方法,包括将盖板压合在托板上,盖板与托板接触的焊接面包括第一焊接部、第二焊接部、第三焊接部及第四焊接部,第一焊接部、第二焊接部、第三焊接部及第四焊接部首尾依次连接以围合形成焊接面;获取预设的焊接轨迹,并将焊接轨迹分为第一焊接段、第二焊接段、第三焊接段及第四焊接段,第一焊接段与第一焊接部对应,第二焊接段与第二焊接部对应,第三焊接段与第三焊接部对应,第四焊接段与第四焊接部对应;利用激光依次沿第一焊接段、第二焊接段、第三焊接段及第四焊接段进行焊接。本申请提供的电池托架及其激光焊接方法,可有效释放内应力,减少裂纹,消除盖板与托板在焊接的过程中发生的变形问题。

    一种OLED激光封装装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112171056A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010835625.5

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本申请实施例属于OLED激光封装技术领域,涉及一种OLED激光封装装置,包括密封组件、真空手套箱和水氧净化系统;OLED组件在所述真空手套箱中安装于所述密封组件内,所述水氧净化系统对所述真空手套箱水氧含量进行循环净化,使OLED组件在水氧含量处于预定范围时在激光下进行封装。保证了OLED组件焊接后腔内水氧含量预定值,保证了OLED中发光元件的寿命;可通过调整贴合力来验证更优的OLED封装焊接贴合力;水循环控温机构的设置,保证OLED组件焊缝外区域的温度小于100摄氏度。整个OLED激光封装装置,成本较低,易操作,广泛适用于OLED玻璃的激光焊接封装实验测试及小规模焊接封装生产。

    包层光剥离器的加工方法

    公开(公告)号:CN107425404B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201710361244.6

    申请日:2017-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种包层光剥离器的加工方法。上述的包层光剥离器的加工方法,包括:去除光纤的端部的第一预定长度的光纤涂覆层,使光纤涂覆层内的光纤包层裸露;将光纤固定至夹具上,使夹具夹紧于未去除的光纤涂覆层上;通过激光设备在光纤包层的外壁上加工出第二预定长度的漫反射层;用有机溶剂清洗漫反射层;将两个石英套管分别套接于光纤包层上,使漫反射层位于两个石英套管之间。上述的包层光剥离器的加工方法,由于漫反射层位于两个石英套管之间,使漫反射层被保护,也可以避免光纤包层中的包层光通过漫反射层而泄露,造成光纤被烧毁的情形;由于整个包层光剥离器的加工方法中无需使用氢氟酸,解决了操作安全防护措施要求较高的问题。

    包层光剥离器的加工方法

    公开(公告)号:CN107425404A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710361244.6

    申请日:2017-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种包层光剥离器的加工方法。上述的包层光剥离器的加工方法,包括:去除光纤的端部的第一预定长度的光纤涂覆层,使光纤涂覆层内的光纤包层裸露;将光纤固定至夹具上,使夹具夹紧于未去除的光纤涂覆层上;通过激光设备在光纤包层的外壁上加工出第二预定长度的漫反射层;用有机溶剂清洗漫反射层;将两个石英套管分别套接于光纤包层上,使漫反射层位于两个石英套管之间。上述的包层光剥离器的加工方法,由于漫反射层位于两个石英套管之间,使漫反射层被保护,也可以避免光纤包层中的包层光通过漫反射层而泄露,造成光纤被烧毁的情形;由于整个包层光剥离器的加工方法中无需使用氢氟酸,解决了操作安全防护措施要求较高的问题。

    一种光纤耦合定位控制装置及方法

    公开(公告)号:CN109324371B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201710641168.4

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种光纤耦合定位控制装置及方法,涉及激光器技术领域,该光纤耦合定位控制装置包括:传感器模块,环绕耦合区域设置,当发射侧光纤和入射侧光纤在耦合装置内进行耦合后,采集所述发射侧光纤所输出的耦合测试激光的功能数据;检测控制模块,用于对所述耦合测试激光的功能数据进行耦合分析,并根据耦合分析的结果对应调整发射侧光纤进行耦合的位置,使所述位置位于预设的标准耦合中心。所述光纤耦合定位控制装置结构简单成本较低,同时,利用温度传感器来确定耦合位置的温度,在检测结果为异常时切断发射侧光纤的运行,避免了高温等异常情况对耦合的器件造成损伤,有效的对耦合装置进行了保护。

Patent Agency Ranking