打码技能选用振镜式扫描战略。如图1所示,打码体系经过X、Y两个振镜的视点偏转来操控激光的扫描途径。
点阵式在线激光打码技能选用点阵字符进行在线编码。点阵字符由一系列的点组成。图2所示为5×7的点阵字符“N”和“C”符号时的状况。当振镜扫描到赤色方位时,激光器出光,物体被激光符号上一个点。当振镜扫描到白色方位时,激光器闭光,物体不会被符号。
当被编码产品在生产线上运动时,其相对振镜扫描有一个反方向速度差错V(如图3所示)。该速度差错V与生产线的速度持平。点阵式在线激光打码技能经过在线监测生产线的速度来得到这个速度差错,并能够根据这个速度差错产生一个补偿信号来驱动振镜,然后抵消这个差错。
(1)点阵式在线激光打码技能选用振镜式扫描战略,振镜在扫描运动进程中,简直不受外界阻力的影响,具有速度快、运动进程安稳牢靠、定位准确等特色。
(2)点阵式在线激光打码技能相对传统的喷墨编码类技能,不需要油墨等耗材,简单保护、节约本金、绿色环保。
(3)点阵式在线激光打码技能使用高能量密度的激光束对方针效果,使方针外表产生物理或化学变化,然后取得高质量的、永久的符号。
(4)点阵式在线激光打码技能能够很便利的与数字操控技能相结合,开宣布多样化的产品。
上述长处使点阵式在线激光打码技能具有广泛的使用远景。当时,在国外,该技能已成功使用于实践生产中。一些公司已开宣布了较老练的产品。
自2007年起,华南理工大学开端了点阵式在线激光打码技能的研讨。现在现已成功自主研发了DSP在线激光打码操控办理体系。如图4所示,该体系由主控单元和长途操作单元两部分组成。
主控单元能够操控激光器的出光、振镜的视点偏转,并能实时收集生产线的速度,生成速度差错补偿信号。其硬件结构如图5所示。
长途操作单元担任体系与操作人员的人机交互。经过长途操作单元,操作人员能够有用的进行编制自定义编码、操控办理体系的运转与中止等操作。长途操作单元承受操作人员的相关操作后,将其转发给主控单元去履行。其硬件结构如图6所示。