
การวัดชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำระดับ 1 μm หรือต่ำกว่าได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และแม่นยำสูง
ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สูงสุด JMPE ±0.5 μm และความละเอียดในการวัด 0.1 μm ทำให้ Mitutoyo MDH-25MB เป็นไมโครมิเตอร์ดิจิทัลที่มีความแม่นยำสูงที่สุดรุ่นหนึ่ง* และช่วยให้สามารถวัดชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำสูงมากได้อย่าง ง่ายดายและรวดเร็ว
ประสิทธิภาพอันโดดเด่นนี้เกิดจากการผสานเทคโนโลยีเฉพาะของ Mitutoyo ได้แก่ ABS (Absolute) Rotary Encoder และเทคโนโลยีการผลิตเกลียวที่มีความแม่นยำสูง ช่วยให้ได้ค่าการวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในระดับสูง
มากกว่าไมโครมิเตอร์ทั่วไป! วัดชิ้นส่วนความแม่นยำสูงได้หลากหลายยิ่งขึ้น
มากกว่าไมโครมิเตอร์ทั่วไป! วัดชิ้นส่วนความแม่นยำสูงได้หลากหลายยิ่งขึ้นไมโครมิเตอร์รุ่นนี้ช่วยให้สามารถ วัดชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำในการวัด ระดับ 1 μm หรือต่ำกว่า เช่น ชิ้นส่วนทางการแพทย์ เครื่องมือความแม่นยำสูง และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเดิมถือเป็นชิ้นงานที่วัดให้ได้ความแม่นยำสูงได้ยากด้วยไมโครมิเตอร์ทั่วไป
|
การวัดด้วยพินเกจ พินเกจถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับ การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรู หรือระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของรู การ สอบเทียบพินเกจความแม่นยำสูงตามระยะเวลาที่กำหนด จำเป็นต้องใช้การวัดที่มี ความแม่นยำสูง
|
การวัดเข็มฉีดยา เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดขณะฉีดให้ได้มากที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลายเข็มฉีดยาจึงถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงมาก เข็มบางชนิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเข็มเพียง 0.2 มม. จึงจำเป็นต้องใช้การวัดที่มีความแม่นยำสูง
|
|
การวัดใยแก้วนำแสง เส้นใยแก้วนำแสงชนิด “Core” ซึ่งเป็นส่วนทรงกระบอกที่ทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณแสงและผลิตจากแก้วควอตซ์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.01–0.05 มม. เนื่องจากมีความหนาใกล้เคียงกับเส้นผม จึงจำเป็นต้องใช้การวัดที่มีความแม่นยำสูง |
การสอบเทียบเกจวัดช่องว่าง เกจวัดช่องว่างถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการวัดช่องว่างขนาดเล็กในชิ้นส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างสะดวกการสอบเทียบเกจเป็นระยะมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความแม่นยำ และช่วยตรวจจับการสึกหรอที่มากเกินไป |
|
การวัดฟันเฟือง เมื่อเฟืองมีขนาดและน้ำหนักลดลง MDH ช่วยให้สามารถตรวจประเมินความแม่นยำได้อย่างสะดวกและมีความแม่นยำสูง MDH ช่วยให้สามารถตรวจประเมินความแม่นยำได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่ถือใช้งานได้ด้วยมือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการการวัดที่มีความแม่นยำสูง |
การวัดชิ้นส่วนฝังในร่างกาย Abutment เป็นส่วนประกอบที่ใช้สำหรับรากฟันเทียม โดย Abutment มีความหลากหลายทั้งด้านความยาว มุม และวัสดุที่ใช้ ดังนั้น Abutment แต่ละชิ้นจึงจำเป็นต้องผลิตและตรวจวัดด้วยความแม่นยำสูงมาก |
การวัดสายสวนทางการแพทย์ ในการผลิตท่อขนาดเล็กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ เช่น สายสวน (Catheter) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขยายหลอดเลือด จำเป็นต้องใช้การวัดที่มีความแม่นยำสูง |
|
การวัดความหนาฟิล์มด้วยระบบออปติคัล ฟิล์มออปติคัลถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับแสดงภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์นำทางในรถยนต์หรือทีวี LCD โดยการวัดความหนาของฟิล์มจำเป็นต้องใช้ความแม่นยำในระดับไมโครเมตร |
การวัดเครื่องมือตัด เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านขนาดเล็กมากที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ จำเป็นต้องได้รับการวัดด้วยความแม่นยำสูง |
การวัดตลับลูกปืน ชิ้นส่วนของตลับลูกปืนเม็ดกลมและตลับลูกปืนเม็ดกลิ้งแบบลดแรงเสียดทาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการรองรับการหมุนที่ปราศจากการสั่นสะเทือนในผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จำเป็นต้องได้รับการวัดด้วยความแม่นยำสูง |
|
ปลอกหมุนแบบแรตเช็ตพร้อมตลับลูกปืนลดแรงเสียดทาน เพิ่มความสามารถในการวัดซ้ำให้มีความสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนจากแรงเสียดทานแบบเลื่อนเป็นแรงเสียดทานแบบหมุน ช่วยลดแรงบิดที่จำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแรงวัด (Constant-force) ได้อย่างมาก ส่งผลให้การวัดมีความสม่ำเสมอและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น แม้ผู้ใช้งานจะยังไม่คุ้นเคยกับไมโครมิเตอร์รุ่นนี้ก็ตาม |
การลดการถ่ายเทความร้อนด้วยแผ่นป้องกันความร้อน ช่วยลดผลกระทบจากความร้อนที่ถ่ายเทจากมือเข้าสู่โครงไมโครมิเตอร์ขณะทำการวัด ด้วยการติดตั้งแผ่นป้องกันความร้อนที่จัดมาให้ กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่าแผ่นป้องกันความร้อนช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากอุณหภูมิได้เกือบทั้งหมด โดยลดการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของโครงไมโครมิเตอร์
|
|
ตัวเข้ารหัสแบบหมุน ABS (Absolute) ความละเอียด 0.1 μm และเทคโนโลยีการตัดเกลียวความแม่นยำสูง การพัฒนาตัวเข้ารหัสแบบหมุนความละเอียด 5,000 ดิวิชัน ช่วยให้ไมโครมิเตอร์แบบมือถือมีความละเอียดสูงถึง 0.1 μm ซึ่งถือเป็นระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน การนำตัวเข้ารหัสแบบ ABS (Absolute) มาใช้ในเชิงพาณิชย์ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการวัดอีกด้วย นอกจากนี้ เนื่องจาก ความแม่นยำของระยะพิทช์เกลียวสปินเดิล (Spindle Thread Pitch) มีผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการวัด Mitutoyo จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่ เทคโนโลยีการตัดเกลียวไปจนถึงเทคโนโลยีการประเมินเกลียว เพื่อรับประกันประสิทธิภาพและความแม่นยำในระดับสูง
|
ความสะดวกในการใช้งาน
|
การทำงานที่เชื่อถือได้ เสียงคลิกของกลไกแรตเช็ตช่วยให้มั่นใจในการใช้งาน และช่วยให้ได้ผลการวัดที่ทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอ ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ ตัวเข้ารหัสแบบหมุน ABS (Absolute) ช่วยขจัดความจำเป็นในการตั้งค่าจุดอ้างอิงทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ทำให้สามารถเริ่มต้นการวัดได้ทันที ตัวเข้ารหัสนี้มีความน่าเชื่อถือสูง และช่วยป้องกันการเกิด ข้อผิดพลาดจากการหมุนเกินความเร็ว |
ปลายคาร์ไบด์ทนต่อการสึกหรอ ปลายคาร์ไบด์ขนาด ø3.2 มม. ที่บริเวณหน้าสัมผัสวัดมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง ช่วยให้สามารถวัดได้อย่างแม่นยำเป็นระยะเวลานาน ฟังก์ชันตั้งค่าศูนย์ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้สามารถตั้งค่าค่าที่แสดงบนหน้าจอเป็น ศูนย์ได้ทุกตำแหน่ง ทำให้สะดวกสำหรับการวัดแบบเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังสามารถ เรียกคืนค่าจริงแบบสัมบูรณ์จากจุดอ้างอิง (Origin) ได้อีกด้วย |
ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสะดวกในการใช้งาน ไมโครมิเตอร์รุ่นนี้มาพร้อมฟังก์ชันที่มีประโยชน์และช่วยประหยัดเวลาในการทำงานมากมาย เช่น การสลับความละเอียด (0.0001 มม./0.0005 มม.) ฟังก์ชันล็อกการตั้งค่า และฟังก์ชัน Presetting ฟังก์ชันค้างค่าการวัดในตัว ฟังก์ชันนี้ช่วย ค้างค่าที่แสดงบนหน้าจอ ทำให้สามารถนำไมโครมิเตอร์ออกจากชิ้นงานได้ในกรณีที่ไม่สามารถมองค่าที่แสดงได้สะดวก จากนั้นจึงสามารถอ่านค่าการวัดได้ตามต้องการอย่างง่ายดาย |
| การตั้งค่าล่วงหน้า (ระบบการวัดแบบ ABS) | สามารถตั้งค่าจุดอ้างอิงการวัดล่วงหน้าเป็นค่าใดก็ได้ภายในช่วงการแสดงผล เพื่อความสะดวกในการวัด |
| การตั้งค่าศูนย์ (ระบบการวัดแบบ INC) | สามารถตั้งค่าศูนย์ของหน้าจอได้ทุกตำแหน่งของสปินเดิล ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการวัดแบบเปรียบเทียบ สามารถกลับเข้าสู่โหมดการวัดแบบสัมบูรณ์ ได้อย่างง่ายดาย |
| ฟังก์ชันค้างค่า | ค่าที่แสดงบนหน้าจอจะถูกค้างไว้ขณะดึงสปินเดิลกลับและเคลื่อนย้ายไมโครมิเตอร์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าการวัดได้อย่างสะดวกตามต้องการ |
|
การสลับความละเอียด |
สามารถสลับความละเอียดของค่าที่แสดงบนหน้าจอได้ หากไม่จำเป็นต้องวัดที่ความละเอียด 0.1 μm สามารถเปลี่ยนความละเอียดเป็น 0.5 μm ได้ |
|
ฟังก์ชันล็อกการตั้งค่า |
ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น Preset หรือ Zero-set สามารถล็อกได้ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดอ้างอิงโดยไม่ได้ตั้งใจ |
| เปิด/ปิด | สามารถปิดเครื่องได้หลังจากการวัดเสร็จสิ้น แม้ปิดเครื่องแล้ว ตำแหน่งจุดอ้างอิง (Origin) หรือตำแหน่งที่ตั้งค่าเป็นศูนย์ครั้งล่าสุด (Zero-set) จะยังคงถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ: | แม้ว่าจะเปิดเครื่องทิ้งไว้ แต่ระบบจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานไมโครมิเตอร์ภายในเวลา 20 นาที |
|
การส่งออกข้อมูลการวัด |
สามารถส่งออกข้อมูลการวัดได้ ซึ่งช่วยให้สามารถนำเครื่องมือนี้ไปรวมเข้ากับระบบควบคุมกระบวนการทางสถิติหรือระบบการวัดได้อย่างง่ายดาย |
|
สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด: |
ในกรณีที่เกิด ค่าบนหน้าจอเกินช่วงการแสดงผล (หรือเกิด ข้อผิดพลาดในการ ซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและหยุดการวัด โดยจะไม่สามารถดำเนินการวัดต่อได้จนกว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว นอกจากนี้ หากแรงดันไฟของแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นก่อนที่แบตเตอรี่จะไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ |
| ระบบเมตริก | หน่วยนิ้ว/เมตริก | |
|
หมายเลขสั่งซื้อ |
293-100-20 | 293-130-20 |
|
ช่วงการวัด |
0 – 25 มม. | 0 – 1 นิ้ว |
| ความละเอียด | 0.0001 มม./0.0005 มม. (สามารถสลับความละเอียดได้) | 0.000005 นิ้ว / 0.00002 นิ้ว / 0.0001 มม. / 0.0005 มม. (สามารถสลับความละเอียดได้) |
| ความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือ | ±0.5 μm | ±0.00002 in |
| ความเรียบ/ความขนาน | ความสามารถในการวัดซ้ำ: 0.3 μm / 0.6 | ความสามารถในการวัดซ้ำ: 0.000012 นิ้ว / 0.000024 นิ้ว |
| พื้นผิวสำหรับการวัด | ø3.2 มม. | |
| แรงวัด | 7 ถึง 9 นิวตัน (N) | |
|
ระบบการวัด |
เซนเซอร์แบบหมุน ABS ชนิดเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า | |
| มวล | 400 กรัม (440 กรัม เมื่อติดตั้งแผ่นป้องกันความร้อน) | |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียม (CR2032) จำนวน 1 ก้อน | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 2 ปี เมื่อใช้งานภายใต้สภาวะปกติ | |
