Instruments de physique

Physik Instrumente (PI) GmbH & Co.KG

logo
forme juridique GmbH & Co. KG
fondateur 1970
Siège Karlsruhe , Allemagne
la gestion
  • Karl Spanner, directeur général (PDG)
  • Peter Schittenhelm, directeur général des opérations (COO)
  • Markus Spanner, directeur commercial (CFO)
Nombre d'employés 1100
Ventes EUR 182 millions
Branche Positionnement de précision, nanotechnologie
Site Internet www.physikinstrument.com
Statut: 2019

Bâtiment de l'entreprise à Karlsruhe- Palmbach , au premier plan le nouveau centre technologique (2017)

Physik Instrumente (PI) est une société industrielle allemande privée qui a été fondée en 1970 par le professeur Bardocz et d'autres actionnaires en tant que spin-off de la société Max Planck . La société de Karlsruhe fournit une technologie de positionnement précise au nanomètre .

Dans les années fondatrices, le paysage de la recherche et de l'université était le principal client de l'entreprise. Entre-temps, la société basée à Karlsruhe sert également l' industrie des semi - conducteurs , l' industrie automobile , l' industrie biotechnologique , la construction mécanique , l' industrie des technologies médicales et l' industrie des procédés .

Physik Instrumente développe et fabrique des produits standard et OEM avec des entraînements piézoélectriques ou motorisés depuis 1970 ans . La société possède quatre bureaux en Allemagne et quinze succursales de vente et de services à l'étranger sur trois continents.

Le plus jeune membre du groupe Physik Instrumente est la société israélienne ACS Motion Control, acquise en 2017.

Structure de l'entreprise et emplacements

Le siège de la société se trouve à Karlsruhe, dans le Bade-Wurtemberg. L'entreprise est une entreprise privée. Il existe quatre sites de production en Allemagne:

  • Karlsruhe, Bade-Wurtemberg: siège (depuis 1977). Centre technologique et production. Focus: Technologie de positionnement avec différents types d'entraînement, technologie de contrôle, logiciel, construction de système, vente
  • Eschbach, Bade-Wurtemberg: Siège de la filiale PI miCos (depuis 2011), anciennement micos GmbH. Développement technologique et production de systèmes d'entraînement magnétique
  • Rosenheim, Bavière: Développement et production d'électronique de commande
  • Lederhose, Thuringe: Siège de la filiale PI Ceramic (depuis 1992). Centre de développement et de production de composants piézoélectriques et d'actionneurs

Autres sites de production:

  • Auburn, Massachusetts, USA: PI USA (depuis 1987). Systèmes personnalisés
  • Hopkinton, Massachusetts, États-Unis: anciennement Nelson Air (depuis 2015). Développement et production de la technologie des roulements à air
  • Shanghai, Chine: Développement et production de technologies de positionnement, de capteurs et de contrôle
  • Migdal Ha-Emek, Israël: ACS Motion Control (depuis 2016). Développement et production de contrôles industriels
Branches PI.
Succursales par pays; Taiwan et les Pays-Bas ont été ajoutés en 2015.

PI est représentée dans le monde entier avec ses propres succursales de vente et de service. La société maintient l' équipement d'essai pour nano- métrologie en Europe, aux USA et en Asie. PI Shanghai et PI USA disposent également de ressources de développement et de fabrication sur place.

Les technologies

Depuis les années 1970, l' activité de Physik Instrumente s'est concentrée sur l'utilisation d' entraînements piézoélectriques pour le contrôle de mouvement et le positionnement jusqu'au nanomètre.

Pour augmenter la gamme verticale de fabrication, Physik Instrumente a eu la filiale PI Ceramic depuis 1992, qui fabrique les composants piézo et les actionneurs piézo qui sont intégrés dans les produits de Physik Instrumente .

Ces dernières années, Physik Instrumente a élargi ses recherches pour inclure les moteurs linéaires et les technologies connexes telles que les roulements à air . La compétence en contrôle de mouvement industriel a été soutenue par l'acquisition d'entreprises.

Secteurs industriels

Les technologies de Physik Instrumente sont utilisées dans diverses applications dans l'industrie et la science. Les marchés et applications des instruments de physique comprennent:

  • Photonique
  • Industrie des semi-conducteurs
  • L'automatisation industrielle
  • ingénierie mécanique
  • technique de mesure
  • Instrumentation scientifique / instituts de recherche
  • astronomie
  • biotechnologie
  • microscopie
  • La fabrication additive

Portefeuille de produits

Le portefeuille de produits comprend:

  • Tables de nanopositionnement piézo
  • Tables linéaires
  • Actionneurs linéaires
  • Tables rotatives
  • Tables croisées
  • Hexapodes
  • Systèmes de positionnement de fibre multicanaux
  • Composants et actionneurs piézoélectriques
  • Paliers à air et tableaux de paliers à air
  • Électronique du contrôleur et du pilote
  • Capteurs

identifiants

Dans l' industrie automobile , les robots et les humains travaillent ensemble. Le système cinématique parallèle Hexapod (une zone de travail de PI) compense les éventuelles imprécisions dans le bras du robot ou positionne une porte de voiture, par exemple, de sorte que les travailleurs puissent effectuer d'autres étapes de travail.

Grâce à des mouvements d'ouverture et de fermeture rapides générés de manière piézoélectrique, il est possible de créer de petites gouttelettes de plastique d'un diamètre de 0,2 à 0,4 mm pour l'impression 3D sous pression .

Mesures de niveau basées sur le principe de la mesure du temps de transit d' une impulsion sonore réfléchie par le travail de surface respectif avec des transducteurs piézo , u. une. fabriqué par PI.

La spectroscopie à rayons X avec rayonnement synchrotron nécessite une optique à rayons X guidée avec précision . Physik Instrumente a fourni une plate-forme porteuse cinématique à cet effet.

PM fabrique des entraînements pas à pas piézoélectriques qui peuvent se positionner avec une précision nanométrique, ont des forces de maintien élevées, un jeu nul et une rigidité. Au synchrotron électronique allemand , ces actionneurs pour compenser les forces de Lorentz en action.

Dans l' installation de radiateurs synchrotron de Shanghai, deux tables de moteur-broche contrôlent les écrans lourds pour former le faisceau de rayons X. Ils peuvent déplacer des charges allant jusqu'à 800 N sur 50 mm × 20 mm.

Le très grand télescope de l'Observatoire européen austral (ESO) sera le plus grand télescope dans la gamme de longueurs d'onde visible et proche infrarouge avec un miroir principal segmenté de 39 m de diamètre et une zone de collecte de lumière de près de 1000 m². Les erreurs d'image sont corrigées dynamiquement en positionnant et en déformant le miroir principal segmenté. A cet effet, des actionneurs positionnent les segments de miroir à une fraction de la longueur d'onde de la lumière les uns par rapport aux autres. C'est ce que font les entraînements hybrides, qui combinent un entraînement par moteur à broche et un actionneur piézoélectrique. Physik Instrumente fait partie du projet.

Les dispositifs de mise au point fabriqués par PI pour des lentilles de microscope, par exemple pour la mise au point automatique ou pour l'enregistrement de séries de mise au point, ont des entraînements piézoélectriques.

production

Physik Instrumente produit en sept unités organisationnelles autonomes (soi-disant fractales). Chaque fractale est responsable de sa propre gamme de produits et dispose de tous les moyens de production nécessaires. Il agit de manière indépendante et contrôle tous les processus depuis les commandes entrantes et l'approvisionnement en matériaux en passant par l'assemblage et les tests de qualité jusqu'à la livraison. Les avantages des fractales sont une réponse plus rapide aux demandes des clients et des délais plus courts.

Selon Thomas Bauernhansl / Fraunhofer IPA , le concept est significatif pour de nombreuses entreprises de l'industrie manufacturière.

Physik Instrumente dispose d'un hall robuste pour l'assemblage et la mesure de pièces d'une masse allant jusqu'à cinq tonnes . Une plaque de granit poli avec une planéité de 3,8 µm sert de surface de montage. Les éléments amortisseurs d'air dissocient la dalle de granit des vibrations extérieures. De cette manière, les axes peuvent être précisément alignés les uns avec les autres lors de l'assemblage. Un dispositif de levage et de rotation permet de faire tourner des charges utiles jusqu'à sept tonnes en continu sur 360 degrés. Cela permet à z. B. Le comportement et les spécifications des hexapodes à forte charge sont qualifiés.

liens web

Preuve individuelle

  1. a b propre présentation PI, consulté le 20 juin 2020
  2. Physik Instrumente (PI) GmbH: À propos de PI. Récupéré le 7 décembre 2017 .
  3. Physik Instrumente continue de se concentrer sur la croissance . In: etz - génie électrique et automatisation . ( etz.de [consulté le 19 juin 2018]).
  4. Physik Instrumente acquiert la majorité de ACS Motion Control . ( photonics.com [consulté le 19 juin 2018]).
  5. Irina Huebner: 2. Atelier sur les roulements à gaz: les roulements à air dans la production électronique . ( elektroniknet.de [consulté le 19 juin 2018]).
  6. Irina Hübner: Acquisition: Physik Instrumente reprend le fabricant de Motion Control . ( elektroniknet.de [consulté le 19 juin 2018]).
  7. Physik Instrumente (PI) GmbH: Applications et marchés. Récupéré le 19 juin 2018 .
  8. Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG: Informations sur la société privée - Bloomberg. Récupéré le 19 juin 2018 .
  9. Martin Neff, Oliver Keßling: Pièces fonctionnelles en couches à l'échelle industrielle. (PDF) Dans: Kunststoffe.de. Plastic trade magazine, 1er août 2014, consulté le 19 juin 2018 .
  10. Comment les éléments piézoélectriques font fonctionner les capteurs à ultrasons . Vogel Communications Group ( vogel.de [consulté le 19 juin 2018]).
  11. Entraînement à pied OEM pour un positionnement précis - photonique . ( photonik.de [consulté le 19 juin 2018]).
  12. Technologie d'entraînement pour le plus grand télescope du monde . Vogel Communications Group ( vogel.de [consulté le 19 juin 2018]).
  13. Piezo actionneurs assurer un œil . Vogel Communications Group ( devicemed.de [consulté le 19 juin 2018]).
  14. a b H. Kühnle: Changement de paradigme dans la production - The Fractal Factory. Récupéré le 19 juin 2018 .
  15. 11/04/2014_itorial_Industrie 4.0 - Fraunhofer IPA. Récupéré le 19 juin 2018 .