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多自由度粗动工件台

阅读:1039发布:2020-09-12

IPRDB可以提供多自由度粗动工件台专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明的多自由度粗动工件台包括两个Y向直线电机、设置在两个Y向直线电机之间的横梁、一X向微动电机、一连接板和一X向电机;所述X向微动电机设置在一Y向直线电机的一侧,且与该Y向直线电机平行,所述X向微动电机通过所述连接板与该Y向直线电机连接;所述横梁的一端与所述连接板连接,所述横梁的另一端与另一Y向直线电机连接;在所述X向微动电机驱动下所述两个Y向直线电机作X向微量运动,用以保证两个Y向直线电机Y向运动时的直线度。本发明多自由度粗动工件台采用X向微动电机作辅助机构,由于X向微动电机的可控性,既保证了Y向直线电机在工作中有很高的直线度,又实现了大范围Rz运动。,下面是多自由度粗动工件台专利的具体信息内容。

1.一种多自由度粗动工件台,包括两个Y向直线电机、设置在两个Y向直线电机之间的横梁、两个气浮块、一工件台和一X向电机,其特征在于,还包括一X向微动电机和一连接板;

所述X向微动电机设置在一Y向直线电机的一侧,所述X向微动电机通过所述连接板与该Y向直线电机连接;

所述横梁的一端与所述连接板连接,所述横梁的另一端与另一Y向直线电机连接;

所述两个气浮块分别支撑着所述横梁的两端;

在所述X向微动电机驱动下所述两个Y向直线电机作X向微量运动,用以保证两个Y向直线电机Y向运动时的直线度;

所述横梁穿过所述工件台,所述X向电机设置在所述横梁与所述工件台之间,该X向电机驱动所述工件台在所述横梁上作X向运动。

2.如权利要求1所述的多自由度粗动工件台,其特征在于,所述Y向直线电机包括Y向直线电机定子和能沿Y向直线电机定子移动的Y向直线电机动子。

3.如权利要求2所述的多自由度粗动工件台,其特征在于,所述横梁的一端通过所述连接板与一Y向直线电机的Y向直线电机动子连接,该横梁的另一端与另一Y向直线电机的Y向直线电机动子连接。

4.如权利要求2所述的多自由度粗动工件台,其特征在于,所述X向微动电机包括X向微动电机定子和能沿X向微动电机定子移动的X向微动电机动子,所述X向微动电机动子通过所述连接板与一Y向直线电机的Y向直线电机动子连接。

5.如权利要求1所述的多自由度粗动工件台,其特征在于,所述X向电机包括安装在所述横梁中的X向电机定子和安装在所述工件台中的X向电机动子。

6.如权利要求1所述的多自由度粗动工件台,其特征在于,所述两个气浮块均采用真空和气浮形成的稳定的气膜。

7.如权利要求6所述的多自由度粗动工件台,其特征在于,所述横梁相对所述气浮块静止。

说明书全文

多自由度粗动工件台

技术领域

[0001] 本发明涉及光刻机,尤其涉及一种多自由度粗动工件台。

背景技术

[0002] 光刻机的工件台大多采用“H”结构的形式,即Y向由两个长行程直线电机驱动,X向由一个长行程直线电机驱动。通过控制X、Y向长行程直线电机的运动,实现工件台的X、Y向运动;通过控制两个Y向长行程直线电机的相互运动,实现工件台Rz运动。当工件台做X向运动时,由于作用力与反作用力的影响,会给两侧Y向电机一定的冲击力,从而使Y向电机偏移正常位置。为了保证Y向长行程直线电机在工作中既能有很高的直线度,又能实现一定量的Rz运动,必须在两Y向直线电机之间连接相应的辅助机构。
[0003] 如图1所示,中国专利CN201051210Y(公开日:2008年4月23日)披露的“一种柔性连接装置”中,工件台包括两个Y向直线电机的动子101a和101b(两个Y向直线电机的动子101a和101b分别由两个Y向直线电机驱动)和横梁103(X向直线电机设置在横梁103中,该X向直线电机驱动工件台4在横梁103上运动),为保证两Y向直线电机在工作中有很高的直线度,该专利披露的技术方案采用侧向气浮导轨,即两个Y向直线电机各设置一侧向气浮导轨,但是,侧向气浮导轨与Y向直线电机之间的间隙很小,导致Rz运动范围很小,容易卡死粗动工件台,对粗动工件台的操作带来影响,因此,该专利披露的技术方案中还加入一Rz柔性连接装置,该Rz柔性连接装置包括主柔性块102a和副柔性块102b,该Rz柔性连接装置用以防止粗动工件台运动卡死。也就是说,该专利披露的技术方案采用侧向气浮导轨和Rz柔性连接装置来确保Y向直线电机在工作中的直线度和一定量的Rz运动。
[0004] 这种现有技术的缺点是,加入柔性块,粗动工件台的结构变复杂了;同时,柔性块的设计和加工是一个难题,往往要进行大量的仿真分析,加工许多个柔性块,才有可能满足要求;另外,加入柔性块后,控制变得更复杂。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种多自由度粗动工件台,结构简单,既能保证Y向运动的直线度,又能实现大范围Rz运动。
[0006] 为了达到上述的目的,本发明提供一种多自由度粗动工件台,包括两个Y向直线电机、设置在两个Y向直线电机之间的横梁、一工件台、一X向电机、一X向微动电机和一连接板;所述X向微动电机设置在一Y向直线电机的一侧,所述X向微动电机通过所述连接板与该Y向直线电机连接;所述横梁的一端与所述连接板连接,所述横梁的另一端与另一Y向直线电机连接;在所述X向微动电机驱动下所述两个Y向直线电机作X向微量运动,用以保证两个Y向直线电机Y向运动时的直线度;所述横梁穿过所述工件台,所述X向电机设置在所述横梁与所述工件台之间,该X向电机驱动所述工件台在所述横梁上作X向运动。
[0007] 上述多自由度粗动工件台,其中,所述Y向直线电机包括Y向直线电机定子和能沿Y向直线电机定子移动的Y向直线电机动子。
[0008] 上述多自由度粗动工件台,其中,所述横梁的一端通过所述连接板与一Y向直线电机的Y向直线电机动子连接,该横梁的另一端与另一Y向直线电机的Y向电机动子连接。
[0009] 上述多自由度粗动工件台,其中,所述X向微动电机包括X向微动电机定子和能沿X向微动电机定子移动的X向微动电机动子,所述X向微动电机动子通过所述连接板与一Y向直线电机的Y向直线电机动子连接。
[0010] 上述多自由度粗动工件台,其中,所述X向电机包括安装在所述横梁中的X向电机定子和安装在所述工件台中的X向电机动子。
[0011] 上述多自由度粗动工件台,其中,还包括两个气浮块,所述两个气浮块分别支撑着所述横梁的两端。
[0012] 上述多自由度粗动工件台,其中,所述两个气浮块均采用真空和气浮形成的稳定的气膜。
[0013] 上述多自由度粗动工件台,其中,所述横梁相对所述气浮块静止。
[0014] 本发明多自由度粗动工件台采用X向微动电机作辅助机构,由于X向微动电机的可控性,既保证了Y向直线电机在工作中有很高的直线度,又实现了大范围Rz运动;X向微动电机设计、加工简单,易于实现,降低了结构加工及装配难度,还大大降低了成本;两个气浮块均采用真空和气浮形成的稳定的气膜,很好地保证了即使重物作用下气浮块也不会下榻,而且保证运动过程中横梁相对气浮块静止;本发明多自由度粗动工件台结构简单、紧凑,安装便捷。

附图说明

[0015] 本发明的多自由度粗动工件台由以下的实施例及附图给出。
[0016] 图1是现有技术中粗动工件台的结构示意图;
[0017] 图2是本发明多自由度粗动工件台的结构示意图;
[0018] 图3是本发明中X向微动电机与Y向直线电机连接的示意图;
[0019] 图4是本发明中Y向直线电机及X向微动电机驱动时的驱动方向示意图。

具体实施方式

[0020] 以下将结合图2~图4对本发明的多自由度粗动工件台作进一步的详细描述。
[0021] 参见图2,本发明多自由度粗动工件台大理石板11、两个电机支座12a和12b、两个Y向长行程直线电机5a和5b、X向微动电机6、连接板7、两个气浮块8a和8b、横梁9工件台10以及X向长行程直线电机13;
[0022] 所述两个电机支座12a和12b分设在所述大理石板11的两侧;
[0023] 所述两个Y向长行程直线电机5a和5b分设在所述两个电机支座12a和12b上;
[0024] 所述X向微动电机6设置在所述电机支座12a上,该X向微动电机6与所述Y向长行程直线电机5a平行;
[0025] 所述X向微动电机6通过所述连接板7与所述Y向长行程直线电机5a连接;
[0026] 所述横梁9设置在所述两个Y向长行程直线电机5a和5b之间,该横梁9的一端与所述连接板7连接,该横梁9的另一端与所述Y向长行程直线电机5b连接;
[0027] 所述横梁9的两端分别通过所述两个气浮块8a和8b支撑在两个电机支座12a和12b上;
[0028] 所述横梁9穿过所述工件台10,所述X向长行程直线电机13安装于横梁和工件台10之间,所述X向长行程直线电机13的定子安装于横梁9上,所述X长行程电机13的动子安装于工件台10上,在所述X向长行程直线电机13的驱动下,该工件台10可在所述横梁9上运动。
[0029] 参见图3,所述Y向长行程直线电机5a包括Y向直线电机定子5a-1和Y向直线电机动子5a-2,所述Y向直线电机动子5a-2可沿所述Y向直线电机定子5a-1移动;
[0030] 所述X向微动电机6包括X向微动电机定子6-1和X向微动电机动子6-2,所述X向微动电机动子6-2可沿所述X向微动电机定子6-1移动;
[0031] 所述Y向直线电机动子5a-2与所述X向微动电机动子6-2处于同一平面上;
[0032] 所述Y向直线电机动子5a-2通过所述连接板7与所述X向微动电机动子6-2连接,这一整体可以由所述Y向长行程直线电机5a和所述X向微动电机5驱动;
[0033] 所述连接板7还与所述横梁9的一端连接;
[0034] 所述气浮块8a设置在所述电机支座12a上,该气浮块8a的上表面与所述横梁9连接,该气浮块8a支撑着所述横梁9。
[0035] 同样地,所述Y向长行程直线电机5b包括Y向直线电机定子和Y向直线电机动子,所述Y向直线电机动子可沿所述Y向直线电机定子移动;
[0036] 所述Y向长行程直线电机5b的Y向直线电机动子与所述横梁9的一端连接;
[0037] 所述气浮块8b设置在所述电机支座12b上,该气浮块8b的上表面与所述横梁9连接,该气浮块8b支撑着所述横梁9。
[0038] 本发明多自由度粗动工件台将气浮块设置在电机支座上,横梁设置在气浮块上,结构紧凑,安装便捷。
[0039] 本实施例中,所述两个气浮块8a和8b均采用真空和气浮形成的稳定的气膜,很好地保证了即使重物作用下所述气浮块也不会下榻,而且保证运动过程中所述横梁9相对所述气浮块静止。
[0040] 参见图4,说明本发明多自由度粗动工件台的工作原理,以平行于Y向长行程直线电机的方向为Y轴,以平行于横梁的方向为X轴建立三维坐标系,如图4所示,右手拇指指向Z轴正方向,其余四指握拳,其余四指握拳的方向定义为Rz方向。在Y向长行程直线电机驱动下,Y向直线电机动子沿其Y向直线电机定子作Y向运动(图4中,Y向长行程直线电机上的箭头表示Y向直线电机动子的运动方向),当两个Y向长行程直线电机驱动各自的Y向直线电机动子同向运动时,横梁作Y向运动,进而带动工件台作Y向运动,此时,X向微动电机可驱动X向微动电机动子作X向微量运动(图4中,X向微动电机上的箭头表示X向微动电机动子的运动方向),带动连接板作X向微量运动,进而带动横梁、两个Y向直线电机动子和工件台作X向微量运动,即横梁和工件台作Y向运动运动时,受到Y向长行程直线电机及X向微动电机的作用,Y向长行程直线电机提供Y向驱动力,X向微动电机保证Y向运动的直线度;当两个Y向长行程直线电机驱动各自的Y向直线电机动子异向运动时,横梁和工件台作Rz运动,实际上,作Rz运动时,气浮块与横梁及工件台一起运动,横梁和工件台Rz运动的范围由气浮块的Rz运动范围决定,由于气浮块只受其下表面约束(即气浮块与电机支座之间接触面),因此,横梁和工件台作Rz运动的范围很大;另外,当设置在横梁中的X向长行程直线电机驱动工件台在横梁上作X向运动时,由于作用力与反作用力的影响,会给两个Y向长行程直线电机一定的冲击力,从而使Y向长行程直线电机偏移正常位置,此时,X向微动电机可驱动两个Y向电机动子作X向微量运动,使两个Y向长行程直线电机回到正常位置,即保证两个Y向长行程直线电机在Y向上的直线度。
[0041] 可见,本发明多自由度粗动工件台具有X、Y和Rz自由度,且在这三个方向上(特别是Rz方向上)运动范围较大。
[0042] 本发明多自由度粗动工件台采用X向微动电机作辅助机构,由于X向微动电机的可控性,既保证了Y向长行程直线电机在工作中有很高的直线度,又实现了大范围Rz运动,而且X向微动电机设计、加工简单,易于实现,降低了结构加工及装配难度,还大大降低了成本。
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