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Module de moteur à bobine vocale Vcm de poids léger Plateformes de mouvement linéaire à haute vitesse
Lieu d'origine | porcelaine de Suzhou |
---|---|
Nom de marque | SUPT MOTION |
Certification | ISO9001-2000 |
Numéro de modèle | Série de VCAR |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Prix | $220-$350 |
Détails d'emballage | ect de empaquetage de carton. |
Délai de livraison | 1-5 produits 5-7 jours d'expédition, échantillons 3-5 jours, en vrac à négocier |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | Négociable |

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xLe poids | Lumière | Quantité | 9998 |
---|---|---|---|
RPM | 8800rpmrpm | Le pouvoir | 36w |
Voltage | 24 V | Numéro de LOT | YET-YQDJ13 |
Mettre en évidence | Module de moteur à bobine vocale VCM,Étape de bobine vocale VCM légère,Stage à bobine vocale haute vitesse de 36 W |
Description du produit:
Le module de moteur à bobine vocale est un dispositif qui intègre le moteur à bobine vocale (VCM) et les systèmes de contrôle connexes.dont le mouvement est entraîné par des forces générées par des champs électromagnétiquesLe module de moteur à bobine vocale combine les caractéristiques et la technologie de contrôle des moteurs à bobine vocale,fournissant des solutions de mouvement linéaire pour diverses applications.
Le moteur à bobine vocale est le composant principal du module, composé d'une bobine et d'un champ magnétique.le champ magnétique généré interagit avec le champ magnétique, générant une force pour entraîner le mouvement de la bobine.
Afin d'obtenir un mouvement linéaire, le moteur à bobine vocale est généralement installé sur le rail de guidage ou connecté au curseur, ce qui permet au moteur de se déplacer en douceur en ligne droite.
Les modules de moteur à bobine vocale sont largement utilisés dans de nombreux domaines, y compris les équipements optiques, les instruments médicaux, les lignes de production automatisées, l'usinage de précision, la découpe laser, l'autofocus des lentilles de caméra,et ainsi de suite.Ils sont privilégiés pour leurs caractéristiques de vitesse élevée, de haute précision et de mouvement lisse, fournissant un contrôle linéaire précis du mouvement pour diverses applications.
Paramètres techniques:
Modèle de produit | Force maximale (N) |
Force continue à 25°C ((N) |
Traction totale (mm) |
Voltage maximal (V) |
Constante du champ électromagnétique arrière (V/m/s) |
Poids de la bobine Le montant de l'aide |
Diamètre du stator (mm) | La longueur (mm) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
Le nombre d'unités utilisées est déterminé par le système de mesure. | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure. | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
Paramètre du produit | |||||||||||
Paramètres Performance | Unités | VCAR0006- Pour les appareils à commande numérique |
- Je ne sais pas. Le numéro d'enregistrement |
VCAR0022- Pour les appareils à moteur |
VCAR0033- Pour les appareils à commande numérique |
VCAR0044- Le numéro de référence: |
VCAR0070- Les produits de base ne doivent pas être utilisés |
VCAR0087- Le numéro d'immatriculation |
VCAR0140- Le numéro d'immatriculation du véhicule |
VCAR0262- Le numéro 0112-00A |
VCAR0262- Le numéro de référence: |
Poussée maximale | N | 6.2 | 13 | 22 | 33 | 44 | 70 | 87 | 140 | 262 | 262 |
Soutenue poussée |
N | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 8 | 12 | 27 | 22 | 42 | 111 | 112 |
Traction efficace | mm | 5 | 7.2 | 9.8 | 9.9 | 25 | 15 | 6.2 | 15 | 11 | 25 |
Courant de pointe | Une | 1.7 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 4 | 6.9 | 5.3 | 6.4 | 10 |
Voltage de pointe | v | 16 | 27 | 25 | 24 | 45 | 27 | 35 | 33 | 35 | 28 |
Constante de poussée | N/A | 3.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 8.9 | 18 | 13 | 27 | 41 | 26 |
Résolution du codeur | Je ne sais pas. | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.10.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/05/1 |
Précision de répétition | Je ne sais pas. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je vous en prie. |
Le droit | Je ne sais pas. | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm |
Plateur | Je ne sais pas. | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | (K3/25 mm) | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm | K3/25 mm |
Moteur à bobine vocale à un seul arbre
Pour les applications servo en boucle fermée avec course courte, poids moteur léger, vitesse de réponse rapide (niveau de milliseconde, accélération jusqu'à 20G).La base adopte un usinage de précision en aluminium aéronautique,bonne stabilité, peut effectuer des mouvements de rotation par vibration à grande vitesse. Contrôle simple et fiable, aucun dispositif de marche arrière, sans entretien, longue durée de vie, peut effectuer un contrôle précis de la position, de la vitesse, de l'accélération et de la poussée.Équipé d'un codeur et d'un rail de guidage appropriésLa précision de position peut atteindre 0,1 à 5 mm. Selon les différents mouvements, les réglages de poussée de la configuration des conducteurs et des contrôleurs appropriés.La structure de la plateforme peut être usinée et personnalisée.Selon différentes applications, mécanisme de guidage linéaire approprié, différents types de rails de guidage linéaire de haute précision, etc.
Assistance et services:
Hollow Core Motor fournit un support technique complet et un service pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre produit.Notre équipe d'experts est disponible pour répondre aux questions et fournir une assistance avec la configuration du produit, dépannage et maintenance.
Nous fournissons des mises à jour logicielles gratuites pour s'assurer que votre produit est à jour et fonctionne à son maximum.Nous offrons également des services de garantie prolongée pour garantir que votre produit est couvert en cas de dysfonctionnement inattendu.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour votre produit Hollow Core Motor, n'hésitez pas à nous contacter.
1.Voyages: déplacements effectifs, utilisés pour calculer le le total des déplacementsdevaleur de la force.
2.Direction du mouvement: installation horizontale ou verticale 90 degré.
3. Force de charge:cinstant dans la direction opposée deforcesur lemoteur, comme les ressorts, etc.
4.Poids de charge: la partie de qualité totale du mouvement, y compris le curseur de qualité
5Type de mouvement: 1.mouvement de point à point;2.la réciprocité de la règle (p. ex. numérisation).
6. courbe de vitesse: 1.une courbe de vitesse trapézoïdale;2.courbe de vitesse triangulaire; 3.courbe de vitesse sinusoïdale.