Moteur à bobine linéaire à haute fréquence avec arbre pour systèmes optiques

Lieu d'origine Jiangsu, Chine
Nom de marque SUPT
Certification CCC, ce, ISO9001
Numéro de modèle VCAR0044-0075-00A
Quantité de commande min ≥1
Prix $140.00/pieces >=1 pieces
Détails d'emballage &amp de carton ; moteur linéaire d'axe de boîte en bois
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 3000 morceaux/morceaux par Moteur linéaire d'axe de mois

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Détails sur le produit
Garantie 3 mois à 1 an Utilisation BATEAU, voiture, bicyclette électrique, UAV, robot, respirateur médical, microscope, optique
Le type Micro moteur Le couple 30
Construction Magnéte permanent Commutation Le pinceau
Protégez la fonctionnalité Entièrement fermé Velocité (RPM) Vitesse élevée
Courant continu (A) 4,8 Efficacité IE 1
Force maximale ((N) 44 Pour les véhicules à moteur à combustion 7.5
moteur à arbre linéaire (V) 16,8 Poids de l'actionneur(g) 250
Puissance (w) 97.2 Force continue (N) 13,7
Port Moteur linéaire d'axe de Changhaï
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Coil de voix linéaire à haute fréquence 4.8A

,

Coil de voix linéaire avec arbre 4.8A

,

Moteur à bobine vocale CCC avec arbre

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Description de produit

Moteur à bobine vocale scellée à haute fréquence de mouvement avec arbre

 

 

 

 

 

Description du produit

 


Le moteur à bobine vocale à ceinture semi-fermé avec roulements intégrés présente une conception sophistiquée qui combine un contrôle de mouvement de précision avec une durabilité accrue.Encastrés dans un boîtier partiellement fermé, ce moteur intègre un mécanisme à ceinture et des roulements intégrés pour des performances optimales.

Dans les systèmes optiques, les moteurs à bobine vocale linéaire jouent un rôle essentiel dans le contrôle précis du mouvement, permettant diverses fonctions essentielles:

1. Direction du faisceau: les moteurs à bobine vocale linéaire ajustent avec précision la position des miroirs ou des prismes, redirigeant les faisceaux lumineux pour une cible et un alignement précis dans les systèmes optiques.

2Mécanismes de mise au point: Ces moteurs facilitent le mouvement précis des lentilles ou des groupes de lentilles, permettant une mise au point précise dans les appareils d'imagerie tels que les caméras et les microscopes.

3Stabilisation de l'image: les moteurs linéaires à bobine vocale aident à compenser les vibrations ou les mouvements, stabilisant les images dans les équipements optiques tels que les jumelles et les caméras.

4- Ajustement du chemin optique: Ils contribuent à affiner l'alignement du chemin optique dans des appareils tels que les spectromètres et les interféromètres, assurant ainsi des mesures précises.

5Contrôle du faisceau laser: les moteurs à bobine vocale linéaire ajustent la position des composants optiques, tels que les prismes ou les miroirs, pour contrôler la direction des faisceaux laser pour diverses applications.

6. Alignement dans les télescopes: Ces moteurs aident à aligner les composants à l'intérieur des télescopes, ce qui permet un suivi et une observation précises des objets célestes.

7Microscopie: Dans les systèmes de microscopie, les moteurs à bobine vocale linéaire aident à positionner avec précision l'échantillon, le mouvement de la scène et l'ajustement de la mise au point.

8Commutation optique: les moteurs à bobine de voix linéaires facilitent l'alignement précis des fibres optiques ou des guides d'onde, permettant un routage et une commutation efficaces du signal optique.

 

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 Fil de finition de l'arbre
(mm)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO 9001:2015. 5 1.5 3 5.4 0.9 23 29.5 M2 (extérieur)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO 9001:2015. 5 2.2 3.9 14.5 3.1 27 31.5 M2.5 (extérieur)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. 13 4.2 7.2 26.6 5.72 16.2 26.2 M3 (extérieur)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 15 6.5 6.2 26.2 9.75 14.8 33 M3 (extérieur)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 1704:2008. 15 4.9 12.7 21.5 4.1 12.5 30.5 L'arbre est à 4°.8
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: 22 6.6 9.8 24.7 5.8 20 34.1 M3 (extérieur)
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe V. 22 11.4 44.8 14.3 4 52 48 M3 ((Intérieur)
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe IV. 32 8.9 5 29.3 7.1 48 40 M3 ((Intérieur)
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. 33 8 9.9 24.3 5.87 23.5 36 M3 (extérieur)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. 33 13.5 22.4 26.7 6.8 69 58 M3 ((Intérieur)
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. 35 15.6 10.5 11.9 5 91 50 M3 ((Intérieur)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. 44 16.3 4 18.3 8.9 46.5 53 M3 ((Intérieur)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. 44.1 17.7 5.9 14.3 8 43 46 M3 ((Intérieur)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. 44 13.7 7.5 16.8 7.6 38.6 31.1 M3 (extérieur)
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe V. 44 11.7 24.9 44.9 8.88 65.9 38.1 M3 ((Intérieur)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 1704:2008. 70 27.3 14.9 26.9 17.7 79 43 M3 ((Intérieur)
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe V. 87 21.67 6.2 34.5 12.7 45.2 43.1 M3 ((Intérieur)
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 17025:2008. 87 17.5 56.3 63.4 8.1 177 72 l'axe est de 10
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 88.5 23.2 19.1 29.9 8 162 50.8 M3 ((Intérieur)
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 105 35.4 16.1 20.1 11.5 150 60.4 M3 ((Intérieur)
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 113 35 8.9 31 17.5 125 73 l'échafaudage
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 262 111 11.2 35.1 41 285 71 l'axe est de 10
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. 262 112 24.9 28.2 26 785 66 l'échafaudage
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 294 56.8 49.8 114 24.5 685 93 l'axe est de 10
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. 436 147.6 18.7 40.7 40.7 648 80.4 l'axe est de 10
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO/IEC 17040:2004. 436 167 25 31.6 37.2 775 78.4 l'axe est de 10
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. 445 185 30 33 35 920 76.2 l'axe est de 10

 

Applications:

Le moteur à bobine de voix linéaire est un moteur linéaire efficace et rentable qui offre une répétabilité de position précise et de faibles niveaux de bruit.L'arbre sportif est fait de poids légerAvec une accélération élevée, une précision élevée, un temps de réponse court et une fréquence élevée, des caractéristiques de poids léger, c'est un matériau de haute qualité.Largement utilisé dans les équipements médicaux, machines à respirer, semi-conducteurs, tests et détection de précision, contrôle du débit des vannes et autres domaines.

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Nos services

 

Les indicateurs techniques et les spécifications peuvent être personnalisés

Un service après-vente satisfaisant

 

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Informations sur la société

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Certifications

 Moteur à bobine linéaire à haute fréquence avec arbre pour systèmes optiques 3

Questions fréquentes

moteur à arbre linéaire:

 

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.

 

Nous apprécions votre travail!