Moteur à bobine de voix linéaire de haute précision, moteur à entraînement direct sans pinceau, avec arbre

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 $120.00/pieces >=1 pieces
Détails d'emballage &amp de carton ; aimants de moteur de bobine acoustique 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 2000 pièces par mois aimants à moteur à bobine vocale

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Détails sur le produit
Garantie 3 mois à 1 an Utilisation BATEAU, voiture, bicyclette électrique, UAV, robot, ventilateur médical, microscope, endoscope, opti
Le type Micro moteur Le couple 30
Construction Magnéte permanent Commutation Ne pas utiliser de pinces
Protégez la fonctionnalité Entièrement fermé Velocité (RPM) 20
Courant continu (A) 4,8 Efficacité IE 1
Force maximale ((N) 33 Pour les véhicules à moteur à combustion 9.9
aimants de moteur de bobine acoustique (v) 24,3 Poids du rotor ((kg) 23,5
Diamètre de redresseur (millimètre) 36 Force continue (N) 8
Port Aimants de moteur de bobine acoustique de Changhaï
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Moteur à bobine linéaire à haute précision

,

Moteur à bobine linéaire à voix 20 tours par minute

,

Moteur à entraînement direct sans balai 20 tours par minute

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Description de produit

Moteur à entraînement direct sans balai avec arbre de grande précision de petite taille

 

 

Description du produit

 

Moteur à bobine linéaire avec arbre cinématique intégré et roulements linéaires de précision, l'arbre cinématique est fabriqué en matériaux légers, très rigides et résistants à l'usure.
Largement utilisé dans les semi-conducteurs, les essais et inspections de précision, le contrôle du débit des vannes et d'autres domaines.
Les moteurs à entraînement direct à arbre sans brosse permettent un contrôle efficace du mouvement et un positionnement précis du robot.
Les moteurs à entraînement direct à arbre sans balais contrôlent le champ magnétique généré par les aimants permanents internes en régulant le courant, entraînant ainsi directement la rotation du rotor du moteur.Plusieurs moteurs à entraînement direct sans balai avec arbres peuvent être utilisés dans les articulations du robot pour réaliser divers degrés de liberté de mouvement.
En raison de la nature de l'entraînement direct des moteurs à entraînement direct à arbre sans balai, ils fournissent un contrôle de position très précis.Les robots peuvent utiliser cette fonction pour obtenir un contrôle précis de la position et de l'attitude., comme le positionnement d'un outil ou d'un effecteur d'extrémité à une position cible spécifique.
Les moteurs à entraînement direct à arbre sans brosse se caractérisent par une réponse rapide, ce qui est important pour les tâches robotiques nécessitant un mouvement rapide ou un fonctionnement à grande vitesse.
Les moteurs à entraînement direct à arbre sans balais peuvent être intégrés à des codeurs pour fournir des signaux de rétroaction précis en surveillant la position du rotor du moteur, ce qui permet un contrôle en boucle fermée.
Les moteurs à entraînement direct à arbre sans brosse offrent une conversion d'énergie efficace, ce qui réduit la consommation d'énergie et réduit également la quantité de chaleur générée par le robot.Ils se caractérisent également par un faible niveau de bruit., rendant le robot plus silencieux pendant le fonctionnement.

 

 

La principale application d'un moteur à bobine vocale:

1.Industrie des semi-conducteurs: câblage, découpe, forage, systèmes de transport, soudage, robotique.

2.Le fonctionnement des vannes sur le terrain:Type de vannes de mesure, systèmes d'essai de pression, chimie des vannes pneumatiques

le système d'injection.

3.Industrie des micro-machines: systèmes d'alimentation, micro-perçage, estampage de précision.

4.Système de vibration: table à secouer, plateforme de vibration.

5.Campagne médicale: Système de micro-injection, équipement respiratoire, équipement d'essai.

6.Technologie de l'aviation: Système de contrôle de vol, système de rétroaction des pilotes.

7.Camp d'utilisation commerciale:Pompes de refroidissement par ordinateur avec caméra miniature Système de mise au point.

8Industrie de l'automatisation: équipement laser,distributeur, équipement d'essai, machines textiles.

 

 

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'échafaudage 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'axe de roulement
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 262 111 11.2 35.1 41 285 71 l'échafaudage 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'axe de roulement
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 294 56.8 49.8 114 24.5 685 93 l'échafaudage 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'échafaudage 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'échafaudage 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'échafaudage est de 10

Applications:

Le système de moteur à bobine vocale linéaire est un moteur linéaire à haut rendement qui fournit une répétabilité de position précise et de faibles niveaux de bruit.L'arbre sportif est fait de poids léger, matériau à haute rigidité et résistant à l'usure. Matériau de haute qualité. Largement utilisé dans les semi-conducteurs, les équipements médicaux, les tests et détections de précision, le contrôle du débit des vannes et autres domaines.Moteur à bobine vocale avec arbre de mouvement intégré et roulement linéaire de précisionL'arbre sportif est constitué de matériaux légers, de haute rigidité et résistants à l'usure.haute fréquence et haute précision.

 

Moteur à bobine de voix linéaire de haute précision, moteur à entraînement direct sans pinceau, avec arbre 0

Nos services

 

Produits présentant un avantage concurrentiel


Remboursement intégral en cas de mauvaise qualité ou de retard de livraison


Contrat d'assurance qualité


Petite commande bienvenue


Service après-vente 24h/24 et 7j/7

 

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Informations sur la société

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Emballage et expédition

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Les certifications

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Questions fréquentes

moteur:

 

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.