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Modules moteurs à haute réactivité Stage Voice Coil Stage linéaire pour les systèmes optiques
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque | SUPT Motion |
Certification | ce,ISO9001,CCC |
Numéro de modèle | VCAR0022-0098-00A |
Quantité de commande min | ≥1 |
Prix | $380.00/pieces >=1 pieces |
Détails d'emballage | Carton/boîte en bois pour plateforme de mouvement électrique |
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 pièces par mois plateforme de mouvement électrique |

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xGarantie | 3 mois à 1 an | Utilisation | BATEAU, voiture, bicyclette électrique, UAV, robot, respirateur médical, microscope, optique |
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Le type | Micro moteur | Le couple | Les demandes |
Construction | Magnéte permanent | Commutation | Le pinceau |
Protégez la fonctionnalité | Entièrement fermé | Velocité (RPM) | Vitesse élevée |
Courant continu (A) | 3.8 | Efficacité | IE 1 |
Force maximale ((N) | 22 | Course (millimètre) | 9.8 |
plate-forme de mouvement électrique (v) | 24,7 | Port | Shanghai |
Mettre en évidence | Phase des modules moteurs à haute réactivité,Étape linéaire de la bobine vocale 3.8A,Scène linéaire à bobine vocale pour systèmes optiques |
Module de plateforme linéaire à faible courant à haute réponse pour systèmes optiques
Les modules de plate-forme linéaire trouvent des applications importantes dans le domaine de l'optique en raison de leur capacité à fournir un mouvement linéaire précis et contrôlé.Ces modules sont des composants essentiels dans divers systèmes optiques et expériencesLes modules de plate-forme linéaire sont utilisés dans le domaine de l'optique.
1.Alignement optique de précision: Les modules de plateforme linéaire sont utilisés pour aligner avec précision les composants optiques tels que les lentilles, les miroirs, les prismes et les filtres dans les systèmes optiques.Leur contrôle précis du mouvement assure un alignement optimal pour une transmission efficace de la lumière et une formation d'image précise.
2Systèmes de microscopie: Les modules de plateforme linéaire jouent un rôle crucial dans les configurations de microscopie en permettant un mouvement précis des objectifs, des étages et d'autres composants du microscope.Cela garantit une mise au point précise, la numérisation d'échantillons et l'imagerie dans les sciences biologiques et des matériaux.
3- La direction du faisceau laser: les étapes linéaires sont utilisées pour contrôler le mouvement des faisceaux laser dans les systèmes laser.et position pour des tâches comme la découpe laser, marquage et traitement des matériaux.
4Spectroscopie: les modules de plateforme linéaire facilitent le mouvement des échantillons, des détecteurs et des sources lumineuses dans des configurations spectroscopiques.Cela permet de contrôler le balayage et l'analyse des spectres lumineux pour diverses applications analytiques et scientifiques.
5Interférométrie: dans les configurations interférométriques, les modules de plateforme linéaires permettent le mouvement contrôlé nécessaire pour créer des modèles d'interférence.,Les caractéristiques de surface avec une grande précision.
6Tests optiques et caractérisation: Les plates-formes linéaires sont utilisées dans les tests optiques pour positionner avec précision les composants optiques pendant les processus de test et de caractérisation.Cela assure des mesures cohérentes et répétables des propriétés optiques.
7Alignement des fibres optiques: les modules de plateforme linéaire aident à aligner les fibres optiques et les composants de fibres optiques pour un couplage efficace de la lumière dans et hors des fibres.Ceci est crucial dans les télécommunications., capteurs à fibre optique et applications de transmission de données.
8. Photolithographie: les étapes linéaires sont utilisées dans les systèmes de photolithographie pour la fabrication de semi-conducteurs et la microfabrication.contribuant à la conception précise des microstructures.
9Expansion et collimation du faisceau: les plates-formes de mouvement linéaire aident à ajuster le diamètre et la collimation du faisceau dans diverses configurations optiques, garantissant que les faisceaux optiques sont concentrés ou élargis selon les besoins.
10Instrumentation optique: Les étapes linéaires sont intégrées à divers instruments optiques, notamment les télescopes, microscopes et spectromètres.pour permettre un mouvement contrôlé des composants et améliorer les performances globales.
Paramètres techniques:
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 | 11.7 | 27.3 | 21.7 | 42.2 | 111 | 112 |
Traction efficace | mm | 5 | 7.2 | 9.8 | 9.9 | 24.9 | 14.9 | 6.2 | 15 | 11.2 | 24.9 |
Courant de pointe | Une | 1.7 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 4.95 | 4 | 6.85 | 5.3 | 6.4 | 10.1 |
Voltage de pointe | v | 15.7 | 26.6 | 24.7 | 24.3 | 44.9 | 26.9 | 34.5 | 33.4 | 35.1 | 28.2 |
Constante de poussée | N/A | 3.57 | 5.72 | 5.8 | 5.87 | 8.88 | 17.7 | 12.7 | 26.6 | 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 |
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 |
Applications:
La plateforme linéaire du module de moteur à bobine vocale est particulièrement adaptée aux applications de servo en boucle fermée à course courte.qui a une bonne stabilité et peut effectuer des mouvements d'oscillation et de réciprocité à grande vitesse. Contrôle simple et fiable, aucun dispositif de marche arrière requis, longue durée de vie sans entretien. En raison de sa petite taille, il est particulièrement adapté pour les espaces étroits.La plateforme d'actionnement de la bobine vocale permet la position d'usinageLe niveau de précision de positionnement atteint 0,1 μm-0,5 μm et l'accélération atteint 20 G. Son large éventail d'applications comprend les yachts, les automobiles,bicyclettes électriques, les drones, les robots, les ventilateurs médicaux, les microscopes, les endoscopes et les projets optiques.La structure de la plateforme peut être usinée et personnaliséeSelon les différentes applications, choisir le mécanisme de guidage linéaire approprié, différents types de guidage linéaire de haute précision, etc.
Les indicateurs techniques et les spécifications peuvent être personnalisés.
Un échantillon, le fret récupère.
Un service après-vente satisfaisant.
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 pour votre travail!!