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Moteur à bobine linéaire à 19 mm de course à haute précision de 29 V de courant continu
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque | SUPT MOTION |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Série de VCAB |
Quantité de commande min | ≥1 |
Prix | $119~$135 |
Détails d'emballage | Emballages en carton, etc. |
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 | entrevue |

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xPrécision de positionnement | Très haut | Portée actuelle | 4.9A |
---|---|---|---|
Résolution | Très haut | Capacité de charge | Très haut |
Type de produit | Moteur linéaire de bobine acoustique avec l'axe | Répétabilité | Très haut |
Durée du coup | 19 mm | Modèle de produit | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Mettre en évidence | Moteur à bobine de voix linéaire à 12 mm de course,Moteur à bobine linéaire à voix linéaire Moteur à bobine linéaire à voix haute précision,Moteur à courant continu de haute précision 28v |
Moteur à bobine de voix linéaire 12 mm Longueur de course 28V Portée de tension Haute précision
Description du produit:
LeMoteur à bobine de voix linéaire (série VCAB)est un dispositif de mouvement linéaire de haute performance avec une excellente linéarité et une puissance de sortie élevée.Il est conçu pour des applications nécessitant un degré élevé de linéarité et de précisionLa série VCAB est idéale pour les applications nécessitant un contrôle précis de la vitesse et de la position, telles que l'automatisation médicale et industrielle.Le moteur à bobine linéaire offre des performances et une fiabilité supérieures, avec la souplesse nécessaire pour répondre aux exigences les plus exigeantes.
Les actuateurs cylindriques de la série VCAB représentent près de 80% du marché,ils peuvent produire une force élevée avec des taux d'accélération élevés.dont la longueur de course est inférieure à 50 mm.
L'application des actionneurs de la série VCAB comprend des actionneurs de vannes, des pompes de mesure de déplacement positif de petite précision ainsi que des vibrateurs et des systèmes d'amortissement des vibrations actives.Les marchés incluent les semi-conducteurs médicaux"Aéronautique et automobile".
Caractéristiques:
- Nom du produit: moteur à bobine linéaire à voix
- Puissance nominale: 2500 N
- Portée de courant: 4,9A
- Consommation d'énergie: faible
- Capacité de charge: élevée
- Résolution élevée
- Moteur à bobine linéaire: contrôle linéaire de mouvement lisse et précis
- Moteur à bobine vocale linéaire: couple élevé et accélération élevée
- Moteur à bobine linéaire: conception légère et compacte
Paramètres techniques:
Paramètre | Valeur |
---|---|
Type de produit | Moteur à bobine linéaire avec arbre |
Capacité de charge | Très haut |
Consommation d'électricité | Faible |
Puissance nominale | N °C: |
Niveau de bruit | Faible |
Sortie de force | Très haut |
Précision de positionnement | Très haut |
Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur électrique: |
Répétabilité | Très haut |
Résolution | Très haut |
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:
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 aéronautique: 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. |
Il est largement utilisé dans le domaine des semi-conducteurs, des tests et détections de précision, du contrôle du débit des vannes.
